- 電信級運營網絡對可靠性需求可分為三個層面:設備可靠性、網絡可靠性和業務可靠性。在承載網中,網絡和設備的可用性要求達到99.999%(這相當于設備在一年的連續運行中,因各種可能原因造成停機維護的時間少于5分鐘),高可靠性是電信運營商網絡建設和網絡運營的基本要求。
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承載網 LTE 可靠性 快速檢測 保護倒換
- 本文將對TD-LTE的不同架構的發射機系統(包括發射和反饋)的挑戰進行分析,最終根據TD-LTE的空口指標要求進行系統指標分解,提供了TD-LTE發射機設計的思路及依據,同時結合TI的方案分析了發射機鏈路關鍵器件的指標要求。
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TD-LTE 發射機 零中頻發射 實中頻反饋
- 移動通信網絡建設的目標是無縫覆蓋,以保證隨時隨地通信,這就對無線網絡規劃提出了更高的要求,在實際的網絡規劃中通常的難點是對一些典型區域的覆蓋,比如地下隧道等。地下隧道作為一種特殊場景,是城區覆蓋方案的重要組成部分,其主要特點如下:
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TD-SCDMA 網絡 覆蓋
- 隨著LTE深入發展,用戶峰值速率和系統容量提升面臨挑戰,直接解決辦法就是增加系統傳輸帶寬。但是頻譜資源有限,大多數運營商沒有足夠寬的連續頻譜以充分發揮高速數據業務的優勢,甚至在一個LTE頻段內只擁有5MHz、10MHz或15MHz的頻譜資源。因此,增加傳輸帶寬的技術——載波聚合(CA)成了運營商的新寵。
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LTE 載波聚合 Qorvo
- 基于TD-SCDMA系統的特點和交織原理提出一種交織器電路的設計思路,進行了相關數據的分析,在QuartusⅡ8.0軟件平臺上,用verilog語言進行了實現,并對其進行了編譯、功能仿真和時序仿真。用QuartusⅡ8.0軟件生成RTL門級電路,將實際生成電路與理論設計電路進行比較,并配置到可編程邏輯器件EP1K30TC144-3進行驗證,測試結果表明本設計的正確性與有效性。
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TD-SCDMA 交織器 RTL門級電路
- 在對OFDM調制以及FPGA、DSP、中頻接口進行深入研究的基礎上,提出了一種TD-LTE系統中下行鏈路基帶信號發送的實現方案,在系統的設計思路和硬件資源上進行了優化。在實際的硬件環境下,通過大量測試,驗證了該方案的可行性和有效性。
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TD-LTE 基帶信號發送 FPGA
- 基于最大似然 (ML)估計算法,改進并利用FPGA實現了一種適用于TD-LTE系統的上行同步算法。主要介紹了如何利用FPGA實現ML算法。并以Virtex-5芯片為硬件平臺,進行了仿真、綜合、板級驗證、聯機驗證等工作。結果表明,該同步算法應用到TD-LTE系統具有良好的穩定性和可行性。
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TD-LTE Virtex-5 FPGA
- TD-SCDMA干線放大器在工程開通時要在保證鏈路平衡的基礎上合理掌握增益調整和基站影響的關系,正確調試干線放大器,在TD-SCDMA網絡大規模建設時干線放大器也將發揮其最大的作用。隨著TD-SC
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TD-SCDMA 整體網絡 干線放大器
- LTE 終端射頻測試項目分為4 大部分,即發射機指標、接收機指標、性能要求、信道狀態信息上報。雖然LTE 信號結構與UMTS 不同,但是LTE 終端射頻測試需求基本上來自于UMTS 已定義好的射頻需求,只有少部分新增測試項。
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終端射頻測試 LTE 發射機 接收機 信道狀態信息
- 移動網絡建設的最終目標是以最優的網絡性價比提供最優的用戶體驗,既充分利用頻譜資源部署、建設網絡,同時又能更好地滿足網絡不同發展階段的網絡覆蓋要求和用戶容量需求。因此,在TDD產業的創新技術方面,中國移動和設備商一直致力于提升網絡容量和用戶感知,鋪設一張可作為全球樣板的LTE精品網絡。
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TD-LTE 創新技術 中國移動 超寬帶 無縫覆蓋
- 使用任何新技術時,生產工程師面臨的最大挑戰就是要測試哪些內容以及為什么要測試它們。對于現代化智能手機或平板電腦這樣復雜的設備來說,這一點尤其棘手。至于LTE,其復雜程度前所未有,完全測試下來就需要將設
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LitePoint LTE IQxstream
- 下一代LTE 移動通訊產品有望成為新的全球標準。但是,因為在初始階段LTE 的服務范圍有限,所以LTE 智能手機還必須支持其他現有的2G 和3G 通訊技術,例如W-CDMA、GSM、
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無線通訊 LTE 智能手機
- 俄羅斯幅員遼闊,但大量的人口和城市集中在東歐平原上。近些年來,除了“老牌”的莫斯科、圣彼得堡,克拉斯諾達爾和索契等新興經濟城市也步入了發展 的快車道。隨著LTE業務在這些大城市的鋪開,數據流量,尤其是樓宇等用戶密集區域產生的流量給網絡帶來的壓力也日益凸顯,如何實現LTE網絡深度覆蓋, 這一問題讓當地運營商一籌莫展。
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基站 LTE NEC 節能 ICT產業
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