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lte的测量事件有哪些
〖壹〗、 LTE的测量事件主要包括以下五种:下行信号接收质量测量事件:用于评估LTE网络中的下行信号接收质量。通过测量信号强度、干扰情况等参数,了解网络覆盖状况和信号质量。上行链路性能测量事件:关注用户设备在LTE网络中的上行数据传输性能。通过测量上传数据的速率、延迟等指标,评估上行链路的性能表现。
〖贰〗、 A3事件,用于同频或异频网络间的切换,当邻区信号质量优于服务小区,并且超过一定偏置值时触发;A4事件,用于基于系统负载的切换,当邻区信号质量超过设定的阈值时触发;A5事件,用于在服务小区信号质量低于设定的阈值,而邻区信号质量超过设定阈值时触发,主要用于负载均衡。
〖叁〗、 B1事件:邻小区质量高于一定门限,用于测量高优先级的异系统小区;B2事件:邻小区质量高于一定门限并且服务小区质量低于一定门限,用于相同或较低优先级的异系统小区的测量。
〖肆〗、 LTE测量事件主要有下面几种:EventAEventAEventAEventAEventAEventBEventB2。
【转载】浅谈TDD和FDD无线传输技术
〖壹〗、 浅谈TDD和FDD无线传输技术 TDD(Time Division Duplexing)指的是时分双工,而FDD(Frequency Division Duplexing)指的是频分双工。这两种技术都是无线通信中常用的传输方式,它们的主要区别在于双工的实现方式。
〖贰〗、 TDD和FDD无线传输技术的主要区别和特性如下:定义与特性:TDD:采用相同的射频频点区分上行和下行通信,支持半双工通信。其特点在于灵活性强、频谱利用率高,但需面对时隙配置和上下行资源协调的挑战。FDD:使用不同的频点进行上行和下行通信,支持全双工通信。
〖叁〗、 引言 本文浅谈TDD和FDD无线传输技术的基础,以及它们在实际应用中的区别和特性。TDD和FDD,分别代表时分双工和频分双工,是无线通信中常用的传输技术。定义与特性 TDD采用相同的射频频点区分上行和下行,支持半双工通信,灵活、频谱利用率高,但需面对时隙配置和上下行资源协调的挑战。
〖肆〗、 TDD LTE:适合数据业务需求较大的场景,如移动互联网和数据传输。它在频谱利用率和部署成本方面具有优势,适合快速覆盖城市和人口密集区域。此外,TDD LTE还具有上下行信道一致性、基站和终端设备成本低等特点。标准化与产业发展 FDD LTE:其标准化与产业发展相对领先于TDD LTE。
〖伍〗、 FDD-LTE和TDD-LTE均属于4G网络技术,它们在信号传输方式上存在差异。 FDD-LTE采用的是频分双工技术,类似于双向车道,分别使用不同的频率信道进行发送和接收。 TDD-LTE则采用时分双工技术,犹如单向车道,发送和接收信号在不同的时间槽中轮换进行。
交易全链路上行延迟什么意思
用户请求传输延迟是指用户发起交易请求后,请求到达系统或平台的时间。这包括网络传输延迟和系统接收处理时间。交易处理延迟是指系统或平台对交易请求进行处理的时间,包括验证身份、查询数据、计算逻辑以及与第三方服务进行交互等。数据传输延迟指的是在交易过程中,涉及到的数据传输过程中的延迟,例如从数据库读取数据或向第三方支付服务发送请求的时间。
GTS-iquant工具在低延时交易方面表现出色。全链路时延(交易上行+行情下行)方面,深圳市场低于0ms,上海市场低于215ms。而华锐柜台上行+下行时延更低,深圳市场低于8ms,上海市场低于30ms。这些低延时特性使得投资者能够更快地响应市场变化,抓住交易机会。
两融系统内部穿透时间仅为3微秒。上海全链路时间为26毫秒,深圳全链路时间为5毫秒。单个系统峰值订单吞吐量可达150万笔每秒。中泰XTP:作为市场上知名的极速交易系统,其速度性能同样处于行业前列,但具体数值需借鉴 官方最新数据。恒生:两融系统API上行时间为410微秒,API下行时间为651微秒。
速度数据:恒生UFT(现已升级为UST)在速度方面也表现出色,API上行、下行及全链路时延均较低,吞吐量也较高。恒生作为国内金融IT领域的领军企业,其极速交易系统速度、功能方面均较为优秀,且上线券商比较齐全。FPGA加速:恒生正在研究软硬件加速,即FPGA技术,以进一步提升系统速度。
华锐两融系统上行交易穿透时延为20微秒,核心处理时延10微秒,单节点并发处理能力超过3万笔每秒。恒生两融系统API上行时间410微秒,API下行时间651微秒,全链路时间为1138毫秒,单账户吞吐量超过1万笔每秒,全系统达到50万笔每秒。上述数据部分源自官方披露,部分为内部信息,仅供借鉴 。
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