MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時(shí)代移動(dòng)回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡(luò)初期,由于業(yè)務(wù)量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái))設(shè)備可以滿足3G移動(dòng)回傳的需要。而隨著3G業(yè)務(wù)流量的快速增長(zhǎng)和LTE技術(shù)的興起,MSTP設(shè)備在吞吐量、轉(zhuǎn)發(fā)能力等方面越來(lái)越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò))和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術(shù)所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術(shù)發(fā)展以來(lái)逐步形成的兩種技術(shù)和設(shè)備形態(tài),下面就這兩種技術(shù)進(jìn)行分析。LTE是無(wú)線數(shù)據(jù)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。青浦區(qū)多功能LTE模塊量大從優(yōu)
OFDM技術(shù)OFDM技術(shù)LTE系統(tǒng)的主要特點(diǎn),它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個(gè)正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號(hào)速率**降低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間**加長(zhǎng),因而對(duì)時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減小了符號(hào)間干擾的影響。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。 [6]MIMO技術(shù)MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關(guān)注。由于OFDM的子載波衰落情況相對(duì)平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。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。寶山區(qū)制造LTE模塊圖片在接收端或發(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。
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]。
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)。頻譜利用率達(dá)到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;
在基于MPLS-TP的PTN系列標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中,ITU-T和IETF兩大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)MPLS-TP的應(yīng)用方案和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)存在差異,主要體現(xiàn)在OAM和保護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定上,ITU-T希望兩個(gè)方案并存,IETF堅(jiān)持一個(gè)方案,造成MPLS-TP標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開(kāi)發(fā)兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)。國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,PTN相關(guān)行標(biāo)2011年底已確定,并確定在PTN**層設(shè)備增加三層功能。PTN設(shè)備實(shí)際上也形成了兩套標(biāo)準(zhǔn)并存的局面,對(duì)應(yīng)用選擇、設(shè)備互通和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展帶來(lái)了不利的影響。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。普陀區(qū)好的LTE模塊銷(xiāo)售
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。青浦區(qū)多功能LTE模塊量大從優(yōu)
LTE技術(shù)主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。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)。 [2]LTE(Long Term Evolution,長(zhǎng)期演進(jìn))項(xiàng)目是3G 的演進(jìn),是3G與4G技術(shù)之間的一個(gè)過(guò)渡,是3.9G的全 球標(biāo)準(zhǔn)。它改進(jìn)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)。在 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū) 容量和降低系統(tǒng)延遲。 [3]青浦區(qū)多功能LTE模塊量大從優(yōu)
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