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來源: 發布時間:2025-10-23

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]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。金山區定制LTE模塊量大從優

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為了快速完成TD-LTE網絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實現了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節省數千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規模商用的TD-LTE網絡的 [10]。崇明區個性化LTE模塊生產企業通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。

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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]

LTE傳輸,通信術語,LTE移動傳輸網一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節點:是指移動網業務本地**網設備和干線設備所在機房,主要業務設備包括各類交換機、**路由器、干線傳輸設備等。**機房之間的傳輸系統定義為**層網絡。(2)匯聚層節點:專門用于匯接接入層業務的匯聚機房,主要業務設備包括傳輸網匯聚層設備、IP城域網匯聚節點設備等。匯聚節點和**節點間的傳輸系統定義為匯聚層網絡。(3)接入層節點:業務接入節點(如LTE基站、室內分布系統等)至匯聚節點的傳輸系統定義為接入層網絡。移動網絡的發展,離不開技術的支撐。

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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。崇明區個性化LTE模塊生產企業

甚至在某些頻段支持500km/h;金山區定制LTE模塊量大從優

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;金山區定制LTE模塊量大從優

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