LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。其中,FDD-LTE在國際中應用***,而TD-LTE在我國較為常見。 [2]LTE(Long Term Evolution,長期演進)項目是3G 的演進,是3G與4G技術之間的一個過渡,是3.9G的全 球標準。它改進并增強了3G的空中接入技術,采用 OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的***標準。在 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區 容量和降低系統延遲。 [3]其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。徐匯區質量LTE模塊廠家現貨
質量指標包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網時,網絡負荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統內切換成功率大于95%。同時要求在無線網絡覆蓋區域內的90%位置,99%的時間可以接入網絡,開展的數據業務塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統不易使用的零散頻段;可以通過調整上下行時隙轉換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本;接收上下行數據時,不需要收發隔離器,只需要一個開關即可,降低了設備的復雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預處理技術,有效地降低移動終端的處理復雜性 [8]。崇明區制造LTE模塊廠家現貨容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達到100Mbit/s,上行峰值速率達到50Mbit/s。
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數據結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現對IP和以太網等業務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數據平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業務的來往數據經由同樣的路徑轉發,使網絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節點進行LSP標簽交換,轉發相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。
LTE標準對系統提出了嚴格的技術需求,主要體現容量、覆蓋、移動性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz帶寬內下行峰值速率為100Mbps,上行峰值速率為50Mbps;頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆蓋增強——提高小區邊緣碼率,5km范圍內滿足比較好容量,30km范圍內輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高——0~15km/h范圍內性能比較好,15~120km/h范圍內性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;MIMO作為提高系統傳輸率的主要手段,也受到了關注。
2008年3月,ITU開始了候選技術的征集和標準化進程,稱為IMT-Advanced。響應ITU關于4GIMT-Advanced技術的征集,3GPP中將正在研究的LTERelease10以及之后的技術版本稱為LTE-Advanced,并且向ITU進行了候選技術的提交。 [4]語音通話LTE支持FDD和TDD兩種雙工方式,在LTERelease8版本中,采用20MHz的通信帶寬,空中接口的下行峰值速率超過300Mbit/s上行方向的峰值速率也超過了80Mbit/s。而LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。SC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。松江區質量LTE模塊推薦廠家
LTE采用由Node B構成的單層結構,這樣有利于簡化網絡和減小延遲,實現低時延、低復雜度和低成本的要求。徐匯區質量LTE模塊廠家現貨
(2)PTN**設備和CE設備之間基于NativeETH方式采用“口”字形連接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和雙歸保護,同地市多廠商PTN**設備共用CE設備,不涉及互通。方案二:**層PTN支持L3方案。該方案中,匯聚/接入層PTN采用L2靜態隧道,**層PTN主要采用靜態L3VPN,可選采用動態L3VPN,如圖4所示。(1)PTN接入/匯聚設備沿用現有L2VPN分組轉發功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節點的2層傳輸管道。(2)PTN**設備應支持L2到L3的橋接功能和靜態L3VPN功能,來滿足LTE移動回傳中本地的S1和X2業務承載,并提供OAM和網絡保護。徐匯區質量LTE模塊廠家現貨
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