支持與現有3GPP和非3GPP系統的互操作
發布時間:2015/2/27 20:55:01 訪問次數:737
在LTE系統設計之初,其目標G6S-2F-TR-12VDC和需求就非常明確,即降低時延、提高用戶傳輸數據速率、提高系統容量和覆蓋范圍等。LTE系統設計的目標是在20 MHz系統帶寬配置下,達到下行100 Mbps(2天線接收),上行50 Mbps(1天線發送)的系統峰值數據速率。
具體目標如下:
● 支持1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz、1 5 MHz祁20 MHz帶寬,靈活使用已有或新增頻段;并以盡可能相似的技術支持“成對”頻段和“非成對”頻段,便于系統靈活部署。
● 峰值速率:20 MHz帶寬條件下,上行50 Mbps(2xl天線),下行100 Mbps (2x2天線)。
在有負荷的網絡中,下行頻譜效率( bps/Hz)達到3GPP R6 HSDPA的2~4倍,上行頻譜效率達到R6 HSUPA的2~3倍。
在單用戶、單業務流以及小lP包條件下,用戶面延遲(單向)小于5 ms。控制面延遲:空閑狀態到激活狀態的轉換時間小于100 ms,休狀態到激活狀態的轉換時間小于50 ms。
支持與現有3GPP和非3GPP系統的互操作。
支持增強型的廣播和多播業務(如1~3 Mbps)。
降低建網成本,實現從R6版本的低成本演進。
具備合理的終端復雜度、成本和耗電。
支持增強的IMS(IP多媒體子系統)和核心網。
后向兼容,且考慮到了性能改進和向后兼容之間的平衡性。
取消電路(CS)域,所有業務都在分組(PS)域實現,包括VoIP等業務。
在LTE系統設計之初,其目標G6S-2F-TR-12VDC和需求就非常明確,即降低時延、提高用戶傳輸數據速率、提高系統容量和覆蓋范圍等。LTE系統設計的目標是在20 MHz系統帶寬配置下,達到下行100 Mbps(2天線接收),上行50 Mbps(1天線發送)的系統峰值數據速率。
具體目標如下:
● 支持1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz、1 5 MHz祁20 MHz帶寬,靈活使用已有或新增頻段;并以盡可能相似的技術支持“成對”頻段和“非成對”頻段,便于系統靈活部署。
● 峰值速率:20 MHz帶寬條件下,上行50 Mbps(2xl天線),下行100 Mbps (2x2天線)。
在有負荷的網絡中,下行頻譜效率( bps/Hz)達到3GPP R6 HSDPA的2~4倍,上行頻譜效率達到R6 HSUPA的2~3倍。
在單用戶、單業務流以及小lP包條件下,用戶面延遲(單向)小于5 ms。控制面延遲:空閑狀態到激活狀態的轉換時間小于100 ms,休狀態到激活狀態的轉換時間小于50 ms。
支持與現有3GPP和非3GPP系統的互操作。
支持增強型的廣播和多播業務(如1~3 Mbps)。
降低建網成本,實現從R6版本的低成本演進。
具備合理的終端復雜度、成本和耗電。
支持增強的IMS(IP多媒體子系統)和核心網。
后向兼容,且考慮到了性能改進和向后兼容之間的平衡性。
取消電路(CS)域,所有業務都在分組(PS)域實現,包括VoIP等業務。