Das LTE-System verwendet hauptsächlich gemeinsame Kanäle zur Übertragung von Benutzerdaten. LTE ist in zwei Standards unterteilt: LTE-TDD und LTE-FDD entsprechend unterschiedlicher Duplexmodi; Anforderungen an das System, die sich hauptsächlich in Aspekten wie Kapazität, Abdeckung und Mobilitätsunterstützung widerspiegeln.
Das LTE-System nutzt hauptsächlich Shared Channels zur Übertragung von Nutzerdaten.
LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution. Als die 3GPP-Standardisierungsorganisation den LTE-Standard ursprünglich formulierte, positionierte sie ihn als Weiterentwicklung und Upgrade der 3G-Technologie. Später übertraf die Entwicklung der LTE-Technologie die Erwartungen bei weitem, und die nachfolgend weiterentwickelte Version von LTE, Release 10/11 (d. h. LTE-A), wurde als 4G-Standard festgelegt. LTE ist in zwei Standards unterteilt: LTE-TDD und LTE-FDD. LTE-TDD wird auch als TD-LTE bezeichnet. Im Jahr 2012 entwickelten sich die Standards 3GPP TD-LTE und LTE-FDD im gleichen Tempo.
LTE-Technologie
LTE (Long Term Evolution) war ursprünglich ein Evolutionsstandard im Übergangs- und Upgrade-Prozess von der dritten zur vierten Generation der Mobilkommunikation. Er umfasst zwei Modi: LTE FDD und LTE TDD (oft als „LTE-Technologie“ bezeichnet). TD-LTE). Mit der Erteilung von TD-LTE-Lizenzen im Jahr 2013 sind 4G-Netzwerke, -Terminals und -Dienste in die offizielle kommerzielle Phase eingetreten, was auch den offiziellen Eintritt meines Landes in die 4G-Ära markiert. Im Vergleich zu früheren digitalen Mobilkommunikationssystemen verfügen 4G-Netze über höhere Datengeschwindigkeiten, Übertragungsqualität und Spektrumsnutzung, können mehr Benutzer aufnehmen, unterstützen mehrere Dienste und bieten nahtlose Konnektivität zwischen mehreren Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt. Auf technischer Ebene ist dies alles auch auf große Veränderungen in der Luftschnittstellentechnologie des drahtlosen Zugangsnetzes und der Netzwerkstruktur des Kernnetzes zurückzuführen [3].
Der LTE-Standard stellt strenge technische Anforderungen an das System, hauptsächlich in Bezug auf Kapazität, Abdeckung, Mobilitätsunterstützung usw., die wie folgt zusammengefasst werden:
Spitzenrate – Die maximale Downlink-Rate innerhalb der 20-MHz-Bandbreite beträgt 100 Mbit/s , und die maximale Uplink-Rate beträgt 50 Mbit/s;
Spektrale Effizienz – Downlink ist 3 bis 4 Mal so hoch wie bei HSDPA, Uplink ist 2 bis 3 Mal so hoch wie bei HSUPA; Reichweite, nimmt innerhalb einer Reichweite von 30 km leicht ab und unterstützt einen Abdeckungsradius von 100 km
Verbesserte Mobilität – optimale Leistung im Bereich von 0–15 km/h, hohe Leistung im Bereich von 15–120 km/h, unterstützt 120–350 km/h; h und unterstützt sogar 500 km/h in einigen Frequenzbändern h;
Latenzoptimierung – die Einwegübertragungsverzögerung von Benutzerebenendaten beträgt weniger als 5 ms und die Verzögerung der Übertragung von der Steuerebene in den aktiven Zustand beträgt weniger als 100 ms.
Vielfältiger Serviceinhalt – mit leistungsstarken Broadcast-Diensten, verbesserten Echtzeit-Business-Support-Funktionen, VoIP erreicht die Leistung der UTRAN-Leitungsdomäne;
Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten – flache und vereinfachte Netzwerkarchitektur, wodurch die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden der Betreibernetze Wartungskosten.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWelchen Kanal nutzt das LTE-System hauptsächlich zur Übertragung von Nutzdaten?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!