一、LTE模塊的基本概念LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,其軟件支持標準的LTE協(xié)議,軟件和硬件高度集成、模塊化。硬件部分將射頻和基帶集成在一塊小小的PCB板上,完成無線接收、發(fā)射和基帶信號處理功能。LTE模塊通過空中接口與基站進行通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸和接收。二、LTE模塊的功能LTE模塊的主要功能包括高速率的數(shù)據(jù)傳輸、低延遲通信、支持多種頻段以及提供穩(wěn)定的網絡連接。這些功能使得LTE模塊能夠廣泛應用于各種需要高速數(shù)據(jù)傳輸和低延遲通信的場景中。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,F(xiàn)DD-LTE的標準化與產業(yè)發(fā)展都于TDD-LTE。閔行區(qū)個性化LTE模塊供應商毫米波在速...
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(xiàn)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(jié)省數(shù)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(guī)模商用的TD-LTE網絡的 [10]。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN...
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,F(xiàn)DD-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(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū) 容量和降低系統(tǒng)延遲。 [3]LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬...
–支持分層的OAM能力,通過增加管理開銷,實現(xiàn)類似SDH的豐富管理能力。–MPLS-TP著重于客戶層的以太網業(yè)務,也可以利用MPLS的偽線仿真技術處理其他業(yè)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(tài)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(yè)務承載,如圖3所示。(1)PTN**/匯聚/接入設備沿用現(xiàn)有L2VPN分組轉發(fā)功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節(jié)點的二層傳輸管道。LTE的誕生...
DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。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,F(xiàn)DD-LTE的標準化與產業(yè)發(fā)展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統(tǒng)進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優(yōu)點是采用包交換等技術,可突破二代發(fā)展的瓶頸,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)業(yè)務,并可提高頻譜利用率,增加系統(tǒng)容量。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內提供第三代業(yè)務。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。松江區(qū)多功...
多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)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(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)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(lián)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(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。 [6]頻譜利用率達到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;楊浦區(qū)...
網絡指標是指與LTE網絡覆蓋、容量、業(yè)務質量相關的一些指標,如覆蓋率、小區(qū)吞吐量、邊緣速率、無線接通率、切換成功率等 [6]。覆蓋指標主要指覆蓋率。一般室外基站要求覆蓋率滿足RSRP>-110dBm的概率大于90%,室內覆蓋要求覆蓋率滿足RSRP>-105dBm的概率大于90% [6]。容量指標主要包括單小區(qū)吞吐量、小區(qū)邊緣用戶速率等。考慮**極端的條件,在TD-LTE l司頻組網時,一般要求實際用戶在50%的網絡負荷下,單小區(qū)平均吞吐量上行可達5 Mb/s,下行可達20Mb/s;小區(qū)邊緣用戶上行可達150kb/s,下行可達500kb/s。特別地,在網絡空載時,小區(qū)邊緣用戶上行可達250kb/...
2012年3月30日,中國移動在杭州正式開通TD-LTE體驗,Bl快速公交乘客可**感受4G網絡。為了讓現(xiàn)有的智能手機享用TD-LTE網絡,中國移動采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產自華為的TDFI無線信號轉換設備,該設備借鑒之前在歐洲市場上出現(xiàn)的MiFi并加以改進,可將基站發(fā)出的TD-LTE信號轉換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網功能的手機、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網絡 [10]。2012年全年中國移動在國內15個城市進行大規(guī)模試驗,共建設近20000個基地臺,其中杭州、廣州、深圳達商業(yè)標準。 [13]MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)...
毫米波在速率上的改善,將為媒體特別是視聽智能化領域的新場景、新應用帶來更多機會。孟樸表示,除傳輸速率高之外,5G還具有**時延的特點,其中一個很好的用例就是賦能無界XR(擴展現(xiàn)實),也就是我們通常所說的VR(虛擬現(xiàn)實)、AR(增強現(xiàn)實)和MR(混合現(xiàn)實)的統(tǒng)稱。目前,XR行業(yè)正在蓬勃發(fā)展,國內產業(yè)界也在積極擁抱該應用的發(fā)展。高通期待在5G的賦能下,相關產業(yè)鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產業(yè)帶來更多新的場景應用和新業(yè)態(tài)。 [11]MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)高的通信容量和頻譜利用率。金山區(qū)標準LTE模塊生產企業(yè)MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回...
穩(wěn)定性好:在復雜的通信環(huán)境中,LTE模塊能夠保持穩(wěn)定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網絡環(huán)境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸和語音通話。物聯(lián)網:在物聯(lián)網領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等行業(yè),實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環(huán)保、金融、工業(yè)自動化、遠程監(jiān)控、安防監(jiān)控、車聯(lián)網等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發(fā)展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經實現(xiàn)了速度的提升和網絡容量的增強。。MIM...
LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,軟件支持標準LTE協(xié)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(shù)據(jù)傳輸?shù)哪芰?。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(fā)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(shù)據(jù)傳輸速率,滿足大數(shù)據(jù)量傳輸?shù)男枨?。低功耗:通過優(yōu)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。0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。閔行區(qū)個性化LTE模塊量大從優(yōu)MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–M...
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(guī)劃值的2~4倍;覆蓋增強:提高“小區(qū)邊緣比特率”,在5km區(qū)域滿足比較好容量,30km區(qū)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(yōu)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(yè)務MBMS,提高實時業(yè)務支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域...
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(tǒng)內切換成功率大于95%。同時要求在無線網絡覆蓋區(qū)域內的90%位置,99%的時間可以接入網絡,開展的數(shù)據(jù)業(yè)務塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統(tǒng)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(yè)務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發(fā)送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本;接收上下行數(shù)據(jù)時,不需要收發(fā)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...
該方式在支持對稱業(yè)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(lián)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(yōu)勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區(qū)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。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。普陀區(qū)定制LTE模塊生產企業(yè)(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路...
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(tǒng),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(Long Term Evolution,長期演進)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴計劃)組織制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統(tǒng))技術標準的長期演進,于2004年12月在3GPP多倫多會議上正式立項并啟動。LTE系統(tǒng)引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多輸入多輸出)等關鍵技術,***增加了...
2012年3月30日,中國移動在杭州正式開通TD-LTE體驗,Bl快速公交乘客可**感受4G網絡。為了讓現(xiàn)有的智能手機享用TD-LTE網絡,中國移動采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產自華為的TDFI無線信號轉換設備,該設備借鑒之前在歐洲市場上出現(xiàn)的MiFi并加以改進,可將基站發(fā)出的TD-LTE信號轉換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網功能的手機、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網絡 [10]。2012年全年中國移動在國內15個城市進行大規(guī)模試驗,共建設近20000個基地臺,其中杭州、廣州、深圳達商業(yè)標準。 [13]2008年初,完成了LTE系統(tǒng)技術規(guī)范,即Releas...
IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節(jié)點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節(jié)點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發(fā)計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現(xiàn)方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。...
高速率數(shù)據(jù)傳輸:LTE技術提供了高達數(shù)百兆比特每秒的下行數(shù)據(jù)傳輸速率,這為用戶提供了流暢的在線視頻觀看、社交媒體瀏覽等移動互聯(lián)網體驗。低延遲通信:LTE模塊支持低延遲通信,這對于實時性要求較高的應用,如在線游戲、遠程醫(yī)療等至關重要。多頻段支持:LTE模塊支持多種頻段,這使得它能夠在全球范圍內廣泛應用,滿足不同國家和地區(qū)的通信需求。穩(wěn)定網絡連接:LTE模塊通過先進的信號處理技術,提供了穩(wěn)定的網絡連接,即使在信號較弱的環(huán)境下也能保持通信的連續(xù)性。三、LTE模塊的應用場景LTE模塊的應用場景非常***,涵蓋了移動互聯(lián)網接入、物聯(lián)網、企業(yè)專網等多個領域但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz...
(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發(fā)實例的功能。(4)靜態(tài)L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現(xiàn)。PTN隧道用于L3分組轉發(fā),可以通過網絡管理系統(tǒng)人工建立;L3VPN路由表應通過網絡管理系統(tǒng)人工建立,也可以通過規(guī)劃工具生成并批量下發(fā)到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網一般有4種部署方案,如圖5所示。無論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網絡的必要功能。FDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LT...
DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。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,F(xiàn)DD-LTE的標準化與產業(yè)發(fā)展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統(tǒng)進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優(yōu)點是采用包交換等技術,可突破二代發(fā)展的瓶頸,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)業(yè)務,并可提高頻譜利用率,增加系統(tǒng)容量。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內提供第三代業(yè)務。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相...
在基于MPLS-TP的PTN系列標準制定過程中,ITU-T和IETF兩大國際標準組織對MPLS-TP的應用方案和產品開發(fā)存在差異,主要體現(xiàn)在OAM和保護等關鍵技術的標準制定上,ITU-T希望兩個方案并存,IETF堅持一個方案,造成MPLS-TP標準化進度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開發(fā)兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標準的研發(fā)。國內標準方面,PTN相關行標2011年底已確定,并確定在PTN**層設備增加三層功能。PTN設備實際上也形成了兩套標準并存的局面,對應用選擇、設備互通和網絡發(fā)展帶來了不利的影響。若...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網等業(yè)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(shù)據(jù)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(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經由同樣的路徑轉發(fā),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(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。移動網絡的發(fā)展,離不開技術的支撐。崇明區(qū)個性化LTE模塊...
多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)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(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)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(lián)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(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。 [6]多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,...
在僅次于中國的印度電信市場,2011年6月,高通競得印度4個電信區(qū)域的寬帶無線接入( BWA)非對稱2.3GHz頻譜。該頻段只適合發(fā)展TDD技術,高通承諾將組建合資公司建設LTE網絡,標志著TD-LTE真正成為高通的戰(zhàn)略重點之一。摩托羅拉正致力于將TD-LTE推廣到中東、北美、南美、印度、俄羅斯等地,并已與歐洲3個前列運營商合作開展TD-LTE的網絡測試。截至2011年2月初,中興通訊與全球運營商簽署15項LTE商用合同并合作部署近65個試驗網,擁有18個TD-LTE商用和實驗網,與歐美等**運營商在LTE領域的合作進程進一步加深 [8]。在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng)...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網等業(yè)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(shù)據(jù)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(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經由同樣的路徑轉發(fā),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(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持...
MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現(xiàn)對IP和以太網等業(yè)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(shù)據(jù)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(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務的來往數(shù)據(jù)經由同樣的路徑轉發(fā),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(jié)點進行LSP標簽交換,轉發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。其中,F(xiàn)DD-LTE在國際中應用,而TD-LTE在我國較...
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(guī)劃值的2~4倍;覆蓋增強:提高“小區(qū)邊緣比特率”,在5km區(qū)域滿足比較好容量,30km區(qū)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(yōu)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(yè)務MBMS,提高實時業(yè)務支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域...
全球已有12家運營商加入TD-LTE陣營,有18家半導體企業(yè)和設備廠商已經對TD-LTE進行了投資,預計到2013年初將至少有一款可商用的TD-LTE智能手機。中國移動、印度Bharti、日本軟銀三家運營商計劃在2012年末或2013年,推出部分TD-LTE業(yè)務。高盛認為,由于這三家運營商覆蓋了全球39%的人口,所以這些市場的巨大潛力將吸引更多的研發(fā)投資進入TD-LTE領域 [12]。2011年2月中國移動與全球60余家國際運營商、30多家主流運營商和多個重要國際通信組織共同啟動了全球TD-LTE發(fā)展倡議Global TD-LTEInitiative。據(jù)稱,當時中國移動已經與9家運營商簽署TD...
運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現(xiàn)比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發(fā)射機效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網絡性能。比較大的好處是降低了發(fā)射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。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(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]LTE項目是...