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靜安區制造LTE模塊生產企業

來源: 發布時間:2025-06-15

該方式在支持對稱業務時,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無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區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。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。靜安區制造LTE模塊生產企業

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LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,軟件支持標準LTE協議,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,具有高速數據傳輸的能力。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模塊提供高速的數據傳輸速率,滿足大數據量傳輸的需求。低功耗:通過優化設計和電源管理,LTE模塊能夠在保證性能的同時降低功耗。松江區本地LTE模塊供應商由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。

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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。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。比較大的好處是降低了發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、采用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]

網絡指標是指與LTE網絡覆蓋、容量、業務質量相關的一些指標,如覆蓋率、小區吞吐量、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吞吐量、小區邊緣用戶速率等。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,單小區平均吞吐量上行可達5 Mb/s,下行可達20Mb/s;小區邊緣用戶上行可達150kb/s,下行可達500kb/s。特別地,在網絡空載時,小區邊緣用戶上行可達250kb/s,下行可達lMb/s [6]。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。

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(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路由器部署,實現X2接口的轉發。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現X2接口的轉發。對于LTE的E-UTRAN側接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網絡結構,取消了RNC網元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網的負荷分擔和冗災能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。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。靜安區制造LTE模塊生產企業

SC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。靜安區制造LTE模塊生產企業

穩定性好:在復雜的通信環境中,LTE模塊能夠保持穩定的通信連接。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,實現高速數據傳輸和語音通話。物聯網:在物聯網領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫療等行業,實現設備間的互聯互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環保、金融、工業自動化、遠程監控、安防監控、車聯網等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發展,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,已經實現了速度的提升和網絡容量的增強。。靜安區制造LTE模塊生產企業

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