毫米波在速率上的改善,將為媒體特別是視聽(tīng)智能化領(lǐng)域的新場(chǎng)景、新應(yīng)用帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。孟樸表示,除傳輸速率高之外,5G還具有**時(shí)延的特點(diǎn),其中一個(gè)很好的用例就是賦能無(wú)界XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)),也就是我們通常所說(shuō)的VR(虛擬現(xiàn)實(shí))、AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))和MR(混合現(xiàn)實(shí))的統(tǒng)稱(chēng)。目前,XR行業(yè)正在蓬勃發(fā)展,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界也在積極擁抱該應(yīng)用的發(fā)展。高通期待在5G的賦能下,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多新的場(chǎng)景應(yīng)用和新業(yè)態(tài)。 [11]全球信息化時(shí)代已經(jīng)到來(lái),數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)增長(zhǎng),人們對(duì)數(shù)據(jù)信息的需求日益增多。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)是指與LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋、容量、業(yè)務(wù)質(zhì)量相關(guān)的一些指標(biāo),如覆蓋率、小區(qū)吞吐量、邊緣速率、無(wú)線接通率、切換成功率等 [6]。覆蓋指標(biāo)主要指覆蓋率。一般室外基站要求覆蓋率滿(mǎn)足RSRP>-110dBm的概率大于90%,室內(nèi)覆蓋要求覆蓋率滿(mǎn)足RSRP>-105dBm的概率大于90% [6]。容量指標(biāo)主要包括單小區(qū)吞吐量、小區(qū)邊緣用戶(hù)速率等??紤]**極端的條件,在TD-LTE l司頻組網(wǎng)時(shí),一般要求實(shí)際用戶(hù)在50%的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷下,單小區(qū)平均吞吐量上行可達(dá)5 Mb/s,下行可達(dá)20Mb/s;小區(qū)邊緣用戶(hù)上行可達(dá)150kb/s,下行可達(dá)500kb/s。特別地,在網(wǎng)絡(luò)空載時(shí),小區(qū)邊緣用戶(hù)上行可達(dá)250kb/s,下行可達(dá)lMb/s [6]。青浦區(qū)多功能LTE模塊廠家現(xiàn)貨特別的是巴西正在同當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商CPqD,正在測(cè)試一種特殊的LTE網(wǎng)絡(luò)。
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(wèn)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?hù)提供更加豐富多彩的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。 [8]
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)下行峰值速率超過(guò)100Mbit/s,上行峰值速率超過(guò)50Mbit/s。(2)低時(shí)延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r(shí)延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時(shí)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(duì)稱(chēng)或非對(duì)稱(chēng)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(yǔ)音由VoIP實(shí)現(xiàn) [1]。多址方式:無(wú)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(diǎn)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(guò)載波聚合的方式,聚合5個(gè)20MHz的單元載波,實(shí)現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。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?hù)提供更加豐富多彩的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
(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。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)。靜安區(qū)質(zhì)量LTE模塊銷(xiāo)售價(jià)格
并增強(qiáng)了3G的空中接入技術(shù),采用 OFDM和MIMO作為其無(wú)線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
該方式在支持對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)時(shí),能充分利用上下行的頻譜,但在非對(duì)稱(chēng)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(hù)需要使用支持多頻段的終端進(jìn)行國(guó)際漫游。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
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