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5G基站

5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備,提供無線覆蓋,實(shí)現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸。基站的架構(gòu)、形態(tài)直接影響5G網(wǎng)絡(luò)如何部署。由于頻率越高,信號傳播過程中的衰減也越大,5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。
  • 論文-面向5G的新型多載波傳輸技術(shù)比較

    面向 5G 的新型多載波傳輸技術(shù)比較 摘 要: 介紹了幾種面向 5G 的新型多載波傳輸技術(shù): 濾波器組多載波( FBMC,F(xiàn)ilter Bank Multicarri- er) 、通用濾波多載波( UFMC,Universal Filtered Multicarrier) 和廣義頻分復(fù)用( GFDM,Generalized Fre- quency Division Multiplexing) 的基本原理,并從第五代移動通信系統(tǒng)( 5G) 支持的應(yīng)用場景和技術(shù)需求的 角度對三種多載波傳輸技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較。研究表明三種多載波傳輸技術(shù)的帶外泄露較低,F(xiàn)BMC 系統(tǒng) 不使用 CP( CP,Cyclic Prefix) ,因此具有很高的時頻效率,但 FBMC 系統(tǒng)幀的長度比較長,不適合短 包類業(yè)務(wù); UFMC 對一組連續(xù)的子載波濾波,可以支持較短的幀結(jié)構(gòu),但 UFMC 不使用 CP,復(fù)雜度較高; GFDM 基于獨(dú)立的塊調(diào)制,具有靈活的幀結(jié)構(gòu),魯棒性好,復(fù)雜度比前兩者 低,便于實(shí)際應(yīng)用。 關(guān)鍵詞: 多載波; 第五代移動通信系統(tǒng); 濾波器組多載波; 通用濾波多載波; 廣義頻分復(fù)用

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時間: 2022-02-25

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  • 解讀5G八大關(guān)鍵技術(shù)

    解讀 5G 八大關(guān)鍵技術(shù) 【摘要】5G 不是一次革命,5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會有太 大的變動,5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無線部分。 在進(jìn)入主題之前,我覺得首先應(yīng)該弄清楚一個問題:為什么需要 5G?不是因 為通信工程師們突然想改變世界,而炮制了一個 5G。是因?yàn)橄扔辛诵枨螅庞辛?5G。什么需求? 未來的網(wǎng)絡(luò)將會面對:1000 倍的數(shù)據(jù)容量增長,10 到 100 倍的無線設(shè)備連接, 10 到 100 倍的用戶速率需求,10 倍長的電池續(xù)航時間需求等等。坦白的講,4G 網(wǎng)絡(luò)無法滿足這些需求,所以 5G 就必須登場。 但是,5G 不是一次革命。5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會有 太大的變動,5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無線部分。雖然 5G 最終將采用何種技術(shù),目前 還沒有定論。不過,綜合各大高端論壇討論的焦點(diǎn),我今天收集了 8 大關(guān)鍵技術(shù)。 當(dāng)然,應(yīng)該遠(yuǎn)不止這些。 1.非正交多址接入技術(shù) (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA) 我們知道 3G 采用直接序列碼分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA) 技術(shù),手機(jī)接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制 (Fast transmission power control ,TPC)來解決手機(jī)和小區(qū)之間的遠(yuǎn)-近問題。 而 4G 網(wǎng)絡(luò)則采用正交頻分多址(

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時間: 2022-02-25

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  • 5G中的SDN-NFV和云計(jì)算.pdf

    5G中的SDN-NFV和云計(jì)算.pdf摘 要 通過介紹廣義的SDN/NFV和云計(jì)算,結(jié)合未來5G網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),分析了5G中上述技術(shù)的 應(yīng)用前景和技術(shù)定位;結(jié)合5G的網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)和現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的部署情況,總結(jié)了各技術(shù)間的邏輯關(guān)系以及運(yùn) 營商的側(cè)重點(diǎn)。引言 SDN/NFV 和云計(jì)算都是起源于 IT 領(lǐng)域的技術(shù)。 如今,云計(jì)算已經(jīng)非常成熟,在 IT 領(lǐng)域已經(jīng)大規(guī)模商 用,SDN技術(shù)作為新興的轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),也已經(jīng)被谷歌等互 聯(lián)網(wǎng)巨頭部署在多個數(shù)據(jù)中心。隨著虛 擬化技術(shù)的發(fā)展,人們試圖將更多的專有 設(shè)備虛擬化和軟件化,從而達(dá)到降低成本 和靈活部署的目的,于是 NFV 的概念誕 生了。本文將結(jié)合廣義上 3 種技術(shù)本身 的特點(diǎn)和未來5G的網(wǎng)絡(luò)能力要求,分析 各技術(shù)在5G架構(gòu)中的技術(shù)定位和前景, 同時結(jié)合實(shí)際的發(fā)展情況,總結(jié)未來運(yùn)營 商在技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)模式上的側(cè)重點(diǎn)。 1.1 廣義的SDN及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程 ONF 在 2012 年 4 月 發(fā) 布 白 皮 書 《Software- Defined Networking: The New Norm for Networks》

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時間: 2022-02-25

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  • 5G移動通信網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)綜述.pdf

    5G移動通信網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)綜述.pdf陳 婧,韓遠(yuǎn)兵,徐 川 (重慶郵電大學(xué)未來網(wǎng)絡(luò)研究中心 重慶 400065) 摘 要: 為適應(yīng)未來海量移動數(shù)據(jù)的爆炸式增長,加快新業(yè)務(wù)新應(yīng)用的開發(fā),第五代移動通信( fifth generation mo- bile communication network,5G) 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運(yùn)而生。目前,國內(nèi)外已經(jīng)逐漸明確了 5G 的愿景和需求,如何將現(xiàn)有技術(shù)和 多種潛在的新技術(shù)進(jìn)行融合以實(shí)現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)成為下一步的研究與發(fā)展重點(diǎn)。面向未來 5G 的技術(shù)發(fā)展,介紹 5G 的 概念、應(yīng)用場景以及終端用戶對 5G 的相關(guān)需求; 然后,重點(diǎn)闡述 5G 在無線網(wǎng)絡(luò)方面具有發(fā)展前景的 10 大關(guān)鍵技 術(shù),包括: 超密集異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、自組織網(wǎng)絡(luò)、D2D( device-to-device) 通信、M2M( machine-to-machine) 通信、軟件定義無線 網(wǎng)絡(luò)、

    標(biāo)簽: 5G 移動通信

    上傳時間: 2022-02-25

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  • 5G系統(tǒng)中F-OFDM算法設(shè)計(jì)

    5G系統(tǒng)中F-OFDM算法設(shè)計(jì)5G 系統(tǒng)中 F-OFDM 算法設(shè)計(jì) 摘 要: 將 F ( filter ) - OFDM 的框架應(yīng)用在傳統(tǒng)的 LTE 系統(tǒng)上 。 利用該新的波形技術(shù) , LTE 系統(tǒng)可以支持更加靈活的 參數(shù)配置, 滿足未來 5G 豐富的業(yè)務(wù)需求。 通過發(fā)射機(jī)子帶濾波器的設(shè)計(jì), 相鄰子帶間的帶外泄漏 (OOB ) 可以被大幅度抑 制。 接收機(jī)采用匹配濾波機(jī)制實(shí)現(xiàn)各個子帶的解耦。 最后通過實(shí)驗(yàn)仿真, 比較 OFDM 系統(tǒng)和 F- OFDM 系統(tǒng)的誤塊率 (BLER ) 性能, 可以看到當(dāng)存在鄰帶干擾時, 后者通過子帶濾波器對干擾的抑制, 系統(tǒng)性能明顯優(yōu)于前者。 關(guān)鍵詞: F- OFDM ; 帶外泄漏 (OOB ) ;

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時間: 2022-02-25

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  • 5G通信系統(tǒng)中massive-MIMO-FBMC技術(shù)的結(jié)合概述

    5G通信系統(tǒng)中massive-MIMO-FBMC技術(shù)的結(jié)合概述摘要為了應(yīng)對第五代移動通信(5G)中更高數(shù)據(jù)率和更低時延的需求,大規(guī)模MIMO (massive multiple-input multiple-output)技術(shù)已經(jīng)被提出并被廣泛研究。大規(guī)模 MIMO技術(shù)能大幅度地提升多用戶網(wǎng)絡(luò)的容量。而在5G中的帶寬研究方面,特別 是針對碎片頻譜和頻譜靈活性問題,現(xiàn)有的正交頻分多址(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技術(shù)不可能應(yīng)對未來的挑戰(zhàn),新的波形方案需要 被設(shè)計(jì)出來。基于此,F(xiàn)BMC(filter bank multicarrier)技術(shù)由于具有比OFDM低 得多的帶外頻譜泄露而被受到重視,并已被標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)組IMT-2020列為5G物理層 的主要備選方案之一。 本文首先回顧了5G中波形設(shè)計(jì)方案(主要是FBMC調(diào)制)和大規(guī)模多天線系 統(tǒng)(即massive MIMO)的現(xiàn)有工作和主要挑戰(zhàn)。然后,簡要介紹了基于Massive MIMO的FBMC系統(tǒng)中的自均衡性質(zhì),該性質(zhì)可以用于減少系統(tǒng)所需的子載波數(shù) 目。同時,F(xiàn)BMC中的盲信道跟蹤性質(zhì)可以用于消除massive MIMO系統(tǒng)中的導(dǎo)頻 污染問題。盡管如此,如何將FBMC技術(shù)應(yīng)用于massive MIMO系統(tǒng)中的誤碼率、 計(jì)算復(fù)雜度、線性需求等方面仍然不明確,未來更多的研究工作需要在massive MIMO-FBMC方面展開來。 關(guān)鍵詞:大規(guī)模MIMO;FBMC;自均衡;導(dǎo)頻污染;盲均衡

    標(biāo)簽: 5G 通信系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-02-25

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  • Design of Dual Band MIMO Antenna for 5G Smartphone

    Design of Dual Band MIMO Antenna for 5G Smartphone Application

    標(biāo)簽: mimo 5g

    上傳時間: 2022-02-26

    上傳用戶:xsr1983

  • 5G通信網(wǎng)絡(luò)及其關(guān)鍵技術(shù)研究PPT

    5G通信網(wǎng)絡(luò)及其關(guān)鍵技術(shù)研究

    標(biāo)簽: 5g 通信網(wǎng)絡(luò)

    上傳時間: 2022-02-28

    上傳用戶:zhanglei193

  • 5G大規(guī)模天線技術(shù)及其他空口技術(shù)詳解

    5G大規(guī)模天線技術(shù)及其他空口技術(shù)詳解

    標(biāo)簽: 5G 天線

    上傳時間: 2022-03-01

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  • 5G傳輸網(wǎng)(中移動解析版)

    5G傳輸網(wǎng)(中移動解析版)5G 已經(jīng)成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn),目標(biāo)是實(shí)現(xiàn) 2020 年規(guī)模商用。大家最關(guān)心的是 5G 新空口 和新核心網(wǎng),新空口要滿足低頻的、高頻的、高通量的各種場景,而為了完全滿足 5G 新空 口的要求,還需要構(gòu)建一張新的核心網(wǎng)。 在傳輸層面,國外很多運(yùn)營商都在想能不能沿用 3G、4G 的網(wǎng)絡(luò)。3G、4G 主要是以 IP 化 驅(qū)動,將以前的 SDH 時代(同步數(shù)字體系,適合非爆發(fā)性業(yè)務(wù),如語音)的網(wǎng)絡(luò)升級到 PTN 時代(分組傳送網(wǎng),適合“語音+數(shù)據(jù)”傳輸)。在 5G 時代,中國移動是率先提出 5G 需 要新的傳輸技術(shù),引起了重要的反響。 今天我們探討一下三個議題:1、5G 技術(shù)新的需要,為什么用一個新的傳輸網(wǎng)絡(luò);2、用什 么樣的技術(shù)才能滿足將來 5G 傳輸?shù)陌l(fā)展,也和大家介紹一下我們新的技術(shù)——SPN 技術(shù), 包括整個的協(xié)議,技術(shù)框架等等;3、面向 100 倍的帶寬,真正的成本還是在光這一塊,如 何降低光產(chǎn)品成本是核心。

    標(biāo)簽: 5g 傳輸網(wǎng)

    上傳時間: 2022-03-01

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