MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點(diǎn)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(shí)現(xiàn)對(duì)IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡(jiǎn)化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡(jiǎn)化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運(yùn)維復(fù)雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標(biāo)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(lái)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(jiǎn)單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標(biāo)簽交換技術(shù),在中間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行LSP標(biāo)簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對(duì)復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。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。黃浦區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實(shí)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(gè)并行空間信道。通過(guò)這些并行空問(wèn)信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無(wú)線信道與發(fā)射、接收視為一個(gè)整體進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)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(shí)域聯(lián)合的分集和干擾對(duì)消處理。當(dāng)功率和帶寬固定時(shí),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(duì)數(shù)增加而增加。 [6]普陀區(qū)質(zhì)量LTE模塊供應(yīng)商MIMO將多徑無(wú)線信道與發(fā)射、接收視為一個(gè)整體進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)高的通信容量和頻譜利用率。
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(qiáng)以太技術(shù),或二層增強(qiáng)以太與IP/MPLS技術(shù)相結(jié)合的方案。IPRAN在匯聚/**節(jié)點(diǎn)采用的設(shè)備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節(jié)點(diǎn)采用的設(shè)備為路由器或交換機(jī)。IPRAN的組網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。PTN技術(shù)簡(jiǎn)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(méi)有支持PBT的研發(fā)計(jì)劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術(shù)成為目前PTN技術(shù)的***技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式。以下所提的PTN技術(shù)均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術(shù)。
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]。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。
與其他技術(shù)融合:LTE模塊將不斷增強(qiáng)與其他技術(shù)的融合,如與衛(wèi)星通信技術(shù)的融合可以擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,與Wi-Fi技術(shù)的融合則可以實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外無(wú)縫切換。此外,LTE模塊還將與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合,為用戶提供更加個(gè)性化、智能化的服務(wù)。五、市場(chǎng)情況市場(chǎng)規(guī)模:根據(jù)貝哲斯咨詢的數(shù)據(jù),2023年全球LTE模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了67.15億美元,預(yù)計(jì)到2029年,該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到14.96%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng):中國(guó)是全球LTE模塊出貨量比較大的國(guó)家,擁有多家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的LTE模塊供應(yīng)商,如移遠(yuǎn)通信、廣和通等。這些企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額,并持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。其中,F(xiàn)DD-LTE在國(guó)際中應(yīng)用,而TD-LTE在我國(guó)較為常見(jiàn)。黃浦區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無(wú)線通信技術(shù)以滿足客戶對(duì)無(wú)線通信的更高要求。黃浦區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是長(zhǎng)期演進(jìn)的縮寫。3GPP標(biāo)準(zhǔn)化組織**初制定LTE標(biāo)準(zhǔn)時(shí),定位為3G技術(shù)的演進(jìn)升級(jí)。后來(lái),LTE技術(shù)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期,LTE的后續(xù)演進(jìn)版本Release10/11(即LTE-A)被確定為4G標(biāo)準(zhǔn)。LTE根據(jù)雙工方式不同,分為L(zhǎng)TE-TDD和LTE-FDD兩種制式,其中LTE-TDD又稱為TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)度一致 [2]。LTE原本是第三代移動(dòng)通信向第四代過(guò)渡升級(jí)過(guò)程中的演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡(jiǎn)稱為TD-LTE)兩種模式。2013年隨著TD-LTE的牌照發(fā)放,4G的網(wǎng)絡(luò)、終端、業(yè)務(wù)都進(jìn)入正式商用階段,也標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入了4G時(shí)代。和以往的數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)相比,4G網(wǎng)絡(luò)具有更高的數(shù)據(jù)速率、傳輸質(zhì)量以及頻譜利用率,可以容納更多的用戶,支持多種業(yè)務(wù)及全球范圍內(nèi)的多個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)間的無(wú)縫漫游。這一切從技術(shù)層面上也源于無(wú)線接入網(wǎng)的空中接口技術(shù)和**網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的重大變化 [3]。黃浦區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
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