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來源: 發布時間:2025-12-14

毫米波在速率上的改善,將為媒體特別是視聽智能化領域的新場景、新應用帶來更多機會。孟樸表示,除傳輸速率高之外,5G還具有**時延的特點,其中一個很好的用例就是賦能無界XR(擴展現實),也就是我們通常所說的VR(虛擬現實)、AR(增強現實)和MR(混合現實)的統稱。目前,XR行業正在蓬勃發展,國內產業界也在積極擁抱該應用的發展。高通期待在5G的賦能下,相關產業鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產業帶來更多新的場景應用和新業態。 [11]隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。閔行區制造LTE模塊供應商

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IPRAN是針對移動回傳應用場景進行優化定制的路由器/交換機整體解決方案,具備電路仿真、同步等能力,提高了OAM和保護能力。IPRAN的**是IP/MPLS技術。MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitching,多協議標簽交換)是基于標記的IP路由選擇方法。這些標記可以被用來**逐跳式或者顯式路由,并指明服務質量(QoS)、虛擬專網等各類信息。路由協議在一個指定源和目的地之間選擇**短路徑,不論該路徑是否超載。利用顯式路由選擇,服務提供商可以選擇特殊流量所經過的路徑,使流量能夠選擇一條低延遲的路徑。MPLS協議實現將第三級的包交換轉換成第二級的交換。MPLS可以使用各種二層協議。閔行區制造LTE模塊供應商了實現系統下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統增加了64QAM高階調制。

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OFDM技術OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。

該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區選擇的頻段互不相同。北美網絡計劃使用MHz;歐洲網絡計劃使用亞洲網絡計劃使用;澳洲網絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。

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(1)高速率:20MHz帶寬內實現下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統要求業務傳輸的單向時延低于5ms,控制平面從駐留狀態到***狀態的遷移時間小于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 [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據OFDM技術的子載波分配技術,TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統帶寬。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100MHz的全系統帶寬 [7]。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。徐匯區制造LTE模塊生產企業

LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。閔行區制造LTE模塊供應商

此外,LTE系統支持的移動性能比較高可達500km/h,它還改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。LTE要求在滿足以上目標時盡可能平滑地實現技術進步。所以要求新的無線接入技術必須與現有的3G無線接人技術并存,并且能與現有無線網絡以及其替代版本兼容 [9]。缺點(1) TD網絡覆蓋還不盡完善,平滑升級問題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級到TD-LTE成本很低,但關鍵是當前中國移動的TD網絡覆蓋不完善,中小城市及鄉鎮覆蓋率亟待加強 [10]。閔行區制造LTE模塊供應商

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