顧向鋒,孫寰宇
(1.中國(guó)通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司第四分公司,鄭州 450052;2.鄭州市軌道交通有限公司,鄭州 450002)
軌道交通車(chē)地通信TD-LTE綜合業(yè)務(wù)承載研究
顧向鋒1,孫寰宇2
(1.中國(guó)通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司第四分公司,鄭州 450052;2.鄭州市軌道交通有限公司,鄭州 450002)
為研究采用TD-LTE技術(shù)進(jìn)行軌道交通綜合業(yè)務(wù)承載的可行性,分析車(chē)地通信業(yè)務(wù)的承載需求和TD-LTE的技術(shù)特點(diǎn),提出一種適用于軌道交通綜合業(yè)務(wù)承載的TD-LTE車(chē)地?zé)o線技術(shù)方案,并在鄭州市軌道交通1號(hào)線一期工程上進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,結(jié)果表明,TD-LTE技術(shù)可以滿足軌道交通綜合業(yè)務(wù)承載的需要。
TD-LTE;車(chē)地通信;綜合業(yè)務(wù)承載;Qos
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,大量流動(dòng)人口涌進(jìn)城市,私家車(chē)數(shù)量迅速增長(zhǎng),使城市交通面臨著巨大的壓力,交通擁堵、空氣污染日益嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們的日常生活。因此各大中城市都在積極發(fā)展大容量、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)、安全的城市軌道交通系統(tǒng)。
而車(chē)地?zé)o線通信作為保障城市軌道交通安全運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié),承載了列車(chē)控制系統(tǒng)(CBTC,Communication Based Train Control system)、列車(chē)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng),視頻監(jiān)控系統(tǒng)(CCTV,Closed Circuit Television),乘客信息系統(tǒng)(PIS,Passenger Information System)等信息的傳送,可謂是軌道交通系統(tǒng)的神經(jīng)中樞。
目前,城市軌道交通中車(chē)地?zé)o線通信主要采用無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)。工程實(shí)踐證明,雖然WLAN可以滿足當(dāng)前車(chē)地?zé)o線通信可用性、可靠性、安全性等要求,但其存在諸多局限性,比如:
(1)運(yùn)行速度限制,仿真和研究表明,列車(chē)速度超過(guò)120 km/h時(shí),誤碼率會(huì)急劇增加;
(2)覆蓋距離短、鏈路設(shè)計(jì)復(fù)雜,需要在沿線安裝大量的AP及附屬設(shè)備,降低系統(tǒng)的可靠性和可用性,而且頻繁的AP間切換,影響通信質(zhì)量[1];
(3)無(wú)線干擾嚴(yán)重,WLAN工作在開(kāi)放頻段,容易受到便攜式WIFI等其他電子設(shè)備的干擾,影響軌道交通安全運(yùn)營(yíng)[2];
(4)多業(yè)務(wù)并發(fā)時(shí)無(wú)法按照優(yōu)先級(jí)調(diào)度,無(wú)法保證高優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)的實(shí)際使用帶寬,不適用于綜合業(yè)務(wù)承載。
為提高城市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全性和服務(wù)水平,迫切需要整合車(chē)地?zé)o線通信生產(chǎn)業(yè)務(wù)承載需求,建立基于城市軌道交通專(zhuān)用無(wú)線頻段的車(chē)地通信系統(tǒng),使得CBTC信息、列車(chē)狀態(tài)監(jiān)測(cè)信息、CCTV、PIS(含緊急文本)等能及時(shí)、準(zhǔn)確地傳輸,為城市軌道交通系統(tǒng)的安全、高效運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。
2.1 CBTC系統(tǒng)應(yīng)用需求
CBTC系統(tǒng)完成對(duì)車(chē)輛安全行駛的控制功能,需覆蓋城市軌道交通的正線(含折返線、聯(lián)絡(luò)線)、出入段/場(chǎng)線、段/場(chǎng)咽喉區(qū)、段/場(chǎng)車(chē)庫(kù)內(nèi)、試車(chē)線。系統(tǒng)要求采用獨(dú)立的雙網(wǎng)冗余物理通信通道設(shè)計(jì),并對(duì)傳輸數(shù)據(jù)加密,保證通信安全,試車(chē)線部分需與其他部分隔離。整條線路每列車(chē)單網(wǎng)傳輸速率不低于200 kbps,上下行各100 kbps[3],誤碼率小于或等于10-6,越區(qū)切換時(shí)間和傳輸時(shí)延在150 ms以?xún)?nèi),且雙網(wǎng)中同一時(shí)刻至少有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)無(wú)中斷。
2.2 列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用需求
列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于保障車(chē)輛運(yùn)行期間關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)的安全運(yùn)轉(zhuǎn),包含信息采集、信息傳輸、信息顯示、信息處理和分析以及信息發(fā)布等5個(gè)環(huán)節(jié)[4]。
列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息傳輸為單向傳輸,信息采集量有1 500個(gè)開(kāi)關(guān)量,每個(gè)1 bit;500個(gè)模擬量,每個(gè)2字節(jié)。一次采集的信息量為9.5 kbits,采集周期為300 ms一次,按每秒4次來(lái)計(jì)算,傳輸速率為38 kbps??紤]一定的信息傳輸余量,共需要傳輸速率為100 kbps。列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)車(chē)到地的信息傳輸時(shí)延要求小于150 ms,丟包率要求低于1%。
2.3 CCTV系統(tǒng)應(yīng)用需求
車(chē)載CCTV視頻監(jiān)控圖像回傳將車(chē)載視頻監(jiān)控圖像上傳到控制中心,在正常情況下,正線全線需向中心上傳2路客室監(jiān)控圖像信息。車(chē)載CCTV業(yè)務(wù)上行帶寬需求為2×2 Mbps=4 Mbps[5]。列車(chē)停靠在車(chē)輛基地時(shí),中心可同時(shí)調(diào)取4路客室監(jiān)控圖像的錄像信息,上行帶寬需求為4×1 Mbps=4 Mbps。CCTV系統(tǒng)傳輸時(shí)延要求小于300 ms,時(shí)延抖動(dòng)要求小于100 ms。
2.4 PIS系統(tǒng)應(yīng)用需求
PIS系統(tǒng)(含緊急文本)需將播控中心下發(fā)的播放節(jié)目,如緊急文本信息、行車(chē)信息、新聞廣播、旅行指南、換乘信息、在線廣告等便民信息在車(chē)載PIS顯示屏上實(shí)時(shí)顯示[6]。
PIS圖像采用標(biāo)清圖像質(zhì)量,每列車(chē)業(yè)務(wù)信息承載帶寬為下行2 Mbps。在正常情況下,無(wú)線小區(qū)內(nèi)有兩列車(chē),PIS圖像下發(fā)播放的帶寬需求為2×2 Mbps=4 Mbps(下行信息)。在有條件時(shí),采用高清(1 080 P)圖像質(zhì)量預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)信道帶寬,則每路圖像帶寬需求為下行4~6 Mbps。緊急文本信息帶寬需求為10 kbps。PIS系統(tǒng)傳輸時(shí)延要求小于300 ms,時(shí)延抖動(dòng)要求小于100 ms。
2.5 車(chē)地?zé)o線通信需求總結(jié)
城市軌道交通生產(chǎn)業(yè)務(wù)車(chē)地?zé)o線通信需求總結(jié)見(jiàn)表1。
表1 車(chē)地?zé)o線通信需求
LTE是3GPP制定的全球通用標(biāo)準(zhǔn),在20 MHz帶寬組網(wǎng),單天線傳輸情況下,峰值速率下行可達(dá)100 Mbps,上行可達(dá)50 Mbps,同時(shí)LTE采用扁平的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低控制面和用戶面時(shí)延,采用了OFDM(正交頻分復(fù)用)、MIMO(多入多出)、HARQ(混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求)等先進(jìn)技術(shù),有效提高數(shù)據(jù)速率、頻譜效率和抗干擾性能,且提供綜合業(yè)務(wù)承載的優(yōu)先級(jí)調(diào)度和高速移動(dòng)性支持,并通過(guò)抗干擾技術(shù)和安全機(jī)制保證無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的安全可靠傳輸[7]。
TD-LTE是TDD(時(shí)分復(fù)用)版本的LTE技術(shù),也是中國(guó)擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的4G國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),是一種專(zhuān)門(mén)為移動(dòng)高寬帶應(yīng)用而設(shè)計(jì)的無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)。工信部已于2013年底向3家運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)了TD-LTE牌照,從當(dāng)前TD-LTE網(wǎng)絡(luò)商用情況來(lái)看,TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀已經(jīng)成熟,網(wǎng)絡(luò)覆蓋、連續(xù)覆蓋與切換等性能指標(biāo)都已達(dá)到預(yù)期要求。
3.1 綜合業(yè)務(wù)Qos保障
LTE系統(tǒng)按照預(yù)定義的可能承載業(yè)務(wù)類(lèi)型,對(duì)應(yīng)不同的服務(wù)質(zhì)量(延時(shí)、丟包等)要求,定義了9個(gè)QCI(服務(wù)質(zhì)量類(lèi)別標(biāo)識(shí))[8],如表2所示。系統(tǒng)根據(jù)QCI對(duì)應(yīng)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行資源分配和調(diào)度,優(yōu)先級(jí)越小者優(yōu)先保障資源分配和調(diào)度。
表2 LTE的業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)分類(lèi)
3.2 高速移動(dòng)性支持
LTE支持350 km/h的終端移動(dòng)速度(在某些頻段甚至支持500 km/h)[9]。
對(duì)于移動(dòng)通信系統(tǒng)而言,當(dāng)移動(dòng)終端速度達(dá)到200 km/h以上時(shí),需要考慮多普勒頻移效應(yīng)的影響。LTE在設(shè)計(jì)上已有所考慮,在基站側(cè)接收機(jī)采用AFC(Automatic Frequency Control,自動(dòng)頻率控制)進(jìn)行頻率糾偏。AFC通過(guò)快速測(cè)算高速移動(dòng)帶來(lái)的頻率偏移,補(bǔ)償多普勒效應(yīng),改善無(wú)線鏈路的穩(wěn)定性,從而提高解調(diào)性能。
3.3 安全機(jī)制
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全隱患主要來(lái)自無(wú)線空口的惡意接入和偵聽(tīng)。終端UE在接入LTE無(wú)線網(wǎng)絡(luò)時(shí),必須首先通過(guò)LTE無(wú)線核心網(wǎng)的認(rèn)證和鑒權(quán),避免未授權(quán)終端進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)和未授權(quán)網(wǎng)絡(luò)接收終端接入。此外,LTE采用AES(高級(jí)加密標(biāo)準(zhǔn))、SNOW-3G或者祖沖之算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密和保護(hù),支持128位動(dòng)態(tài)密碼,有效防止數(shù)據(jù)被竊取和篡改[10]。
3.4 抗干擾技術(shù)
LTE網(wǎng)絡(luò)采用專(zhuān)用頻段,針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部存在的同頻干擾,LTE采用ICIC(Inter-Cell Interference Coordination, 小區(qū)間干擾協(xié)調(diào))技術(shù)進(jìn)行小區(qū)間的干擾協(xié)調(diào),采用IRC(Interference Rejection Combining)技術(shù)進(jìn)行干擾消除[11],有效提高了小區(qū)邊緣的業(yè)務(wù)速率和用戶體驗(yàn)。
4.1 組網(wǎng)架構(gòu)
基于TD-LTE技術(shù)的城市軌道交通車(chē)地?zé)o線寬帶網(wǎng)絡(luò),主要承載CBTC系統(tǒng),列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、CCTV和PIS系統(tǒng)信息的傳輸。該網(wǎng)絡(luò)支持未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展,可承載語(yǔ)音調(diào)度和列車(chē)維護(hù)等其它業(yè)務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)的整體邏輯架構(gòu)分為3個(gè)部分:核心層、接入層、終端層[12],如圖1所示。
圖1 LTE綜合承載總體邏輯架構(gòu)
核心子系統(tǒng):是整個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵部分,完成無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)的匯聚與分發(fā),與其它業(yè)務(wù)子系統(tǒng)互聯(lián),為它們提供可靠的雙向數(shù)據(jù)通信服務(wù),所有的無(wú)線接入數(shù)據(jù)都需要通過(guò)核心層與外部系統(tǒng)通信。核心子系統(tǒng)同時(shí)負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的管理與維護(hù)。
接入子系統(tǒng):提供軌道沿線無(wú)線接入服務(wù),同時(shí)上行接入地面有線網(wǎng)絡(luò),與中心子系統(tǒng)對(duì)接,完成對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸。
車(chē)載無(wú)線終端: 由車(chē)載無(wú)線終端組成,用于連接軌旁無(wú)線網(wǎng)絡(luò),發(fā)送和接收業(yè)務(wù)信息。
采用TD-LTE技術(shù)建設(shè)車(chē)地?zé)o線通信系統(tǒng)時(shí),為增強(qiáng)系統(tǒng)的安全性,建議采用A、B雙網(wǎng)冗余設(shè)計(jì),兩張網(wǎng)絡(luò)完全獨(dú)立,并行工作,互不影響。A網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)用于CBTC業(yè)務(wù)的承載,B網(wǎng)用于CBTC業(yè)務(wù)備份和列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、PIS及CCTV業(yè)務(wù)的承載,兩網(wǎng)具有自動(dòng)倒換功能,當(dāng)其中一個(gè)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障期間,自動(dòng)由另一張網(wǎng)絡(luò)承載所有業(yè)務(wù)。
4.2 Qos規(guī)劃
根據(jù)業(yè)務(wù)的重要性和傳輸性能要求,結(jié)合LTE對(duì)優(yōu)先級(jí)和服務(wù)質(zhì)量的分類(lèi),按表3所示,定義各車(chē)地通信業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)和服務(wù)質(zhì)量(延時(shí)、丟包等)。
將CBTC列車(chē)控制信號(hào)承載業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)設(shè)置為1,即系統(tǒng)中的最高優(yōu)先級(jí)。由于緊急信息在特殊需求情況下下發(fā),因此也要求有較高的優(yōu)先級(jí),較低的時(shí)延,丟包率也要較低。而車(chē)廂的CCTV視頻監(jiān)控回傳,PIS多媒體流則定義為低優(yōu)先級(jí)。
表3 業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)和服務(wù)質(zhì)量劃分
通過(guò)給不同的業(yè)務(wù)劃分不同的優(yōu)先級(jí),可以保證CBTC業(yè)務(wù)傳輸?shù)母邇?yōu)先級(jí)及服務(wù)質(zhì)量(延時(shí)、丟包等),在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行其它業(yè)務(wù)的調(diào)度傳輸。
4.3 方案驗(yàn)證
TD-LTE的傳輸性能和切換時(shí)延,在商用通信系統(tǒng)中已經(jīng)被廣泛測(cè)試證明,完全可以滿足軌道交通車(chē)地通信各種生產(chǎn)業(yè)務(wù)的傳輸性能需求。
為驗(yàn)證TD-LTE系統(tǒng)在城市軌道交通車(chē)地?zé)o線通信多業(yè)務(wù)綜合承載的可行性,以及各廠商信號(hào)系統(tǒng)對(duì)TD-LTE傳輸通道的適應(yīng)性,我們?cè)卩嵵莸罔F1號(hào)線搭建了TD-LTE綜合業(yè)務(wù)承載測(cè)試平臺(tái),方案如圖2所示。
圖2 TD-LTE網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)測(cè)試方案
為簡(jiǎn)單起見(jiàn),采用單網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)承載的可行性驗(yàn)證,實(shí)際建設(shè)建議采用雙網(wǎng)冗余組網(wǎng),提高可靠性。鄭州軌道交通1號(hào)線一期工程共部署24個(gè)BBU,67個(gè)射頻拉遠(yuǎn)單元RRU和50個(gè)車(chē)載無(wú)線單元TAU。正線隧道內(nèi)通過(guò)漏纜進(jìn)行覆蓋,與商用通信系統(tǒng)共漏纜,RRU通過(guò)頻分合路器與商用系統(tǒng)合路出兩路信號(hào)接入2根漏纜進(jìn)行無(wú)線覆蓋,車(chē)站和車(chē)輛段等特殊地段采用全向和定向天線進(jìn)行覆蓋。
業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,CBTC業(yè)務(wù)信息、列車(chē)實(shí)時(shí)狀態(tài)信息采用模擬方式進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,車(chē)載CCTV監(jiān)控圖像信息和PIS圖像信息采用真實(shí)設(shè)備進(jìn)行發(fā)送和接收。
測(cè)試時(shí),使用業(yè)務(wù)模擬器產(chǎn)生2路模擬CBTC業(yè)務(wù),1路列車(chē)狀態(tài)信息業(yè)務(wù),列為最高優(yōu)先級(jí);在15 M帶寬,20 W發(fā)射功率,上下行子幀配比2∶2的條件下,上傳兩路CCTV視頻監(jiān)控,速率為2×2 Mbps;下行分發(fā)一路PIS視頻,速率為6 Mbps,使用業(yè)務(wù)模擬器產(chǎn)生1路緊急文本業(yè)務(wù)。承載測(cè)試結(jié)果如下。
(1)CBTC業(yè)務(wù)測(cè)試
列車(chē)在車(chē)速分別保持20、40、60 km/h的情況下,進(jìn)行了CBTC業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)試,CBTC均可看到正常的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流,無(wú)丟包現(xiàn)象。
(2)上行車(chē)廂視頻監(jiān)控測(cè)試
上行業(yè)務(wù)進(jìn)行反復(fù)拉網(wǎng)測(cè)試,在OCC控制中心調(diào)取行車(chē)的車(chē)內(nèi)視頻監(jiān)控,視頻采集碼率2.0 Mbps的情況下視頻流暢清晰,且可以同時(shí)調(diào)取多路視頻,保持拉網(wǎng)過(guò)程中清晰流暢。
(3)上下行視頻并發(fā)測(cè)試
專(zhuān)車(chē)?yán)W(wǎng)驗(yàn)證,正線全線進(jìn)行測(cè)試,并發(fā)業(yè)務(wù),下行由控制中心向全網(wǎng)運(yùn)行車(chē)輛播發(fā)6 Mbps高清片源保持,上行控制心中同時(shí)調(diào)取行車(chē)內(nèi)視頻監(jiān)控1-3路保持。車(chē)速分別保持在20、40、60 km/h,測(cè)試表明整個(gè)拉網(wǎng)測(cè)試中上行視頻監(jiān)控和下行視頻均播放流暢無(wú)馬賽克。
將TD-LTE帶寬減小為10 MHz,功率等其他條件不變,進(jìn)行同樣的測(cè)試,結(jié)果顯示,CBTC業(yè)務(wù)正常,無(wú)丟包現(xiàn)象,下行6 Mbps視頻播放流暢,而上行,同時(shí)調(diào)取2路監(jiān)控的情況下,拉網(wǎng)過(guò)程中有停頓和馬賽克現(xiàn)象,調(diào)取1路監(jiān)控時(shí)播放基本流暢。保持帶寬10 MHz,更改上下行子幀配比為3∶1,拉網(wǎng)測(cè)試結(jié)果顯示,高優(yōu)先級(jí)CBTC業(yè)務(wù)正常無(wú)丟包,上行2路視頻監(jiān)控和下行高清視頻播放均流暢,基本無(wú)馬賽克。
進(jìn)一步降低帶寬到5 MHz,上下行子幀配比2∶2,測(cè)試表明,高優(yōu)先級(jí)CBTC業(yè)務(wù)正常無(wú)丟包,但上下行視頻播放均有馬賽克現(xiàn)象,尤其在相鄰RRU覆蓋的交界區(qū)域,視頻無(wú)法正常播放。
綜合測(cè)試結(jié)果顯示,在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋良好,帶寬不小于10 MHz的情況下,通過(guò)設(shè)置適當(dāng)?shù)纳舷滦斜壤?,TD-LTE可以滿足CBTC,列車(chē)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè),2路CCTV監(jiān)控,PIS視頻等綜合業(yè)務(wù)承載的需求。當(dāng)帶寬進(jìn)一步降低,網(wǎng)絡(luò)的承載速率將不足以滿足視頻監(jiān)控及視頻下發(fā)的需求。因此建議采用TD-LTE進(jìn)行車(chē)地通信綜合業(yè)務(wù)承載時(shí),需確保10 MHz以上的帶寬,并根據(jù)上下行業(yè)務(wù)需求合理設(shè)置上下行子幀比例,以滿足多業(yè)務(wù)承載帶寬的需求。
TD-LTE作為一種先進(jìn)的無(wú)線通信技術(shù),具有的高帶寬,高可靠性是其他無(wú)線通信技術(shù)無(wú)法比擬的,通過(guò)鄭州地鐵1號(hào)線軌道交通車(chē)地?zé)o線通信綜合業(yè)務(wù)承載的測(cè)試驗(yàn)證,TD-LTE無(wú)線網(wǎng)絡(luò)具有實(shí)時(shí)性好、可靠性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、丟包率低等優(yōu)點(diǎn),能夠滿足軌道交通多種業(yè)務(wù)綜合承載需要,在軌道交通專(zhuān)用通信領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。
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Study on Multi-service Fulfillment of Metro Train-Ground Communication Based on TD-LTE Technology
GU Xiang-feng1, SUN Huan-yu2
(1.The Fourth Division, China International Telecommunication Construction Group Design Institute Co., Ltd.,Zhengzhou 450052, China; 2.Zhengzhou Metro Co., Ltd., Zhengzhou 450002, China)
To study the feasibility of multi-service of TD-LTE-based metro train-ground communication, the requirements of metro train-ground communication services and the advantages of TD-LTE technology are analyzed, and a TD-LTE based networking solution suitable for Metro train-ground multi-service bearing is proposed. The solution is tested and verified on Zhengzhou Metro Line 1 phase 1, and the results show that TD-LTE network is capable of fulfilling multi-service in metro train-ground communication.
TD-LTE; Train-ground communication; Multi-service fulfillment; Qos
2015-03-03;
2015-03-31
河南省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(142102210145)
顧向鋒(1982—),男,工程師,2006年畢業(yè)于北京郵電大學(xué),工學(xué)碩士,E-mail:guxf5@163.com。
1004-2954(2015)11-0110-04
U231+.7
A
10.13238/j.issn.1004-2954.2015.11.026