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時(shí)延優(yōu)化——用戶(hù)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]。0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。嘉定區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
(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。虹口區(qū)個(gè)性化LTE模塊供應(yīng)商家發(fā)射機(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)性能。
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(xiàn)(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。
(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(guò)S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過(guò)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。質(zhì)量?jī)?yōu)化:在RAN用戶(hù)面的時(shí)延小于10ms,控制面的時(shí)延小于100ms.
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(hù)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]在這點(diǎn)上,TDD模式有著FDD無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。寶山區(qū)智能LTE模塊圖片
LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。嘉定區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
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(wú)線(xiàn)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(chēng)頻率信道上,系統(tǒng)進(jìn)行接收和傳送,用保證頻段來(lái)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)。嘉定區(qū)好的LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
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