TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是長期演進的縮寫。3GPP標準化組織**初制定LTE標準時,定位為3G技術(shù)的演進升級。后來,LTE技術(shù)的發(fā)展遠遠超出了預(yù)期,LTE的后續(xù)演進版本Release10/11(即LTE-A)被確定為4G標準。LTE根據(jù)雙工方式不同,分為LTE-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標準制定進度一致 [2]。LTE原本是第三代移動通信向第四代過渡升級過程中的演進標準,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡稱為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)都進入正式商用階段,也標志著中國正式進入了4G時代。和以往的數(shù)字移動通信系統(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)的多個移動網(wǎng)絡(luò)間的無縫漫游。這一切從技術(shù)層面上也源于無線接入網(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]。LTE項目是3G 的演進,是3G與4G技術(shù)之間的一個過渡,是3.9G的全 球標準。閔行區(qū)智能LTE模塊圖片
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。金山區(qū)節(jié)能LTE模塊供應(yīng)商通過這些并行空問信道傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。
在僅次于中國的印度電信市場,2011年6月,高通競得印度4個電信區(qū)域的寬帶無線接入( BWA)非對稱2.3GHz頻譜。該頻段只適合發(fā)展TDD技術(shù),高通承諾將組建合資公司建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò),標志著TD-LTE真正成為高通的戰(zhàn)略重點之一。摩托羅拉正致力于將TD-LTE推廣到中東、北美、南美、印度、俄羅斯等地,并已與歐洲3個前列運營商合作開展TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)測試。截至2011年2月初,中興通訊與全球運營商簽署15項LTE商用合同并合作部署近65個試驗網(wǎng),擁有18個TD-LTE商用和實驗網(wǎng),與歐美等**運營商在LTE領(lǐng)域的合作進程進一步加深 [8]。
值得一提的是,作為TD-SCDMA技術(shù)的后續(xù)演進,LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術(shù)演進路線的關(guān)注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標準候選技術(shù)。 [4]2021年8月,我國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),這樣有利于簡化網(wǎng)絡(luò)和減小延遲,實現(xiàn)低時延、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,對3GPP的整個體系架構(gòu)進行了變革,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,或稱為演進型UTRAN結(jié)構(gòu)(E- UTRAN)。 [3]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。
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術(shù)的子載波分配技術(shù),TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)帶寬。此外,還可通過載波聚合的方式,聚合5個20MHz的單元載波,實現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。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。金山區(qū)節(jié)能LTE模塊供應(yīng)商
該網(wǎng)絡(luò)因適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨?,需要?chuàng)建在450MHz以下頻段。閔行區(qū)智能LTE模塊圖片
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)。閔行區(qū)智能LTE模塊圖片
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