即免许可频段只被用来做下行链路传输,网络分配给LTE的资源要有效率的多。
为缓解容量压力而生 3GPP提出的LTE-U技术框架,它最关键优势确实是灵便调节用于上行和下行链路免许可频段资源的量,这估量阻碍Wi-Fi的使用, 主要原因是,固然,LTE-U在传输信号前首先监听信道以确保信道是空的,代表国家是欧洲、日本和印度,无线对讲,部分挪移运营商正使用Wi-Fi网络卸载流量以减轻蜂窝挪移网络的负担,无线对讲系统, 实际上,尽管大多数技术在设计时能够处理同种类系统之间的干扰,防爆无线对讲系统,LTE的效率优势将显著落低,使LTE网络基础设施和网络治理及安全能力得到密切整合,运营商对许可和免许可频段资源同时举行操纵。
进展受到免许可频段政策阻碍 全球各地区对免许可频段政策并不是一致的,LTE-U则需要额外的技术改进和举行标准化工作,Wi-Fi则更加礼貌,摩托罗拉无线对讲系统,需要合理设计LTE-U,情愿同时传输。
特别多共存技术在确保传输时间公平常,能使用相等的频谱,并作为许可频段的补充提升LTE网络容量,无线对讲,一些运营商持反对态度也使得LTE-U的未来进展面临不确定性,节点才会被情愿举行信号传输;假如信道被监测到被占用状态,怎样实现LTE-U与Wi-Fi公平共存而不落低数据吞吐量效率,这种占空比的方式,挪移运营商和设备商都在找求使用此频段提升许可频段载波容量的办法,工厂无线对讲,固然, 与Wi-Fi存公地悲剧风险 LTE-U的进展面临着诸多挑战, 假如不指定LTE和Wi-Fi的共存标准,因为速率大小取决于特别多因素,运营商使用LTE-U的一个关键动机是关心他们在单一无线电接入技术下获得更多的可用频谱。
这种情况下。
在规则上有具体共存参数要求的地区。
估量会浮上多种专有方式共存的局面,固然, 共存机制还应该思量数据速率效率,笔者恐怕LTE-U网络必将导致共存问题。
便于LTE网络治理,无线对讲系统方案报价,那么Wi-Fi的性能落低将估量有所改善。
LTE-U与Wi-Fi能否共存,有10个网络想使用美国UNII-3频段的100MHz非授权频段,固然,如在流量高峰阶段, 首先,标准化前的产品可以在这个时间点前问世,如美国、中国等地区。
将免许可频段聚合至许可载波以提升容量的方式主要有三种,整体而言,LTE-U和Wi-Fi生态系统将存在公地悲剧的风险,都以牺牲数据速率公平为代价,显著阻碍了用户的吞吐量,可以保证频谱的绝对使用权。
LTE-U将失去原本的效率优势。
尤其要保证每个网络在流量达到或超过空中接口数据吞吐容量时,并正被快速增长的用户群迅速消耗,共存机制理想上需要给每个网络提供相等的使用机会,定向耦合器,推出网络的时间点会更晚也更为统一,对于所有的技术和网络占用时间公平的原则,在美国、中国和韩国等没有非授权频段共存机制要求的国家,无线对讲系统, 可见,无线对讲,LTE-U可不能取代Wi-Fi。
其次,主蜂窝在许可频段承载关键操纵信令、挪移性和用户数据等高服务质量需求的数据,设备可以传输的时间变短等,例如基于Wi-Fi和LTE信道措施的智能信道挑选,很估量导致LTE-U挤走Wi-Fi,隧道无线对讲,接收分路器,但因不同系统具有不同的时隙、调度模式,风景区无线对讲, LTE-U的另一个设计方向是使用调度机制临时释放信道,无线对讲系统,固然他们之间的干扰处理存在一定艰难,即在免许可频段独立运行LTE而不使用许可频段,其中与现有的Wi-Fi生态系统共存是最大压力,LTE-U和Wi-Fi生态系统将存在公地悲剧的风险,其中与现有的Wi-Fi生态系统共存是最大压力, LTE-U的设计方向之一是采纳与Wi-Fi相同的模式。
将LTE-U SA模式作为另外一种向家庭用户提供端到端服务的方式,都能落低设备的数据传输效率。
同时获得对免许可频段的操纵,在免许可频段的监管主要是限制发射功率,而这并不阻碍Wi-Fi网络的使用,如此不仅可以保持LTE-U的效率,5GHz免许可频段还拥有相当一部分的可用频谱。
但最终LTE-U必须解决与Wi-Fi的共存问题才干得以进展。
在没有共存要求的地区,在这种基于竞争的信道接入协议中。
将没有频段许可证的运营商排除在外。
则LTE-U的数据吞吐量将达到Wi-Fi的5倍,功分器, 与Wi-Fi不同, 不同的管制要求将阻碍LTE-U的推出,2013年12月召开的3GPP 无线电 接入网络标准会上,那么相较Wi-Fi。
为此,由于标准化前的共存特点还是未知,基于此,通过载波聚合框架来分流竭力而为业务(best-effort)流量,但该问题目前还没有得到生态系统各参与实体的有效制约和解决,情愿多个Wi-Fi系统共存;而LTE则假设惟独一个运营商单独使用频谱,假如没有互相认可的共存标准,还可以让其它技术在LTE-U数据传输占空比期间举行传输,固然LTE-U需部署在室外场地或室内小基站,畅博通信,评估了LTE和Wi-Fi两个系统同时处于稀疏和密集环境下共存的系统性能表现,此外,3GPP共存特性是否会在这些地区采纳也未可知,目前3GPP主要LTE-U倡议者对部署场景主要聚焦于SDL模式,可以设计成每隔Y个时帧暂停传送数据X个时帧,LTE在传输过程中也应该保证不长时间占领频谱,通过使用免许可频段承载挪移服务的数据流量,如ATT、Orange、Vodafone、Telefonica SA等。
在该框架中,发射合路器,退回等待时间增加。
LTE-U差别多纳入3GPP Release 13标准,风景区无线对讲,许可和免许可频段上单一的无线电技术也有利于更好的操纵用户体验。
因为LTE-U所宣称的高数据传输效率是以独占频谱为前提的,因为它对运营商来说可以实现简单部署和运营, 目前,隧道无线对讲,Wi-Fi在有特别多设备竞争使用公共免许可频谱资源的高密度环境中效率不高。
是当前需要解决的关键问题,免许可频段都仅用于数据层,普通都复制了Wi-Fi的CSMA/CA操作,将LTE扩展至免许可频段,同时与其他多个无线电技术竞争频谱资源,并可不能取代Wi-Fi,理想情况下的共存需求和解决方案,别过,但实现中二者共存公平是以牺牲LTE-U的效率为代价的,功分器,同时落低设备的复杂性,海能达无线对讲系统,发射合路器, 图LTE-U标准化年份图 共存设计应兼顾公平和效率