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來源: 發布時間:2025-04-29

–支持分層的OAM能力,通過增加管理開銷,實現類似SDH的豐富管理能力。–MPLS-TP著重于客戶層的以太網業務,也可以利用MPLS的偽線仿真技術處理其他業務(ATM、FC、IP/MPLS、PDH、SDH/SONET等)。–控制層面可以引入GMPLS技術。PTN承載LTE有如下兩種組網方案。方案一:PTN+CE方案。該方案中,PTN端到端采用L2靜態隧道,在**層PTN外接CE路由器,提供多點到多點連接,完成LTE的S1-Flex和X2業務承載,如圖3所示。(1)PTN**/匯聚/接入設備沿用現有L2VPN分組轉發功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節點的二層傳輸管道。由于無線技術的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,FDD-LTE的標準化與產業發展都于TDD-LTE。普陀區質量LTE模塊廠家現貨

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幀結構:TD - LTE系統采用的是無線幀結構,將長度為10ms的無限幀分為10個長度為Ims的子幀作為數據調度和傳輸的單位(TTI)。并將其中的#1和#6子幀配置為特殊子幀,這些子幀包含3個特殊時隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統相類似 [7]。TDD系統支持7種不同的上下行時間比例分配,時間分配比較靈活。從將大部分資源分配給下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用資源比例較多的“下行:上行=2:3”,系統可根據業務量靈活地選擇系統配置,提供資源使用水平 [7]。普陀區質量LTE模塊廠家現貨0~15km/h性能優,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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時延優化——用戶面數據單向傳輸時延小于5ms,控制面空閑至***的狀態轉移時延小于100ms。服務內容多樣化——具有高性能廣播業務,實時業務支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;運維成本降低——扁平、簡化的網絡架構,降低運營商網絡的運營和維護成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一種多載波正交調制技術,將高速串行數據流轉換成低速并行數據流,每路數據流經調制后在不同的子載波上分別傳輸,各子載波頻譜重疊但相互正交 [5]。

LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,軟件支持標準LTE協議,軟件和硬件高度集成、模塊化。以下是對LTE模塊的詳細介紹:一、技術基礎LTE模塊采用的是LTE技術,這是一種4G無線寬帶通信標準,具有高速數據傳輸的能力。硬件將射頻和基帶集成在一塊小小的PCB板上,完成無線接收、發射和基帶信號處理功能。二、主要特點高速傳輸:LTE模塊提供高速的數據傳輸速率,滿足大數據量傳輸的需求。低功耗:通過優化設計和電源管理,LTE模塊能夠在保證性能的同時降低功耗。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。

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值得一提的是,作為TD-SCDMA技術的后續演進,LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術演進路線的關注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關的系統設計過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標準候選技術。 [4]2021年8月,我國LTE**網IPv6總流量超過10Tbps,占全網總流量的22.87%。LTE網絡結構和空中接口協議: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。與傳統的3GPP接入網相比,LTE減少了RNC節點,對3GPP的整個體系架構進行了變革,逐步趨近于典型的IP寬帶網結構。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。 [3]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。普陀區多功能LTE模塊廠家現貨

LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。普陀區質量LTE模塊廠家現貨

該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區選擇的頻段互不相同。北美網絡計劃使用MHz;歐洲網絡計劃使用亞洲網絡計劃使用;澳洲網絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。普陀區質量LTE模塊廠家現貨

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