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LTE的技術(shù)目標(biāo)可以概括為: [5]容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達(dá)到100Mbit/s,上行峰值速率達(dá)到50Mbit/s。頻譜利用率達(dá)到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;覆蓋增強(qiáng):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(dòng)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?jī)?yōu)化:在RAN用戶面的時(shí)延小于10ms,控制面的時(shí)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(shí)時(shí)業(yè)務(wù)支持能力,并使VoIP達(dá)到UTRAN電路域性能。容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達(dá)到100Mbit/s,上行峰值速率達(dá)到50Mbit/s。崇明區(qū)標(biāo)準(zhǔn)LTE模塊銷售價(jià)格
質(zhì)量指標(biāo)包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網(wǎng)時(shí),網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統(tǒng)內(nèi)切換成功率大于95%。同時(shí)要求在無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的90%位置,99%的時(shí)間可以接入網(wǎng)絡(luò),開展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)塊差錯(cuò)率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統(tǒng)不易使用的零散頻段;可以通過調(diào)整上下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn),提高下行時(shí)隙比例,能夠很好地支持非對(duì)稱業(yè)務(wù);具有上下行信道一致性,基站的接收和發(fā)送可以共用部分射頻單元,降低了設(shè)備成本;接收上下行數(shù)據(jù)時(shí),不需要收發(fā)隔離器,只需要一個(gè)開關(guān)即可,降低了設(shè)備的復(fù)雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預(yù)處理技術(shù),有效地降低移動(dòng)終端的處理復(fù)雜性 [8]。閔行區(qū)個(gè)性化LTE模塊供應(yīng)商質(zhì)量?jī)?yōu)化:在RAN用戶面的時(shí)延小于10ms,控制面的時(shí)延小于100ms.
目前,全球信息化時(shí)代已經(jīng)到來,數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)式增長(zhǎng),人們對(duì)數(shù)據(jù)信息的需求日益增多。LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無線通信技術(shù)以滿足客戶對(duì)無線通信的更高要求。LTE是無線數(shù)據(jù)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。LTE的當(dāng)前目標(biāo)是借助新技術(shù)和調(diào)制方法提升無線網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸能力和數(shù)據(jù)傳輸速度,如新的數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù),這些技術(shù)大多于千禧年前后提出。LTE的遠(yuǎn)期目標(biāo)是簡(jiǎn)化和重新設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),使其成為IP化網(wǎng)絡(luò),這有助于減少3G轉(zhuǎn)換中的潛在不良因素。
DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術(shù)支援的兩種雙工模式之一,應(yīng)用FDD式的LTE即為FDD-LTE。由于無線技術(shù)的差異使用頻段的不同以及各 個(gè)廠家的利益等因素,F(xiàn)DD-LTE的標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點(diǎn)是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個(gè)對(duì)稱頻率信道上,系統(tǒng)進(jìn)行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優(yōu)點(diǎn)是采用包交換等技術(shù),可突破二代發(fā)展的瓶頸,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并可提高頻譜利用率,增加系統(tǒng)容量。但FDD必須采用成對(duì)的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。相對(duì)于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。
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(hào)速率**降低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間**加長(zhǎng),因而對(duì)時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減小了符號(hào)間干擾的影響。通常在OFDM符號(hào)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(hào)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(duì)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。LTE項(xiàng)目是3G 的演進(jìn),是3G與4G技術(shù)之間的一個(gè)過渡,是3.9G的全 球標(biāo)準(zhǔn)。楊浦區(qū)定制LTE模塊推薦廠家
了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標(biāo),在3G原有的QPSK、16QAM基礎(chǔ)上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制。崇明區(qū)標(biāo)準(zhǔn)LTE模塊銷售價(jià)格
LTE標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提出了嚴(yán)格的技術(shù)需求,主要體現(xiàn)容量、覆蓋、移動(dòng)性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz帶寬內(nèi)下行峰值速率為100Mbps,上行峰值速率為50Mbps;頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆蓋增強(qiáng)——提高小區(qū)邊緣碼率,5km范圍內(nèi)滿足比較好容量,30km范圍內(nèi)輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動(dòng)性提高——0~15km/h范圍內(nèi)性能比較好,15~120km/h范圍內(nèi)性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;崇明區(qū)標(biāo)準(zhǔn)LTE模塊銷售價(jià)格
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