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支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作

发布时间:2015/2/27 20:55:01 访问次数:743

   在LTE系统设计之初,其目标G6S-2F-TR-12VDC和需求就非常明确,即降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围等。LTE系统设计的目标是在20 MHz系统带宽配置下,达到下行100 Mbps(2天线接收),上行50 Mbps(1天线发送)的系统峰值数据速率。

具体目标如下:

   ●  支持1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz、1 5 MHz祁20 MHz带宽,灵活使用已有或新增频段;并以尽可能相似的技术支持“成对”频段和“非成对”频段,便于系统灵活部署。

   ●  峰值速率:20 MHz带宽条件下,上行50 Mbps(2xl天线),下行100 Mbps (2x2天线)。

在有负荷的网络中,下行频谱效率( bps/Hz)达到3GPP R6 HSDPA的2~4倍,上行频谱效率达到R6 HSUPA的2~3倍。

   在单用户、单业务流以及小lP包条件下,用户面延迟(单向)小于5 ms。控制面延迟:空闲状态到激活状态的转换时间小于100 ms,休状态到激活状态的转换时间小于50 ms。

   支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。

   支持增强型的广播和多播业务(如1~3 Mbps)。

   降低建网成本,实现从R6版本的低成本演进。

   具备合理的终端复杂度、成本和耗电。

   支持增强的IMS(IP多媒体子系统)和核心网。

   后向兼容,且考虑到了性能改进和向后兼容之间的平衡性。

   取消电路(CS)域,所有业务都在分组(PS)域实现,包括VoIP等业务。

   在LTE系统设计之初,其目标G6S-2F-TR-12VDC和需求就非常明确,即降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围等。LTE系统设计的目标是在20 MHz系统带宽配置下,达到下行100 Mbps(2天线接收),上行50 Mbps(1天线发送)的系统峰值数据速率。

具体目标如下:

   ●  支持1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz、1 5 MHz祁20 MHz带宽,灵活使用已有或新增频段;并以尽可能相似的技术支持“成对”频段和“非成对”频段,便于系统灵活部署。

   ●  峰值速率:20 MHz带宽条件下,上行50 Mbps(2xl天线),下行100 Mbps (2x2天线)。

在有负荷的网络中,下行频谱效率( bps/Hz)达到3GPP R6 HSDPA的2~4倍,上行频谱效率达到R6 HSUPA的2~3倍。

   在单用户、单业务流以及小lP包条件下,用户面延迟(单向)小于5 ms。控制面延迟:空闲状态到激活状态的转换时间小于100 ms,休状态到激活状态的转换时间小于50 ms。

   支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。

   支持增强型的广播和多播业务(如1~3 Mbps)。

   降低建网成本,实现从R6版本的低成本演进。

   具备合理的终端复杂度、成本和耗电。

   支持增强的IMS(IP多媒体子系统)和核心网。

   后向兼容,且考虑到了性能改进和向后兼容之间的平衡性。

   取消电路(CS)域,所有业务都在分组(PS)域实现,包括VoIP等业务。

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