手机知识|lte网络和4g网络哪个好,iphone插上流量卡显示LTE( 二 )


通信技术是在不断发展的,有了峰值速率150Mbps的LTE做基础,更快的速率也就有了保障 。 要想实现更快的网络速率,除了提高LTE网络的频谱利用率,就是多载波聚合技术 。 所谓的多载波聚合,就是将多个频段的网络信号聚合起来,最终实现速率的大幅增加 。 一个简单的例子是高速公路,我们常用的150Mbps峰值速率的LTE就像一个车道,单位时间内只能通过数量有限的车子 。 而多载波聚合技术就像N个车道,单位时间内通过的车子数量也会随着载波数的增加而成倍增加 。 目前全球范围内已经有不少运营商推出了双载波乃至三载波LTE技术,理论峰值速率也从原来的150Mbps大幅提升到300Mbps乃至450Mbps 。
虽然不少人认为,电信的LTE-A服务峰值速率可以达到300Mbps 。 但是要想实现300Mbps的峰值速率,一些前提条件必不可少 。 要想实现300Mbps的峰值速率,运营商需要将两段峰值速率150Mbps的LTE结合起来 。 只有同时接收两段频谱的信号,才可以实现300Mbps的峰值速率 。
我们经常在4G广告中看到150Mbps峰值速率的介绍,但是这一速率的实现是有前提条件的 。 根据LTE技术的规范,只有使用20MHz×2的对称频谱时,理论峰值速率才可以达到150Mbps 。 换句话说,只要运营商拥有20MHz×2的频谱资源,就可以实现150Mbps的理论峰值速率 。 而拥有20MHz×2×2的频谱资源,就可以通过双载波聚合实现300Mbps的理论峰值速率 。 严格来讲,LTE-A是LTE技术的进一步演进版本 。 2004年11月的魁北克会议上,3GPP确定3G系统的长期演进计划,也就是后来广为人知的LTE 。 2008年 3月,国际电信联盟(ITU)基本完成LTE的标准化工作 。 LTE的头两个版本Release8和Release9,并没有满足ITU对4G的1Gbit/s的峰值要求,一般被称为3.9G或准4G 。 此后,在R8/R9基础上推出的LTE R10,融合了新的技术架构,真正达到ITU的峰值速率要求,LTE R10及后续的版本被称为LTE-Advanced(LTE-A),才算得上真正的4G 。 2012年1月,ITU通过LTE-A作为4G技术之一,目前LTE R12正在标准认证 。
LTE-A并不是一项独立的技术,而是由R10及后续版本标准中的载波聚合、高阶MIMO、增强小区间干扰协调、中继等一系列增强特性构成的技术集 。
1.载波聚合
频谱资源总是有限的,尤其是网络流量井喷的市场环境下,要实现LTE-A的高峰值要求,最直接的办法就是增加传输带宽 。 载波聚合旨在将多个连续或者离散的带宽较窄的载波聚合在一起,形成一个更宽的完整频谱,不仅满足了LTE-A系统更高的系统带宽的需求,又能有效地利用碎片化的频谱资源 。
LTE采用OFDM多址技术,将高速数据流通过串并变换,以子载波为单位分配频率资源,按照不同的子载波数目,可支持1.4、3、5、10、15和20MHz各种不同的系统带宽,最大传输带宽为20MHz 。 LTE-A通过聚合多个后向兼容的LTE载波,最多支持5个载波同时聚合,达到支持100MHz的传输带宽 。 LTE-A的终端设备,既可以接入多个载波,也可以正常接入一个LTE载波进行工作 。
可以说,载波聚合是LTE-A系统大带宽运行的基础,是LTE-A的重要组成部分和关注的焦点 。 对运营商而言,载波聚合技术决定是否能取得“峰值速率优势” 。 SK电讯的三频LTE-A可理解为实现3个LTE载波同时聚合 。
2.高阶MIMO
高阶MIMO技术是LTE系统提高吞吐量的又一项关键技术,也是4G的代表技术之
一 。 在不增加带宽的情况下,通过在发射端和接收端采用多个天线,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率 。 Release 8版本最多可支持4个数据流的并行传输,在20MHz带宽下最多实现超过300Mbit/s的峰值速率 。 LTE-A下行传输由LTE的4天线扩展到8天线,最大支持8层和两个码字流的传输,2011年和2012年分别完成的R10和R11,下行峰值速率可增加到3Gbit/s,下行峰值频谱效率可增加到30bit/s/Hz 。

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