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來源: 發布時間:2025-12-04

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]。LTE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。靜安區個性化LTE模塊量大從優

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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。閔行區個性化LTE模塊供應商0~15km/h性能優,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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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]。

-MPLS技術標準**初由ITU-T于2005年5月開始制定,到2007年底已發布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS網絡接口G.8112、T-MPLS設備功能G.8121、T-MPLS線性保護G.8131和環網保護G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列標準。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技術實現細節上又存在差異,IETF認為這些差異將對互聯網和傳送網帶來風險。IETF和ITU-T成立的聯合工作組(JWT)通過對T-MPLS和MPLS技術的比較分析后得出正式結論:推薦T-MPLS和MPLS技術進行融合,IETF將吸收T-MPLS中的OAM、保護和管理等傳送技術,擴展現有MPLS技術為MPLS-TP,以增強其對ITU-T傳送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同開發MPLS-TP標準,并保證T-MPLS標準與MPLS-TP一致。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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(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發段都采用多個天線進行傳輸的方式,可以提高通信質量和數據速率 [5]。(3)鏈路自適應技術:由于移動通信的無線傳輸信道是一個多徑衰落、隨機時變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應技術能夠根據信道狀態信息確定當前信道的容量,根據容量確定合適的編碼調制方式,以便比較大限度地發送信息,提高系統資源的利用率 [5]。(4)網絡架構扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個網絡層,根本性地改善了業務時延 [5]。隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。靜安區個性化LTE模塊量大從優

甚至在某些頻段支持500km/h;靜安區個性化LTE模塊量大從優

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。靜安區個性化LTE模塊量大從優

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