中國工信部于2013年12月4日向中國移動通信集團公司、中國電信集團公司和中國聯合網絡通信集團有限公司頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE)”經營許可。中國移動獲得130MHz頻譜資源,分別為1880 -1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz;中國聯通獲得40MHz頻譜資源,分別為2300-2320MHz、2555-2575MHz;中國電信獲得40MHz頻譜資源,分別為2370-2390MHz、2635-2655MHz [11]。截至2011年12月底,中國移動TD用戶總數為5121萬,穩居國內三大3G標準***位。但是中國移動很清楚,TD網絡在多方面均落后于中國聯通及中國電信的3G網絡,所以在短期內大量部署并商業化TD-LTE才是保持優勢的根本,否則將喪失掉大量用戶,這也是中國移動不遺余力推動TD-LTE試商用的根本原因 [10]。LTE是無線數據通信技術標準。金山區本地LTE模塊廠家現貨
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,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也采取了長度10ms為一個無線幀,每個無線幀包含10個1ms的子幀,且每個子幀內也有若干個符號及保護間隔 [6]。青浦區節能LTE模塊銷售2008年初,完成了LTE系統技術規范,即Release8。
不同之處在于:TD-LTE的幀結構FS2中有半幀和特殊子幀的概念,FS2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應不同場景下的覆蓋、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,借用特殊時隙來傳輸業務以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應傳輸時延,避免遠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30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉換周期,可根據業務需求靈活地完成上下行配置 [6]。
特別的是巴西**正在同當地運營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網絡。該網絡因適應當地市場需求,需要創建在450MHz以下頻段。 [1]雖然現在5G已經開始融入我們的生活、工作,融入了視聽領域,但今后還會有更多新技術、新賦能通過5G網絡和各種終端為智能視聽乃至整個媒體產業帶來更多、更好的應用場景。移動網絡的發展,離不開技術的支撐。孟樸表示,現在5G用到的主要還都是Sub-6GHz頻段,它可用的頻率是有限的。所以全球5G產業正攜手向毫米波這個領域聚焦,基于目前技術上能夠實現并且已經商用的網絡,毫米波的速率可以達到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。
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]。特別的是巴西正在同當地運營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網絡。閔行區多功能LTE模塊圖片
MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。金山區本地LTE模塊廠家現貨
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回傳的解決方案。在3G網絡初期,由于業務量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業務傳送平臺)設備可以滿足3G移動回傳的需要。而隨著3G業務流量的快速增長和LTE技術的興起,MSTP設備在吞吐量、轉發能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網絡)和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)技術所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術發展以來逐步形成的兩種技術和設備形態,下面就這兩種技術進行分析。金山區本地LTE模塊廠家現貨
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