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來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-03

多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實(shí)現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應(yīng)**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)造多個(gè)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(gè)整體進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)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(shí)域聯(lián)合的分集和干擾對消處理。當(dāng)功率和帶寬固定時(shí),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(dá)到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;楊浦區(qū)好的LTE模塊圖片

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不同之處在于:TD-LTE的幀結(jié)構(gòu)FS2中有半幀和特殊子幀的概念,F(xiàn)S2的每一個(gè)無線幀由2個(gè)長度為5ms的半幀組成,每個(gè)半幀一般包含4個(gè)普通子幀和1個(gè)特殊子幀。普通子幀由2個(gè)長度為0.5ms的時(shí)隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個(gè)特殊時(shí)隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應(yīng)不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時(shí)隙來傳輸業(yè)務(wù)以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時(shí)長,可以較好地適應(yīng)傳輸時(shí)延,避免遠(yuǎn)距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達(dá)30~100km。同時(shí),TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉(zhuǎn)換周期,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活地完成上下行配置 [6]。楊浦區(qū)好的LTE模塊圖片通常在OFDM符號前加入保護(hù)間隔,只要保護(hù)問隔大于信道的時(shí)延擴(kuò)展則可以完全消除符號間干擾ISI。

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(2) TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈不成熟,難以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。一些業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為在2G時(shí)代,技術(shù)很好的CDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展遠(yuǎn)不如GSM網(wǎng)絡(luò)主要是因?yàn)镃DMA的產(chǎn)業(yè)鏈不及后者。TD-LTE發(fā)展的比較大問題在于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優(yōu)勢正是產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)模效應(yīng) [10]。(3)國內(nèi)外TD-LTE運(yùn)營商所使用的終端還是以MIFI(基站數(shù)據(jù)接入設(shè)備)、數(shù)據(jù)卡、CPE(家庭無線接入設(shè)備)等為主,如果有手機(jī)的話,也不能有效地實(shí)現(xiàn)話音通話,只能當(dāng)作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發(fā)放跡象,這導(dǎo)致通信設(shè)備廠商及手機(jī)廠商不敢大幅投入,全部持觀望態(tài)度。這也影響著海外 [10]。

–支持分層的OAM能力,通過增加管理開銷,實(shí)現(xiàn)類似SDH的豐富管理能力。–MPLS-TP著重于客戶層的以太網(wǎng)業(yè)務(wù),也可以利用MPLS的偽線仿真技術(shù)處理其他業(yè)務(wù)(ATM、FC、IP/MPLS、PDH、SDH/SONET等)。–控制層面可以引入GMPLS技術(shù)。PTN承載LTE有如下兩種組網(wǎng)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(diǎn)到多點(diǎn)連接,完成LTE的S1-Flex和X2業(yè)務(wù)承載,如圖3所示。(1)PTN**/匯聚/接入設(shè)備沿用現(xiàn)有L2VPN分組轉(zhuǎn)發(fā)功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節(jié)點(diǎn)的二層傳輸管道。移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,離不開技術(shù)的支撐。

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OFDM技術(shù)OFDM技術(shù)LTE系統(tǒng)的主要特點(diǎn),它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個(gè)正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續(xù)時(shí)間**加長,因而對時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護(hù)間隔,只要保護(hù)問隔大于信道的時(shí)延擴(kuò)展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術(shù)MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關(guān)注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。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。徐匯區(qū)制造LTE模塊推薦廠家

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運(yùn)維成本降低:采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進(jìn)的成本。SC-FDMA技術(shù)圖2 LTESC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實(shí)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(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)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(gè)主要原因。其特點(diǎn)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(shí)間間隔等。 [6]楊浦區(qū)好的LTE模塊圖片

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