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[摘要]在我国当下经济与社会的快速发展中,4G网络在我国已经初步实现全面覆盖,本文将就移动通信工程4G-LTE技术工程的应用进行具体研究,希望能够以此提高我国通信工程运行质量。
[关键字]移动通信工程 4G
前言:在我国当下发展的4G-LTE技术中,其本身具备着信道频谱宽、目标速率快、多网络传输及接口开放等特点,这些特点的存在不仅使得其具备着较强的应用性能,也使得其能够与2G、3G网络实现平稳对接,大大降低通信系统升级所需的费用,这也是4G-LTE技术近些年迅速发展与普及的重要原因之一。
一、4G-LTE通信网络结构
4G-LTE网络包括EPC、E-UTRAN两部分,其中EPC包括PCRF、PGW、SGW及MME,E-UTRAN中有多个演进型eNodeB,而在4G-LTE技术组网时,S1接口通常会作为E-UTRAN部分及EPC部分的连接通道。相较于以往的3G网络,4G-LTE网络本身在进行信息传输时,能够实时进行用户分离、控制面分离,这样就能够极大程度上避免通信网络出现的干扰问题,而这一特点也使得4G-LTE网络在建设时,能够与原有的2、3G网络实现较好的融合。
二、4G-LTE技术在移动通信工程中的应用
2.1通信系统结构
为了能够对4G-LTE技术在移动通信工程中的应用进行详细论述,本文以电力系统中的移动通信专网为例,以此对4G-LTE技术本身的应用效果进行较好的阐释。在电力系统中应用的移动通信专网中,其主要负责的是对电力系统电能供应质量的监测,这一监测主要是为了保证电网管理业务的通信。在4G-LTE技术应用的电力系统移动通信专网建设中,其结合了树型结构与网型结构方才完成通信网络拓扑结构的设计,这种设计也使得4G-LTE技术在电力系统移动通信专网中能够无需进行复杂计算的前提下,实现远程发送或接收相应的监测数据。
在电力系统移动通信专网的监测系统中,其主要分为监控中心、通信网络及信息采集终端三部分,其中信息采集终端可以继续分为便携式终端及在线监测终端两部分。此外,这一监测系统还需要VPN加密传输协议、WEB服务、以及IEC61850传输协议,这样才能够保证电力系统移动通信专网的监测系统功能的较好发挥。
2.2 4G-LTE覆盖方式
在4G-LTE技术应用的通信网络建设中,由于4G-LTE网络在建设中引入了MIMO多天线及大宽带技术,并采用了PRRU覆盖方案,这就使得4G-LTE网络在进行组网覆盖时自身较为灵活,其所需要的切换与干扰也会大大降低。在当下的4G-LTE网络建设中,为了在业务量繁多时保证自身的服务效果,4G-LTE网络在建设时往往会通过PRRU建立热点、分裂小区的方式,有效增加自身网络传输的容量。在4G-LTE网络PRRu覆盖方案的具体应用中,其本身会采用IQ压缩技术,而在其实现的干扰协调功能中,微微间干扰协同与宏微间干扰协同是这一功能最主要的功能实现形式。值得注意的是,为了避免4G-LTE网络建设中,微小区与宏小区之间的PRRU互相干扰,这一建设过程中必须在宏站信号较强的BBU中接入PBfidge,这样才能够有效避免干扰的发生。
此外,Comp CS技术错开时频域方式,在4G-LTE网络建设中的应用也能够很好的避免相关干扰问题的发生。而在4G-LTE网络建设的室外覆盖中,小基站及宏基的建设都在有效保证着4G-LTE网络的覆盖程度与通信质量。
2.3应用效果
在通过上文中描述的技术形式对4G-LTE网络移动通信专网覆盖能力进行调试后,4G-LTE网络的覆盖半径明显提高,由此可见上述方法的实用性。
而在对传输速率方面的应用效果监测中,由于4G-LTE网络在建设时会应用载波聚合传输技术,这就使得4G-LTE网络本身的宽带传输速率得以明显提升。而在具体的电力系统中的移动通信专网建设中,载波聚合传输技术的应用需要考虑配电专网的业务需求。此外,由于4G-LTE技术的应用能够有效解决特定节点传输的数据量过少、节点数量过多及过于分散等问题,这就使得电力系统中的移动通信专网能够大大提升配电网的智能化管理水平,由此可见看出4G-LTE网络在电力系统中应用发挥的优秀效用。
三、结论
随着我国科学技术的不断发展,4G-LTE技术的应用能够在我国多领域发挥极为优秀的应用效果,这一效果的发挥对于通信网络稳定运行及降低通信网络运维成本方面有着极为重要的价值。
[关键字]移动通信工程 4G
前言:在我国当下发展的4G-LTE技术中,其本身具备着信道频谱宽、目标速率快、多网络传输及接口开放等特点,这些特点的存在不仅使得其具备着较强的应用性能,也使得其能够与2G、3G网络实现平稳对接,大大降低通信系统升级所需的费用,这也是4G-LTE技术近些年迅速发展与普及的重要原因之一。
一、4G-LTE通信网络结构
4G-LTE网络包括EPC、E-UTRAN两部分,其中EPC包括PCRF、PGW、SGW及MME,E-UTRAN中有多个演进型eNodeB,而在4G-LTE技术组网时,S1接口通常会作为E-UTRAN部分及EPC部分的连接通道。相较于以往的3G网络,4G-LTE网络本身在进行信息传输时,能够实时进行用户分离、控制面分离,这样就能够极大程度上避免通信网络出现的干扰问题,而这一特点也使得4G-LTE网络在建设时,能够与原有的2、3G网络实现较好的融合。
二、4G-LTE技术在移动通信工程中的应用
2.1通信系统结构
为了能够对4G-LTE技术在移动通信工程中的应用进行详细论述,本文以电力系统中的移动通信专网为例,以此对4G-LTE技术本身的应用效果进行较好的阐释。在电力系统中应用的移动通信专网中,其主要负责的是对电力系统电能供应质量的监测,这一监测主要是为了保证电网管理业务的通信。在4G-LTE技术应用的电力系统移动通信专网建设中,其结合了树型结构与网型结构方才完成通信网络拓扑结构的设计,这种设计也使得4G-LTE技术在电力系统移动通信专网中能够无需进行复杂计算的前提下,实现远程发送或接收相应的监测数据。
在电力系统移动通信专网的监测系统中,其主要分为监控中心、通信网络及信息采集终端三部分,其中信息采集终端可以继续分为便携式终端及在线监测终端两部分。此外,这一监测系统还需要VPN加密传输协议、WEB服务、以及IEC61850传输协议,这样才能够保证电力系统移动通信专网的监测系统功能的较好发挥。
2.2 4G-LTE覆盖方式
在4G-LTE技术应用的通信网络建设中,由于4G-LTE网络在建设中引入了MIMO多天线及大宽带技术,并采用了PRRU覆盖方案,这就使得4G-LTE网络在进行组网覆盖时自身较为灵活,其所需要的切换与干扰也会大大降低。在当下的4G-LTE网络建设中,为了在业务量繁多时保证自身的服务效果,4G-LTE网络在建设时往往会通过PRRU建立热点、分裂小区的方式,有效增加自身网络传输的容量。在4G-LTE网络PRRu覆盖方案的具体应用中,其本身会采用IQ压缩技术,而在其实现的干扰协调功能中,微微间干扰协同与宏微间干扰协同是这一功能最主要的功能实现形式。值得注意的是,为了避免4G-LTE网络建设中,微小区与宏小区之间的PRRU互相干扰,这一建设过程中必须在宏站信号较强的BBU中接入PBfidge,这样才能够有效避免干扰的发生。
此外,Comp CS技术错开时频域方式,在4G-LTE网络建设中的应用也能够很好的避免相关干扰问题的发生。而在4G-LTE网络建设的室外覆盖中,小基站及宏基的建设都在有效保证着4G-LTE网络的覆盖程度与通信质量。
2.3应用效果
在通过上文中描述的技术形式对4G-LTE网络移动通信专网覆盖能力进行调试后,4G-LTE网络的覆盖半径明显提高,由此可见上述方法的实用性。
而在对传输速率方面的应用效果监测中,由于4G-LTE网络在建设时会应用载波聚合传输技术,这就使得4G-LTE网络本身的宽带传输速率得以明显提升。而在具体的电力系统中的移动通信专网建设中,载波聚合传输技术的应用需要考虑配电专网的业务需求。此外,由于4G-LTE技术的应用能够有效解决特定节点传输的数据量过少、节点数量过多及过于分散等问题,这就使得电力系统中的移动通信专网能够大大提升配电网的智能化管理水平,由此可见看出4G-LTE网络在电力系统中应用发挥的优秀效用。
三、结论
随着我国科学技术的不断发展,4G-LTE技术的应用能够在我国多领域发挥极为优秀的应用效果,这一效果的发挥对于通信网络稳定运行及降低通信网络运维成本方面有着极为重要的价值。