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(wèn)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。由于無(wú)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。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)

時(shí)延優(yōu)化——用戶面數(shù)據(jù)單向傳輸時(shí)延小于5ms,控制面空閑至***的狀態(tài)轉(zhuǎn)移時(shí)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(shí)時(shí)業(yè)務(wù)支持能力提高,VoIP達(dá)到UTRAN電路域的性能;運(yùn)維成本降低——扁平、簡(jiǎn)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)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]。徐匯區(qū)本地LTE模塊推薦廠家LTE采用由Node B構(gòu)成的單層結(jié)構(gòu),這樣有利于簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)和減小延遲,實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、低復(fù)雜度和低成本的要求。

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(jiǎn)單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對(duì)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L(zhǎng)TE上行信號(hào)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(duì)抗多徑衰落和可變的傳輸時(shí)間間隔等。 [6]
–支持分層的OAM能力,通過(guò)增加管理開(kāi)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。發(fā)射機(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)性能。

(3)L2到L3的橋接應(yīng)支持終結(jié)ETHPW后進(jìn)行L2的VSI交換實(shí)例的功能,并支持L2收斂后進(jìn)行L3的VRF虛擬路由轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)例的功能。(4)靜態(tài)L3VPN通過(guò)結(jié)合PTN隧道技術(shù)和L3VPN路由技術(shù)實(shí)現(xiàn)。PTN隧道用于L3分組轉(zhuǎn)發(fā),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)人工建立;L3VPN路由表應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)人工建立,也可以通過(guò)規(guī)劃工具生成并批量下發(fā)到**層PTN設(shè)備中。LTE技術(shù)引入后,S1接口與X2接口均對(duì)移動(dòng)回傳網(wǎng)絡(luò)提出了三層功能需求。LTE移動(dòng)回傳網(wǎng)一般有4種部署方案,如圖5所示。無(wú)論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網(wǎng)絡(luò)的必要功能。相對(duì)于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
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)。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
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(wú)線幀由2個(gè)長(zhǎng)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(zhǎng)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(zhǎng)度可配置,以適應(yīng)不同場(chǎng)景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長(zhǎng)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(lái)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(zhǎng),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]。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
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