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(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(biāo)簽交換技術(shù),在中間節(jié)點進(jìn)行LSP標(biāo)簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。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。閔行區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)
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。由于無線技術(shù)的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,F(xiàn)DD-LTE的標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統(tǒng)進(jìn)行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優(yōu)點是采用包交換等技術(shù),可突破二代發(fā)展的瓶頸,實現(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必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。崇明區(qū)定制LTE模塊推薦廠家隨著技術(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)。
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在國際中應(yīng)用***,而TD-LTE在我國較為常見。 [2]LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))項目是3G 的演進(jìn),是3G與4G技術(shù)之間的一個過渡,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]
IPRAN是針對移動回傳應(yīng)用場景進(jìn)行優(yōu)化定制的路由器/交換機(jī)整體解決方案,具備電路仿真、同步等能力,提高了OAM和保護(hù)能力。IPRAN的**是IP/MPLS技術(shù)。MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitching,多協(xié)議標(biāo)簽交換)是基于標(biāo)記的IP路由選擇方法。這些標(biāo)記可以被用來**逐跳式或者顯式路由,并指明服務(wù)質(zhì)量(QoS)、虛擬專網(wǎng)等各類信息。路由協(xié)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(wù)提供商可以選擇特殊流量所經(jīng)過的路徑,使流量能夠選擇一條低延遲的路徑。MPLS協(xié)議實現(xiàn)將第三級的包交換轉(zhuǎn)換成第二級的交換。MPLS可以使用各種二層協(xié)議。甚至在某些頻段支持500km/h;
(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發(fā)段都采用多個天線進(jìn)行傳輸?shù)姆绞剑梢蕴岣咄ㄐ刨|(zhì)量和數(shù)據(jù)速率 [5]。(3)鏈路自適應(yīng)技術(shù):由于移動通信的無線傳輸信道是一個多徑衰落、隨機(jī)時變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應(yīng)技術(shù)能夠根據(jù)信道狀態(tài)信息確定當(dāng)前信道的容量,根據(jù)容量確定合適的編碼調(diào)制方式,以便比較大限度地發(fā)送信息,提高系統(tǒng)資源的利用率 [5]。(4)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個網(wǎng)絡(luò)層,根本性地改善了業(yè)務(wù)時延 [5]。該網(wǎng)絡(luò)因適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?,需要?chuàng)建在450MHz以下頻段。閔行區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)
頻譜利用率達(dá)到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;閔行區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)
全球TD-LTE可使用頻段12個,分別為:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中國為TDD劃分了4個頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統(tǒng),上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結(jié)構(gòu)FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了長度10ms為一個無線幀,每個無線幀包含10個1ms的子幀,且每個子幀內(nèi)也有若干個符號及保護(hù)間隔 [6]。閔行區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)
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