FDD&TDD融合网络部署方案

来源 :辽宁省通信学会2019年度学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gg42201
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FDD LTE&TDD LTE融合发展是国际趋势,中国4G也必将走融合之路,只有FDD/TDD互补才能使LTE更加良性地生长.作为移动通信的基础,频谱资源的分布情况,决定了"融合"将成为全球电信运营商的必然选择.
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水环境监测分中心作为辖区内水质监测的主要力量如何应对突发性水污染事件,第一时间将详实的数据提供各级政府部门作为决策参考,是目前各级水环境监测中心应对突发性水污染事件的首要任务.笔者以贵州省铜仁市水环境监测分中心多次参与当地突发性水污染事件为切入点,进行了一些有益的探索和思考.
底泥是水生态环境重要的组成部分,底泥污染对水体水质有极大的负面影响.现有污染底泥治理技术主要包括底泥曝气、底泥覆盖、化学修复、生态修复、底泥疏浚等,生态修复由于能从根本消除底泥污染物且无二次污染而备受关注.ISD底泥削减技术即为一项底泥综合生态修复技术,主要通过高效复合微生物菌剂的生长代谢功能,快速分解底泥污染物,抑制有害微生物繁殖.实验研究表明,辅以人工曝气技术,ISD技术对底泥有机质的降解率可
基于生态足迹理论和环境压力控制模型分析了2005-2014年泰州市的水生态环境、经济社会发展和科学技术进步的关系.结果 表明,泰州市水资源生态足迹较稳定,农业用水生态足迹占比大,水资源生态承载力年际变化较大;水资源生态赤字和压力指数偏大,境外引水对当地水资源可持续利用有显著的影响;万元GDP水资源生态足迹逐年下降,水资源利用率逐步提高,科学技术进步对水生态环境的正效应逐步超过社会经济发展的负效应,
随着经济快速发展,城市化进程的快速推进,水资源、水环境、水生态、水安全面临的压力越来越大,本文主要为南通城区水环境整治的一些思考.分析了水环境现状,治理水环境采取的举措,水环境整治取得的成效.
洪泽尾水收集处理及利用工程是为了保证南水北调东线工程调水和淮安市区第二饮用水水源地白马湖的水质安全兴建一条生物生态水处理通道.该工程主要通过太阳能水生态修复系统,结合人工湿地修复系统、生态廊道降解等一系列工艺措施.其中太阳能水生态修复系统是工程中极为关键的处理工艺,本文从该系统的机理和水体改善效果综合探讨该系统对洪泽尾水的处理效果,复氧效果显著、污染物去除效果显著、较高的经济和环境效益.
本文采用TD-LTE网络的典型参数配置,对VoLTE占用的各物理信道容量分别进行计算,通过综合研究分析,得到小区VoLTE所支持的最大用户数,为LTE网络的容量优化提供参考.
LTE-FDD网络900M频段和1800M频段在农村范围均有部署,为了充分利用频谱资源同时增加覆盖、提升用户数据速率.在基于传统carrier aggregation的基础上验证支持跨站点间不同频带、不同站点间且有相同的覆盖区域的载波聚合功能Inter-eNB car-rier aggregation,通过X2接口将数据转发给外部Scell.
在现在发达的数字语音通信业务中,语音信号处理技术发挥着越来越重要的作用.自适应噪声抑制是指从带噪音信号中提取尽可能纯净的原始语音.本文在经典的谱减法的基础上做了改进,利用人耳的掩蔽效应减小"音乐噪音",实现了改进的最小控制谱减法,从而达到更好地减小噪声还原语音的效果,使在嘈杂的环境中通话也能更好地提取语音.
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随着LTE业务发展,为了满足日益增长的话务对控制信道PDCCH容量的需求,增强型PDCCH(即EPDCCH)链路自适应功能亟待应用.下行控制信道用于承载下行控制信令,在LTE系统中主要包含用于下行数据传输的调度信息、上行数据传输的HARQ应答信息、上行功率控制命令等,如果控制信道拥塞就会导致随机接入失败影响接通率以及资源的调度.EPDCCH链路自适应能有效地扩充PDCCH的容量,缓解高话务的冲击.