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來源: 發(fā)布時間:2025-11-26

IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術(shù),接入層主要采用二層增強以太技術(shù),或二層增強以太與IP/MPLS技術(shù)相結(jié)合的方案。IPRAN在匯聚/**節(jié)點采用的設(shè)備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節(jié)點采用的設(shè)備為路由器或交換機。IPRAN的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。PTN技術(shù)簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))原有定義包括PBT技術(shù)及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術(shù)。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(shù)成為目前PTN技術(shù)的***技術(shù)實現(xiàn)方式。以下所提的PTN技術(shù)均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術(shù)。由于無線技術(shù)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(chǎn)業(yè)發(fā)展都于TDD-LTE。松江區(qū)本地LTE模塊圖片

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時延優(yōu)化——用戶面數(shù)據(jù)單向傳輸時延小于5ms,控制面空閑至***的狀態(tài)轉(zhuǎn)移時延小于100ms。服務(wù)內(nèi)容多樣化——具有高性能廣播業(yè)務(wù),實時業(yè)務(wù)支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;運維成本降低——扁平、簡化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運營商網(wǎng)絡(luò)的運營和維護成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復(fù)用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一種多載波正交調(diào)制技術(shù),將高速串行數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換成低速并行數(shù)據(jù)流,每路數(shù)據(jù)流經(jīng)調(diào)制后在不同的子載波上分別傳輸,各子載波頻譜重疊但相互正交 [5]。楊浦區(qū)多功能LTE模塊量大從優(yōu)LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。

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MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),利用MPLS和偽線(PW)技術(shù)分別實現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運維復(fù)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(wù)的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉(zhuǎn)發(fā),使網(wǎng)絡(luò)配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術(shù),在中間節(jié)點進行LSP標簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護機制。

LTE的技術(shù)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(zhì)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(wù)內(nèi)容綜合多樣化:提供高性能的廣播業(yè)務(wù)MBMS,提高實時業(yè)務(wù)支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域性能。0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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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(yīng)**,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(dāng)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]提高“小區(qū)邊緣比特率”,在5km區(qū)域滿足容量,30km區(qū)域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;金山區(qū)好的LTE模塊銷售價格

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。松江區(qū)本地LTE模塊圖片

運維成本降低: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(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]松江區(qū)本地LTE模塊圖片

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