谁了解电信光纤(FTTH)上行提速方法

谁了解电信光纤(FTTH)上行提速方法,第1张

中国电信的上行和下行速度不是对等的需要提速的话只能通过提速下行速度来提高上行速度的,对于LAN或者FTTH接入宽带用户:

1下行速率小于等于4Mbps的宽带,上行速率为512Kbps;

2下行速率大于4Mbps、小于20Mbps的宽带,上行速率为1Mbps;

3下行速率大于等于20Mbps、小于100Mbps的宽带,上行速率为2Mbps;

4下行速率等于100Mbps的宽带,上行速率为4Mbps。

还可以通过以下两种方法提速:

1通过BAS限制,及通过你账号进行限速,通过运营商给你的账号在网管上面可以修改;

2通过OLT或ONU限速,需要提供PC机的mac地址,通过mac地址在OLT上面查找到具体使用的某一个端口及pon口,某一个ONU,在进行修改带宽。

50Mbps、100Mbps、200Mbps、500Mbps、1000Mbps宽带产品上行速率分别为10Mbps、20Mbps、30Mbps、50Mbps、100Mbps。

温馨提示:

1、下行速率低于50Mbps的,上行速率为下行速率的20%;

2、宽带用户现行上行速率已高于以上标准的,维持现行上行速率不变;

3、宽带速率可能会受到小区线路质量、计算机性能、网站服务能力等因素影响。

按常规CP计算

确定时隙比例(上行子帧数最多的配置)配置0;

确定可用RE总数。在全部RE中,减去 控制域 减去 解调参考信号数 减去 探测参考信号数目 减去 PRACH数目;

按照协议规定的最高码率计算(64QAM);

计算可得为45638208Mbit/s

可以提高,不用交换机。

下行速率一般是从网络上的主机获取数据的速率,各种网络软件的运用,都必须从网路上获取数据。比如浏览器打开百度的网站,就要从百度的服务器上下载数据,这就会产生一定的数据下载速率。

上传速率(度)是指单位时间内,网络数据的上行流量。网络数据传输分为发送数据和接受数据两部分。上传就是向外部发送数据。下载为从外部接受数据。上传速度决定了单位时间内向外发送数据的快慢,受网络带宽和设备性能制约。

下行速率一般是指从网络上的主机下载数据的速率。

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)技术是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,ADSL作为一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps(理论上行1Mbps)下行8Mbps的带宽,从而克服了传统用户在"最后一公里"的"瓶颈",实现了真正意义上的宽带接入。

上行速率一般是指从你的电脑上传的速度,也就说别人从你的电脑进行通讯的速率。

中国也于2008年成功开发出中国3G,下行速度峰值理论可达36Mbit/s,上行速度峰值也可达384kbit/s。而正在研制的LTE技术,下行速度峰值理论可达150Mbit/s,上行速度峰值也可达50Mbit/s;而LTE-Advanced技术,下行速度峰值理论可达1Gbit/s,上行速度峰值也可达500Mbit/s。

参考资料:

下行速率—百度百科

config2的上行每个10ms frame只有2个上行subframe,而且上行最多支持到16qam,每个re是4个bit,那么20mhz带宽的100个rb,除去大约6个控制信道pucch,每个rb pair共(100-6)1214=15792个re,每1s合记1579242100=12mbps,除去其他开销,大约10mbps

1、上行速率是指宽带上行传输速率。

2、下行速率是指宽带下行传输速率。

3、上行是指用户到电信服务提供商方向,例如上传文件。

4、下行是指从电信服务提供商到用户的方向,例如下载文件。

4G 网络的下行速度始终可以稳定在50Mbps左右,上行速度则达到8Mbps以上,皆是 3G 的五倍之多。而官方宣称移动4G网络理论下载速度是100M。4G是第四代移动通信技术的简称。中国移动4G采用了4G LTE标准中的TD-LTE。TD-LTE演示网理论峰值传输速率可以达到下行100Mbps、上行50Mbps。

作为一种先进的技术,LTE需要系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率,并着眼于降低运营和建网成本方面进行进一步改进,为使用户能够获得“Always Online”的体验,需要降低控制和用户平面的时延。该系统必须能够和现有系统(2G/25G/3G)共存在无线接入网(RAN)侧,将由CDMA技术改变为能够更有效对抗宽带系统多径干扰的OFDM(正交频分调制)技术。

OFDM技术源于20世纪60年代,其后不断完善和发展,90年代后随着信号处理技术的发展,在数字广播、DSL和无线局域网等领域得到广泛应用。OFDM技术具有抗多径干扰、实现简单、灵活支持不同带宽、频谱利用率高支持高效自适应调度等优点,是公认的未来4G储备技术。 

为进一步提高频谱效率,MIMO(多输入/多输出)技术也成为LTE的必选技术。MIMO技术利用多天线系统的空间信道特性,能同时传输多个数据流,从而有效提高数据速率和频谱效率。

为了降低控制和用户平面的时延,满足低时延(控制面延迟小于100ms,用户面时延小于 5ms)的要求,NodeB-RNC-CN的结构必须得到简化,RNC作为物理实体将不复存在,NodeB将具有RNC的部分功能,成为 eNodeB,eNodeB间通过X2接口进行网状互联,接入到CN中。

这种系统的变化必将影响到网络架构的改变,SAE(系统架构的演进)也在进行中, 3GPP同时也在为RAN/CN的平滑演进进行规划。

参考资料:

TD-LTE百度百科

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