- 随着LTE深入发展,用户峰值速率和系统容量提升面临挑战,直接解决办法就是增加系统传输带宽。但是频谱资源有限,大多数运营商没有足够宽的连续频谱以充分发挥高速数据业务的优势,甚至在一个LTE频段内只拥有5MHz、10MHz或15MHz的频谱资源。因此,增加传输带宽的技术——载波聚合(CA)成了运营商的新宠。
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LTE 载波聚合 Qorvo
- 基于最大似然 (ML)估计算法,改进并利用FPGA实现了一种适用于TD-LTE系统的上行同步算法。主要介绍了如何利用FPGA实现ML算法。并以Virtex-5芯片为硬件平台,进行了仿真、综合、板级验证、联机验证等工作。结果表明,该同步算法应用到TD-LTE系统具有良好的稳定性和可行性。
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TD-LTE Virtex-5 FPGA
- 在对OFDM调制以及FPGA、DSP、中频接口进行深入研究的基础上,提出了一种TD-LTE系统中下行链路基带信号发送的实现方案,在系统的设计思路和硬件资源上进行了优化。在实际的硬件环境下,通过大量测试,验证了该方案的可行性和有效性。
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TD-LTE 基带信号发送 FPGA
- LTE 终端射频测试项目分为4 大部分,即发射机指标、接收机指标、性能要求、信道状态信息上报。虽然LTE 信号结构与UMTS 不同,但是LTE 终端射频测试需求基本上来自于UMTS 已定义好的射频需求,只有少部分新增测试项。
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终端射频测试 LTE 发射机 接收机 信道状态信息
- 移动网络建设的最终目标是以最优的网络性价比提供最优的用户体验,既充分利用频谱资源部署、建设网络,同时又能更好地满足网络不同发展阶段的网络覆盖要求和用户容量需求。因此,在TDD产业的创新技术方面,中国移动和设备商一直致力于提升网络容量和用户感知,铺设一张可作为全球样板的LTE精品网络。
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TD-LTE 创新技术 中国移动 超宽带 无缝覆盖
- 俄罗斯幅员辽阔,但大量的人口和城市集中在东欧平原上。近些年来,除了“老牌”的莫斯科、圣彼得堡,克拉斯诺达尔和索契等新兴经济城市也步入了发展 的快车道。随着LTE业务在这些大城市的铺开,数据流量,尤其是楼宇等用户密集区域产生的流量给网络带来的压力也日益凸显,如何实现LTE网络深度覆盖, 这一问题让当地运营商一筹莫展。
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基站 LTE NEC 节能 ICT产业
- 物联网(IoT)带动的议题持续在国内外各种正式与非正式的场合发烧,人们对无所不在的智慧产品,或所谓智慧的应用注入更多的想像空间。近年来,在市场规 模饱和的压力下,各行各业随时都抱持着下一代嵌入式智慧(Embedded Intelligence)产品能早日到来的希望。
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LTE/11ac 引领潮流 手机 射频前端 设计翻新
- 使用任何新技术时,生产工程师面临的最大挑战就是要测试哪些内容以及为什么要测试它们。对于现代化智能手机或平板电脑这样复杂的设备来说,这一点尤其棘手。至于LTE,其复杂程度前所未有,完全测试下来就需要将设
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LitePoint LTE IQxstream
- 下一代LTE 移动通讯产品有望成为新的全球标准。但是,因为在初始阶段LTE 的服务范围有限,所以LTE 智能手机还必须支持其他现有的2G 和3G 通讯技术,例如W-CDMA、GSM、
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无线通讯 LTE 智能手机
- LTE-Advanced信令消息的加解密过程测试和验证是空口信令测试过程中最为基础和重要的过程,其目的是保证空口协议信令能够快速、准确、有效地被解析处理,为空口业务监测提供可能。本文主要针对空口鉴权消息信令的加解密过程进行研究,设计实现一种加解密过程测试方法和硬件平台技术,保证能够快速有效地实现空口密文信令消息解密测试和验证。测试结果验证了该方案的有效性。
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LTE-Advanced 空口监测 加解密测试 201705
- 北京时间3月9日晚间消息,彭博社今日发表文章称,无论是手机、智能恒温器,还是电视机,几乎每一部互联网连接设备上都有一个“WiFi”图标。但相信很快,WiFi就会被人们所遗忘。
当前,美国主要移动运营商均提供无限数据流量服务,消费者无需再开启WiFi网络来避免昂贵的流量费。这是一个重大变化,将来可能促使WiFi退出历史舞台。此外,一些新技术的出现也让WiFi的前景变得暗淡无光。
据预计,在不远的将来,消费者在公共场所(体育馆和机场等)使用WiFi所占整体移动数据流量的
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WiFi LTE-U
- *基金项目:国家科技重大专项(编号:2016ZX03002010) 引言 我国移动通信的发展经历了从模拟到数字的过程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移动通信系统以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移动通信系统。3G及其以后的移动通信系统追求的主要目标是高速率数据、广覆盖和大容量。我国已从3G逐步过渡到4G无线技术,随着4G技术的大量普及,其峰值速率要求越来越高,比如4G中低速移动性时峰值传输速率能超过100Mbit/s甚至更高。鉴于4G TD-LTE标准下传输速率要求过高,本文在
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FPGA TD-LTE
- 接上篇• 具有部分路径支持和/或边界主时钟(G.8275.2)的 PTP 规范:真实世界在非新建部署(non-greenfield)场景中,为了 响应对于更可行相位定时解决方案的需求而使用的“部分路 径支持” ,是在网络信号断断续续的地点部署先进的边界 时钟,这种方法的关键是可以限制主时钟和客户端之间的跳 数和路径不对称。先进的边界时钟具有高精度的振荡器,能 够充分利用SyncE和 E1/T1电路等附加输入作为频率参考, 以保持高精度时间戳延续至路径中的下一个客户。边界主时 钟通过更贴近客户安装来确保精确
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LTE-TDD LTE-A 蜂窝部署
- 定 时 和 同 步 曾 经 是 常 规 的 网 络 功 能 , 但 随 着 移 动 络 和 回 程 技 术 的 演 进 , 其 需 求 发 生 了 速 变 化 。 运 营 商 采 用IEEE 1588v2精确定时协议(IEEE 1588v2 Precision Timing Protocol (PTP))或同步以太网(Synchronous Ethernet, SyncE), 成 功 地 通 过 异 步 以 太 网 回 程 网 络 解 决 了 分 配 频
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LTE-TDD LTE-A 蜂窝部署
lte介绍
LTE项目内容介绍
LTE(Long Term Evolution)项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
LTE的主要技术特征 3GPP从“系统性能要求”、“网络的 [
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