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簡(jiǎn)談LTE-R網(wǎng)絡(luò)在鐵路無(wú)線通信系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)

時(shí)間:2017-02-15 來(lái)源:中國(guó)集群通信網(wǎng) 作者:趙 翔 點(diǎn)擊:
簡(jiǎn)談LTE-R網(wǎng)絡(luò)在鐵路無(wú)線通信系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)

趙 翔

(太原鐵路局電務(wù)處,太原 030013

摘要:隨著通信行業(yè)的不斷發(fā)展,LTE網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)步入到大眾的日常生活中,探討如何使LTE網(wǎng)絡(luò)在鐵路通信行業(yè)中得到更好的應(yīng)用。從LTE-R網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)原理入手,與現(xiàn)階段GSM-R網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面對(duì)二者進(jìn)行比較,探討現(xiàn)階段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)改造的可行性并闡述LTE-R網(wǎng)絡(luò)今后在鐵路通信專業(yè)的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞:鐵路通信;LTE;發(fā)展

Abstract:With the development of the communications industry, LTE network has entered into the public's daily life. The paper introduces how to well use LTE network in the railway communication industry. And it starts from the technical principles of LTE-R network to compare LTE network with GSM-R network in  network structures, discusses the feasibility of reconstructing the network, and expounds the developing trend of LTE-R network in the railway communication industry.

Keywords:  railway communication; LTE; development

DOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2016.06.010


GSM-R系統(tǒng)在鐵路無(wú)線通信系統(tǒng)的成功應(yīng)用,使得GSM-R系統(tǒng)成為鐵路無(wú)線通信專業(yè)中現(xiàn)階段主流的通信系統(tǒng),承擔(dān)起各類無(wú)線語(yǔ)音、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)的傳輸工作,并在普速、重載、高速鐵路中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。但隨著無(wú)線通信技術(shù)的不斷發(fā)展,各類鐵路業(yè)務(wù)對(duì)于通信網(wǎng)絡(luò)的可靠性、傳輸速率等要求也在不斷提升,加之設(shè)備廠家對(duì)于GSM-R系統(tǒng)未來(lái)所能提供的備件設(shè)備、技術(shù)支持方面的限制,GSM-R系統(tǒng)已經(jīng)顯示出諸多的局限性。鐵路的通信發(fā)展也迫切需要對(duì)新型的通信系統(tǒng)進(jìn)行探索和研究。國(guó)際鐵路聯(lián)盟(UIC)認(rèn)為,GSM-R通信系統(tǒng)向LTE(Long Term Evolution)通信系統(tǒng)的演進(jìn)是鐵路通信發(fā)展的必然趨勢(shì)。因?yàn)長(zhǎng)TE系統(tǒng)能夠提供高效、快捷、可靠、低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò),同時(shí)可以提供安全的話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),所以國(guó)際鐵路聯(lián)盟已基本確認(rèn)將LTE作為下一代鐵路無(wú)線通信技術(shù)。隨著LTE系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)幾大運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)與普及,鐵路通信專業(yè)也加速了對(duì)采納這一標(biāo)準(zhǔn)作為后期鐵路通信演進(jìn)方向的研究,以便盡早適應(yīng)新技術(shù),更靈活地為鐵路未來(lái)的運(yùn)營(yíng)發(fā)展做好準(zhǔn)備。結(jié)合中國(guó)鐵路實(shí)際,LTE-R系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始走進(jìn)中國(guó)鐵路通信從業(yè)者的視線。

1 LTE系統(tǒng)概述

長(zhǎng)期演進(jìn)LTE系統(tǒng)是由3GPP提出并且定義的一種新型通信標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)采用新的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),相較2G的GSM系統(tǒng)以及3G的UMTS系統(tǒng),LTE系統(tǒng)具有高速率、高頻譜效率、靈活的載波帶寬以及優(yōu)良的系統(tǒng)兼容性等特點(diǎn),更好的滿足寬帶無(wú)線接入需求。在通信結(jié)構(gòu)制式上,LTE系統(tǒng)主要分為兩種,分別是LTE-FDD和LTE-TDD制式。這兩種制式在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)主架構(gòu)上基本統(tǒng)一,兩者之間的差異性主要體現(xiàn)在終端用戶上下行接入采取頻率還是時(shí)間進(jìn)行區(qū)分,這兩種制式也是未來(lái)無(wú)線通信系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。

2 LTE系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

LTE系統(tǒng)所運(yùn)用的通信技術(shù)相比3GPP之前制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),其在分級(jí)接收、干擾抑制等方面有了較大改進(jìn)。下面就LTE系統(tǒng)主要技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

2.1 OFDMA技術(shù)

正交頻分多址接入技術(shù)(OFDMA)是一種調(diào)制復(fù)用技術(shù),它把通信系統(tǒng)帶寬分成多個(gè)相互正交的子載波,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在多個(gè)子載波上并行傳輸。OFDMA技術(shù)具有高頻譜效率、靈活的帶寬擴(kuò)展等特性,成為通信技術(shù)由3G向4G演進(jìn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)之一,OFDMA技術(shù)其實(shí)是時(shí)分多址和頻分多址的結(jié)合,基本思想就是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個(gè)正交的子載波上傳輸,從而使單個(gè)子載波上的符號(hào)速率**降低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間**加長(zhǎng),對(duì)因多徑效應(yīng)產(chǎn)生的時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減少符號(hào)間干擾的影響,它同時(shí)可以結(jié)合分集技術(shù)、信道間干擾抑制以及智能天線技術(shù),最大限度的提高系統(tǒng)性能。

2.2 MIMO技術(shù)

MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術(shù)是指利用多發(fā)射、多接收天線進(jìn)行空間分集的技術(shù)。這一技術(shù)主要采用分立式多天線,將通信鏈路分解成許多并行的子信道,**提高整體容量。在數(shù)據(jù)傳輸?shù)南滦墟溌分校嗵炀的發(fā)送方式主要包括發(fā)送分集、波束賦形、空時(shí)預(yù)編碼以及多用戶MIMO等;而在數(shù)據(jù)傳輸?shù)纳闲墟溌分校嘤脩艚M成的虛擬MIMO技術(shù)也可以提高系統(tǒng)的上行容量。

1)下行MIMO

LTE系統(tǒng)下行支持MIMO技術(shù)將空間維度進(jìn)行復(fù)用。空間復(fù)用支持單用戶模式或者多用戶模式。單用戶模式中,將空間復(fù)用后的數(shù)據(jù)流分配給一個(gè)單獨(dú)的用戶,可以提升該終端用戶的傳輸速率和頻譜效率。而在多用戶模式中,將空間復(fù)用后的數(shù)據(jù)流分配給多個(gè)用戶,使得多個(gè)用戶可以共享同一時(shí)頻資源。 

2)上行MIMO

在LTE系統(tǒng)中,MIMO技術(shù)的上行應(yīng)用基本天線配置為1×2,即一根發(fā)送天線和兩根接收天線。與下行多用戶MIMO不同,上行多用戶MIMO是形成一個(gè)虛擬的MIMO系統(tǒng),即每個(gè)終端用戶均發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)流,兩個(gè)及以上數(shù)量的數(shù)據(jù)流占用相同的時(shí)頻資源,這樣從接收機(jī)這一端來(lái)看,來(lái)自不同終端的數(shù)據(jù)流就可以看成是來(lái)自同一終端在不同天線上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流,從而構(gòu)成一個(gè)MIMO系統(tǒng)。虛擬MIMO技術(shù)主要是利用來(lái)自不同終端的多個(gè)天線,提高空間的自由度,充分利用潛在的信道容量。由于上行虛擬MIMO是多用戶終端MIMO傳輸?shù)姆绞剑總(gè)終端的導(dǎo)頻信號(hào)均需要采用不同的正交導(dǎo)頻序列,這樣利于估計(jì)上行信道信息。而對(duì)單個(gè)終端而言,其實(shí)并不知道其他終端的工作方式,是否采用MIMO技術(shù)。本終端只要根據(jù)下行控制信令的指示,在所分配的時(shí)頻資源里發(fā)送導(dǎo)頻和數(shù)據(jù)信號(hào)。但在基站側(cè),基站能夠明確所有終端的資源分配和導(dǎo)頻信號(hào)序列,通過(guò)不同的序列可以檢測(cè)出多個(gè)終端發(fā)送的信號(hào)。

2.3 小區(qū)干擾控制技術(shù)

現(xiàn)有的移動(dòng)通信系統(tǒng)中所能提供的數(shù)據(jù)傳輸率的差異性主要體現(xiàn)在小區(qū)中心和小區(qū)邊緣處,不僅影響整個(gè)系統(tǒng)的容量,而且使用戶在不同位置的服務(wù)質(zhì)量差異性很大。小區(qū)間干擾(Inter-Cell Interference,ICI)是移動(dòng)通信系統(tǒng)中一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題。LTE系統(tǒng)采用OFDMA正交頻分多址接入技術(shù),依靠這種技術(shù)可以用頻率之間的正交性作為用戶的區(qū)分方式,比現(xiàn)有移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)更好的解決小區(qū)內(nèi)干擾問(wèn)題。但隨之而來(lái)的問(wèn)題是OFDM系統(tǒng)帶來(lái)的ICI可能比現(xiàn)有系統(tǒng)的干擾情況更為嚴(yán)重。對(duì)于身處小區(qū)邊緣的用戶,相鄰小區(qū)占用同樣頻率資源的用戶就對(duì)其產(chǎn)生較大干擾。加之該用戶本身距離服務(wù)基站較遠(yuǎn),其信噪比相對(duì)較小,導(dǎo)致雖然小區(qū)整體吞吐量較高,但是小區(qū)邊緣的用戶服務(wù)質(zhì)量較差,吞吐量較低。因此,在LTE中,小區(qū)間干擾抑制技術(shù)非常重要。

3GPP提出多種解決小區(qū)間干擾的方案,主要是干擾隨機(jī)化、干擾消除和干擾協(xié)調(diào)技術(shù)。其中,干擾隨機(jī)化技術(shù)利用干擾的統(tǒng)計(jì)特性對(duì)干擾進(jìn)行抑制,但誤差較大;干擾消除技術(shù)雖然可以改善小區(qū)邊緣的系統(tǒng)性能,使用戶獲得較高的頻譜效率,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)卻比較復(fù)雜;干擾協(xié)調(diào)技術(shù)實(shí)現(xiàn)最為簡(jiǎn)單,可以應(yīng)用于各種帶寬的業(yè)務(wù),能很好的抑制小區(qū)間干擾。

移動(dòng)通信在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用方面,克服網(wǎng)絡(luò)干擾一直是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作的重點(diǎn)。對(duì)于LTE系統(tǒng)來(lái)講,系統(tǒng)中各小區(qū)采用相同頻率進(jìn)行發(fā)送和接收是造成LTE系統(tǒng)小區(qū)干擾的主要原因。與GSM系統(tǒng)不同的是,合并不同小區(qū)的信號(hào)來(lái)降低鄰小區(qū)信號(hào)的影響是LTE系統(tǒng)無(wú)法做到的,因此就產(chǎn)生了小區(qū)間干擾,尤其是小區(qū)邊緣的干擾尤為嚴(yán)重。

基于LTE系統(tǒng)小區(qū)產(chǎn)生的干擾控制目前有以下幾種:

1)干擾隨機(jī)化:這是一種被動(dòng)的干擾控制方法,目的為了平均化系統(tǒng)在時(shí)頻域受到的干擾,這種方法可通過(guò)頻率的加擾、交織、跳頻等方法實(shí)現(xiàn)。

2)干擾抑制:這種方法是通過(guò)多個(gè)終端的多個(gè)天線對(duì)空間有色干擾的特性進(jìn)行估計(jì)和抑制,干擾抑制可以分為空間維度和頻率維度進(jìn)行抑制兩種。

3)干擾協(xié)調(diào):這是一種比較常見(jiàn)的、主動(dòng)的小區(qū)干擾抑制方法,對(duì)小區(qū)邊緣可用的時(shí)頻資源做一定的限制來(lái)實(shí)現(xiàn)。

3 LTE-R系統(tǒng)與GSM-R系統(tǒng)對(duì)比

3.1 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面

GSM-R系統(tǒng)分為3個(gè)主要部分,分別是核心網(wǎng)子系統(tǒng)(包括智能網(wǎng))、無(wú)線子系統(tǒng)(包括基站控制器、基站)、終端子系統(tǒng)。其分別承載語(yǔ)音、實(shí)時(shí)性安全數(shù)據(jù),如列控信息、重載列車的機(jī)車同步操控等信息,這些信息均在電路域中實(shí)現(xiàn);而分組域則承載調(diào)度命令、進(jìn)路信息和車次號(hào)等信息。

LTE-R系統(tǒng)分為3個(gè)主要部分,分別是交換中心、基站、終端,相比GSM-R系統(tǒng)而言,省去了基站控制器,LTE-R系統(tǒng)分別承載語(yǔ)音、實(shí)時(shí)安全數(shù)據(jù)、非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)。因?yàn)長(zhǎng)TE系統(tǒng)完全是基于分組域進(jìn)行架構(gòu)的,為實(shí)現(xiàn)安全數(shù)據(jù)、語(yǔ)音等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的傳輸可靠性,主要依靠各種網(wǎng)絡(luò)QoS策略保障。

3.2 網(wǎng)絡(luò)吞吐量方面

在GSM-R系統(tǒng)中,無(wú)論是電路域還是分組域,究其GSM-R系統(tǒng)本身就是窄帶系統(tǒng)的原因,其網(wǎng)絡(luò)的吞吐量都很小,單小區(qū)吞吐量只能到上行28.8 kbit/s,下行50.3 kbit/s。而LTE-R系統(tǒng)是基于LTE的架構(gòu),LTE理論吞吐在單小區(qū)上行50 Mbit/s,下行100 Mbit/s,網(wǎng)絡(luò)吞吐量較GSM-R系統(tǒng)來(lái)講得到大幅度提升。

3.3 頻點(diǎn)規(guī)劃方面

GSM-R在國(guó)內(nèi)只有4 M的頻寬,在鐵路樞紐地帶隨著鐵路建設(shè)的不斷加快,樞紐地帶所承擔(dān)的業(yè)務(wù)量以及線路數(shù)量大幅增加,頻點(diǎn)的規(guī)劃已經(jīng)成為日益突顯的問(wèn)題,也成為較難解決的問(wèn)題。LTE-R的所有基站由于使用OFDMA、MIMO技術(shù),可采用同頻組網(wǎng),所有頻率的管理都可以由設(shè)備本身管理,采用LTE-R網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以有效緩解樞紐地區(qū)的頻率規(guī)劃問(wèn)題。

3.4 容量管理

LTE系統(tǒng)中其覆蓋的最低電平值與系統(tǒng)容量成正比,工程建設(shè)完畢覆蓋電平值越高,系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)帶寬也越大。因此,LTE-R在鐵路基站設(shè)置方面,只需要理清鐵路線所承載的業(yè)務(wù),計(jì)算出各類業(yè)務(wù)所需要的網(wǎng)絡(luò)帶寬,然后根據(jù)該系統(tǒng)帶寬容量得出工程所需的覆蓋電平值,再通過(guò)無(wú)線傳播計(jì)算模型計(jì)算對(duì)應(yīng)的高度和天線的覆蓋范圍,就可以確定基站位置和間距,使得基站的設(shè)置更為合理。

4 LTE-R系統(tǒng)演進(jìn)探討

GSM-R系統(tǒng)如何向LTE-R系統(tǒng)平滑演進(jìn),應(yīng)采取慎之又慎的態(tài)度,充分考慮網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備的適應(yīng)性,分階段實(shí)施。現(xiàn)階段GSM-R系統(tǒng)如何向LTE-R系統(tǒng)平滑過(guò)渡仍存在幾方面的問(wèn)題。

4.1 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面

鐵路總公司對(duì)GSM-R網(wǎng)絡(luò)從設(shè)計(jì)到施工再到驗(yàn)收,以及后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)均有明確的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。但是LTE-R網(wǎng)絡(luò)暫時(shí)還沒(méi)有任何明確行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,會(huì)造成后期設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依。

國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)鐵路GSM-R網(wǎng)絡(luò)頻率使用范圍有明確的規(guī)定,但是對(duì)鐵路4G的頻率使用現(xiàn)無(wú)批復(fù),如果使用需要向工信部無(wú)線電管理委員會(huì)申請(qǐng)專用頻段。

4.2 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面

由于4G(LTE-R)與GSM-R系統(tǒng)通信制式不同,具有鐵路特色的組呼及重載列車同步操控、C3列控、調(diào)度命令、STP、機(jī)車信號(hào)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)等信息的無(wú)線傳遞業(yè)務(wù)如何在LTE-R網(wǎng)絡(luò)中承載,以及該系統(tǒng)能否與列尾主機(jī)、LOCOTROL系統(tǒng)、STP系統(tǒng)、機(jī)車信號(hào)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等其他相關(guān)專業(yè)的設(shè)備互聯(lián)互通還需進(jìn)行研究、試驗(yàn)。

鐵路現(xiàn)有GSM-R網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)制式完全不一樣,目前在鐵路通信中GSM-R網(wǎng)絡(luò)與LTE-R網(wǎng)絡(luò)之間的對(duì)接還處于空白,沒(méi)有相關(guān)規(guī)范,可能造成GSM-R網(wǎng)絡(luò)與LTE-R網(wǎng)絡(luò)間無(wú)法平滑切換。

4.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面

LTE-R屬于高頻段制式,而GSM-R網(wǎng)絡(luò)屬于低頻段制式,根據(jù)無(wú)線通訊標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn),高頻段比低頻點(diǎn)的覆蓋范圍要縮小約50%,所以沿線建立4G基站在部署密度上需要比現(xiàn)有的G網(wǎng)基站數(shù)量上多出1倍,而且核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也需同步新建。

現(xiàn)有GSM-R網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)使用的頻段完全不一樣,而且網(wǎng)絡(luò)制式不同,因此網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備(CIR、OCU、移動(dòng)手持臺(tái)等)無(wú)法通用,改造后的設(shè)備只能在本線運(yùn)用,無(wú)法實(shí)現(xiàn)全路互通。

4.4 機(jī)車控制設(shè)備方面

由于LTE-R網(wǎng)絡(luò)制式的不同,機(jī)務(wù)LOCOTROL機(jī)車控制系統(tǒng)的消息傳遞方式需由電路域數(shù)據(jù)修改為分組域數(shù)據(jù),所以在大秦線使用LTE-R網(wǎng)絡(luò)傳遞機(jī)車同步操控信息還需要對(duì)LOCOTROL機(jī)車控制系統(tǒng)的通信模塊進(jìn)行改造。

因此,對(duì)于LTE-R系統(tǒng)在鐵路應(yīng)用場(chǎng)景中的推進(jìn),仍需要大量的試驗(yàn),獲取更多的信息,不能盲目的急于求成,確保LTE-R網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)平滑過(guò)渡。

5 LTE-R系統(tǒng)的發(fā)展前景

中國(guó)鐵路運(yùn)輸已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)代,隨著高速鐵路的不斷普及,鐵路運(yùn)輸已經(jīng)給人們帶來(lái)翻天覆地的變化。隨著鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)朝著高速化、密集化的發(fā)展趨勢(shì),鐵路通信系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)階段的GSM-R通信技術(shù)提出新的挑戰(zhàn),同時(shí)GSM-R網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)隨著技術(shù)的發(fā)展也漸漸顯現(xiàn)出了更多問(wèn)題。要滿足現(xiàn)代鐵路通信的新時(shí)期發(fā)展需求,必須在原有GSM-R技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行制式升級(jí)。采用LTE-R技術(shù),符合國(guó)際化的鐵路通信標(biāo)準(zhǔn)以及發(fā)展方向,能夠?qū)崿F(xiàn)很好的技術(shù)過(guò)渡,使鐵路通信系統(tǒng)由GSM技術(shù)向LTE技術(shù)平滑演進(jìn),為鐵路通信提供更高的效率,同時(shí)提供安全的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

LTE-R系統(tǒng)作為L(zhǎng)TE系統(tǒng)在鐵路無(wú)線通信系統(tǒng)中的應(yīng)用,從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、帶寬需求以及業(yè)務(wù)拓展能力上都符合中國(guó)鐵路的發(fā)展需要。目前,朔黃鐵路已經(jīng)進(jìn)行LTE-R系統(tǒng)的升級(jí)改造,對(duì)于中國(guó)鐵路通信的發(fā)展來(lái)講,這次技術(shù)的革新意義重大,為我們提供大量可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)。GSM-R向LTE-R的演化是一個(gè)必然的過(guò)程,但在現(xiàn)階段如果要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的過(guò)渡,就必須經(jīng)歷兩系統(tǒng)并存的階段,LTE-R系統(tǒng)可以在先期承載非列控類業(yè)務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵路各類業(yè)務(wù)的承載,直至完成GSM-R向LTE-R系統(tǒng)的過(guò)渡。這個(gè)過(guò)程是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,需要大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)。

隨著LTE-R網(wǎng)絡(luò)在鐵路通信領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,對(duì)無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性提出更高要求,如何提高無(wú)線傳輸系統(tǒng)的可靠性,如何解決由于LTE-R網(wǎng)絡(luò)小區(qū)邊緣網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量逐步下降,可能會(huì)影響數(shù)據(jù)傳輸速率的情況,也將是今后鐵路通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中需重點(diǎn)關(guān)注的焦點(diǎn)。


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