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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-24

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。該網(wǎng)絡(luò)因適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求,需要?jiǎng)?chuàng)建在450MHz以下頻段。普陀區(qū)本地LTE模塊銷售

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該方式在支持對(duì)稱業(yè)務(wù)時(shí),能充分利用上下行的頻譜,但在非對(duì)稱的分組交換(互聯(lián)網(wǎng))工作時(shí),頻譜利用率則**降低(由于低上行負(fù)載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點(diǎn)上,TDD模式有著FDD無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。 [9]LTE網(wǎng)絡(luò)適用于相當(dāng)多的頻段,而不同地區(qū)選擇的頻段互不相同。北美網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用MHz;歐洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用亞洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用;澳洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用1800MHz。所以在某國(guó)家使用正常的終端在另一國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)中很可能無(wú)法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進(jìn)行國(guó)際漫游。楊浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊廠家現(xiàn)貨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。

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全球TD-LTE可使用頻段12個(gè),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(guó)為TDD劃分了4個(gè)頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對(duì)于TDD系統(tǒng),上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結(jié)構(gòu)FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了長(zhǎng)度10ms為一個(gè)無(wú)線幀,每個(gè)無(wú)線幀包含10個(gè)1ms的子幀,且每個(gè)子幀內(nèi)也有若干個(gè)符號(hào)及保護(hù)間隔 [6]。

值得一提的是,作為TD-SCDMA技術(shù)的后續(xù)演進(jìn),LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對(duì)TD-SCDMA技術(shù)演進(jìn)路線的關(guān)注,中國(guó)的成員單位在3GPP中深度參與了相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程,2009年10月,中國(guó)**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)候選技術(shù)。 [4]2021年8月,我國(guó)LTE**網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。LTE網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和空中接口協(xié)議: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。與傳統(tǒng)的3GPP接入網(wǎng)相比,LTE減少了RNC節(jié)點(diǎn),對(duì)3GPP的整個(gè)體系架構(gòu)進(jìn)行了變革,逐步趨近于典型的IP寬帶網(wǎng)結(jié)構(gòu)。3GPP初步確定LTE的架構(gòu)如圖1所示,或稱為演進(jìn)型UTRAN結(jié)構(gòu)(E- UTRAN)。 [3]0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側(cè)的CE路由器部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設(shè)備部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設(shè)備部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。對(duì)于LTE的E-UTRAN側(cè)接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全I(xiàn)P化的扁平網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),取消了RNC網(wǎng)元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網(wǎng)的負(fù)荷分擔(dān)和冗災(zāi)能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個(gè)S-GW或MME互連。甚至在某些頻段支持500km/h;青浦區(qū)智能LTE模塊供應(yīng)商

這是一種近于空域時(shí)域聯(lián)合的分集和干擾對(duì)消處理。普陀區(qū)本地LTE模塊銷售

高階調(diào)制技術(shù)LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實(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。 [6]隨著技術(shù)的演進(jìn)與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術(shù)。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù),是我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA的后續(xù)演進(jìn)技術(shù),在繼承了TDD優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)又引入了多天線MIMO與頻分復(fù)用OFDM技術(shù)。相比于3G,TD-LTE在系統(tǒng)性能上有了跨越式提高,能夠?yàn)橛脩籼峁└迂S富多彩的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。 [8]普陀區(qū)本地LTE模塊銷售

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