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载波聚合
移动网络运营商(MNO)可以提供更高的数据速度。它们结合了无线电频谱多个部分(称为“载波”)的数据承载能力来发送和接收数据。载波聚合将MNO通常不连续的载波组合在一个或多个频带内。它扩展了数据通路宽度和承载能力,以实现更高的容量和速度。千兆LTE需要聚合5个或更多载波,才能将理论数据速率推至高于3 Gbps的峰值。随着5G占据更多的频谱份额,行业趋势最终将所有设备迁移到5G。然而,这需要十多年的时间才能实现。到那时,LTE将填补中端设备的空白。借助3xCA,LTE设备将在许多宽带用例中获得不错的速度。此外,需要数千兆比特速度的高端设备最终将迁移到5G。
许可辅助访问(LAA)为了增加承载数据的无线电频谱容量,LAA将未许可的5 GHz频段与MNO的许可频谱结合使用。许可频谱被称为“清除频谱”。除了被许可方之外,没有人在许可的区域边界内使用该频谱。未经许可的频谱可用于各种用途,例如Wi-Fi,其也在5 GHz频段内运行。LAA必须绕过这些其他用户,应用诸如Listen-Before-Talk(LBT)功能等技术来识别和利用未使用的通道。
256-QAM正交调幅(QAM)是一种高效的双域编码策略。它利用幅度和频率调制来编码无线电波形中的信息。QAM值越高,波形可以携带的信息越多。在256-QAM之前,有64-QAM。当使用64-QAM时,每个编码符号中可以包含6位信息,因此2^6等于64。在256-QAM中,8位数据可以打包在同一个符号中,因此2^8等于256。256-QAM比特率比64-QAM比特率快30%。这种增加的数据速率意味着256-QAM需要比64-QAM更好的信噪比(SNR)。因此,当无线电接收良好并获得强大信号时,其性能可以比基于64-QAM的旧系统好30%。
4 x 4多输入多输出(MIMO)技术随着载波聚合通过多个载波实现更高的带宽,每个频段具有多个天线路径的MIMO也是如此。千兆LTE网络在基站上标准化了四根天线,在设备上标准化了四根天线。这些天线提高了频谱效率和数据速度,使设备能够连接到最稳定的可用信号。
企业和机构必须经常将网络连接添加到现有基础设施无法触及的站点和场所。使用铜线或光纤的有线连接可能非常昂贵,并且需要很长的安装准备时间。部署蜂窝路由器来为这些站点提供千兆LTE宽带访问更具成本效益。在自然灾害和弹出事件等情况下,这是唯一可用的选择。
工业应用千兆级LTE在一些工业应用中至关重要,例如需要高带宽的安全应用。如果一家企业需要全天候监控远程位置,千兆LTE是最可靠的方法。高清(HD)、超高清(UHD)摄像头,以及用于监控和工业应用的摄像头对上行链路的带宽要求较高。然而,并不是所有的千兆LTE模块都能提供完整的规格。千兆LTE模块必须在上行链路端实现两条无线电链,以提供带间载波聚合。否则,设备只能从网络容量的一半中获益。
分支机构或新店千兆LTE为必须在分支机构或临时商店建立互联网连接的企业提供了一种廉价、高效的解决方案。它只需要极少的设置:运营商只需打开LTE路由器,几分钟就能提供连接。
故障转移访问以减少停机时间即使办公室与互联网和总公司保持有线连接,千兆LTE也可以作为备份系统。停机时间可能代价高昂,小企业每分钟损失约423美元,大企业每分钟损失约9,000美元。相比之下,千兆LTE备份系统的成本非常低,并且可以为此类损失提供保险。当我们等待5G更密集的覆盖时,千兆LTE已提供了一种方便且高效的解决方案。