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來源: 發布時間:2025-04-09

LTE的技術目標可以概括為: [5]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。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;覆蓋增強:提高“小區邊緣比特率”,在5km區域滿足比較好容量,30km區域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高:0~15km/h性能比較好,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些頻段支持500km/h;質量優化:在RAN用戶面的時延小于10ms,控制面的時延小于100ms:服務內容綜合多樣化:提供高性能的廣播業務MBMS,提高實時業務支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域性能。該網絡因適應當地市場需求,需要創建在450MHz以下頻段。青浦區個性化LTE模塊供應商家

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此外,LTE系統支持的移動性能比較高可達500km/h,它還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。LTE要求在滿足以上目標時盡可能平滑地實現技術進步。所以要求新的無線接入技術必須與現有的3G無線接人技術并存,并且能與現有無線網絡以及其替代版本兼容 [9]。缺點(1) TD網絡覆蓋還不盡完善,平滑升級問題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級到TD-LTE成本很低,但關鍵是當前中國移動的TD網絡覆蓋不完善,中小城市及鄉鎮覆蓋率亟待加強 [10]。浦東新區定制LTE模塊供應商家LTE是無線數據通信技術標準。

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多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數據子流,從而實現比較好的處理。若各發射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統可以創造多個并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數據速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發射、接收視為一個整體進行優化,從而實現高的通信容量和頻譜利用率。這是一種近于比較好的空域時域聯合的分集和干擾對消處理。當功率和帶寬固定時,多入多出系統的最大容量或容量上限隨**小天線數的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統,其容量*隨天線數的對數增加而增加。 [6]

高階調制技術LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實現系統下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統增加了64QAM高階調制。 [6]隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動通信技術,是我國擁有自主知識產權的TD-SCDMA的后續演進技術,在繼承了TDD優點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復用OFDM技術。相比于3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。 [8]甚至在某些頻段支持500km/h;

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全球TD-LTE可使用頻段12個,分別為:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中國為TDD劃分了4個頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統,上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結構FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了長度10ms為一個無線幀,每個無線幀包含10個1ms的子幀,且每個子幀內也有若干個符號及保護間隔 [6]。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。嘉定區制造LTE模塊廠家現貨

提高“小區邊緣比特率”,在5km區域滿足容量,30km區域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;青浦區個性化LTE模塊供應商家

目前,全球信息化時代已經到來,數據總量呈現式增長,人們對數據信息的需求日益增多。LTE的誕生是為不斷優化無線通信技術以滿足客戶對無線通信的更高要求。LTE是無線數據通信技術標準。LTE的當前目標是借助新技術和調制方法提升無線網絡的數據傳輸能力和數據傳輸速度,如新的數字信號處理(DSP)技術,這些技術大多于千禧年前后提出。LTE的遠期目標是簡化和重新設計網絡體系結構,使其成為IP化網絡,這有助于減少3G轉換中的潛在不良因素。青浦區個性化LTE模塊供應商家

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