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MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),實(shí)際應(yīng)用中可以根據(jù)不同的天線部署形態(tài)和實(shí)際應(yīng)用情況,分別采用發(fā)射分集、空間復(fù)用和波束賦形三種不同方案。如果對數(shù)據(jù)傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關(guān)天線陣列采用空間復(fù)用方案同時(shí)傳輸多個(gè)數(shù)據(jù)流;若對通信質(zhì)量要求高,則可在小間距相關(guān)天線陣列采用波束賦形技術(shù),將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發(fā)送和4個(gè)數(shù)據(jù)流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環(huán)境下,峰值速率超過300Mbps率 [7]。該網(wǎng)絡(luò)因適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?,需要?jiǎng)?chuàng)建在450MHz以下頻段。靜安區(qū)多功能LTE模塊供應(yīng)商
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時(shí)延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r(shí)延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時(shí)間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實(shí)現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點(diǎn)采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術(shù)的子載波分配技術(shù),TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)帶寬。此外,還可通過載波聚合的方式,聚合5個(gè)20MHz的單元載波,實(shí)現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。虹口區(qū)個(gè)性化LTE模塊供應(yīng)商家MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的主要手段,也受到了關(guān)注。
(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發(fā)段都采用多個(gè)天線進(jìn)行傳輸?shù)姆绞剑梢蕴岣咄ㄐ刨|(zhì)量和數(shù)據(jù)速率 [5]。(3)鏈路自適應(yīng)技術(shù):由于移動(dòng)通信的無線傳輸信道是一個(gè)多徑衰落、隨機(jī)時(shí)變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應(yīng)技術(shù)能夠根據(jù)信道狀態(tài)信息確定當(dāng)前信道的容量,根據(jù)容量確定合適的編碼調(diào)制方式,以便比較大限度地發(fā)送信息,提高系統(tǒng)資源的利用率 [5]。(4)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個(gè)網(wǎng)絡(luò)層,根本性地改善了業(yè)務(wù)時(shí)延 [5]。
LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴計(jì)劃)組織制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動(dòng)通信系統(tǒng))技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的長期演進(jìn),于2004年12月在3GPP多倫多會(huì)議上正式立項(xiàng)并啟動(dòng)。LTE系統(tǒng)引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復(fù)用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多輸入多輸出)等關(guān)鍵技術(shù),***增加了頻譜效率和數(shù)據(jù)傳輸速率(20M帶寬2X2MIMO在64QAM情況下,理論下行比較大傳輸速率為201Mbps,除去信令開銷后大概為150Mbps,但根據(jù)實(shí)際組網(wǎng)以及終端能力限制,一般認(rèn)為下行峰值速率為100Mbps,上行為50Mbps),并支持多種帶寬分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G頻段和一些新增頻段,因而頻譜分配更加靈活,系統(tǒng)容量和覆蓋也***提升。 [1]但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。
毫米波在速率上的改善,將為媒體特別是視聽智能化領(lǐng)域的新場景、新應(yīng)用帶來更多機(jī)會(huì)。孟樸表示,除傳輸速率高之外,5G還具有**時(shí)延的特點(diǎn),其中一個(gè)很好的用例就是賦能無界XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)),也就是我們通常所說的VR(虛擬現(xiàn)實(shí))、AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))和MR(混合現(xiàn)實(shí))的統(tǒng)稱。目前,XR行業(yè)正在蓬勃發(fā)展,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界也在積極擁抱該應(yīng)用的發(fā)展。高通期待在5G的賦能下,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產(chǎn)業(yè)帶來更多新的場景應(yīng)用和新業(yè)態(tài)。 [11]2008年初,完成了LTE系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范,即Release8。黃浦區(qū)標(biāo)準(zhǔn)LTE模塊量大從優(yōu)
全球信息化時(shí)代已經(jīng)到來,數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)增長,人們對數(shù)據(jù)信息的需求日益增多。靜安區(qū)多功能LTE模塊供應(yīng)商
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時(shí)代移動(dòng)回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡(luò)初期,由于業(yè)務(wù)量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái))設(shè)備可以滿足3G移動(dòng)回傳的需要。而隨著3G業(yè)務(wù)流量的快速增長和LTE技術(shù)的興起,MSTP設(shè)備在吞吐量、轉(zhuǎn)發(fā)能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網(wǎng)絡(luò))和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術(shù)所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術(shù)發(fā)展以來逐步形成的兩種技術(shù)和設(shè)備形態(tài),下面就這兩種技術(shù)進(jìn)行分析。靜安區(qū)多功能LTE模塊供應(yīng)商
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