从 2G 时代开始,编码调制和链路自适应就是无线通信系统物理层的关键技术之一。一个好的编码调制和链路自适应方案可以为无线链路提供更大的数据吞吐量,更好的传输质量,更低的传输时延和能耗。
无线通信业务量爆炸增长与频谱资源短缺之间的外在矛盾,驱动着无线通信理论与技术的内在变革。提升 FDD 与 TDD 的频谱效率,并消除其对频谱资源使用和管理方式的差异性,成为未来移动通信技术革新的目标之一。基于自干扰抑制理论和技术的同时同频全双工技术(CCFD)成为实现这一目标的潜在解决方案。
本章基于频谱共享技术的重点应用场景,给出总体技术方案,主要包括系统的架构、接口、功能模块、工作流程等。为下一章的各功能单元的关键技术设计提供基础。
理论上,宏基站一般采用全向天线,那么它的覆盖范围是以基站为圆心的一个圆。而由于相邻基站的覆盖区域会在边缘处重叠,通常就把服务区划分成六边形的区域,每个子区中心设立一个基站,形成了类似蜂窝的架构,这也正是蜂窝网得名的由来。
未来的 5G 移动通信系统面临着超大的流量密度,超高的传输速率, 更低的传输时延以及更可靠的网络性能和覆盖能力等需求。高频通信技术是考虑在蜂窝接入网络中使用 6GHz 以上的高频频段进行通信的技术。
本报告基于前期需求分析和系统架构梳理,对低时延高可靠关键技术展开深入探讨和研究。为后续 5G 相关技术研究和标准化推动提供基础和技术支撑
随着无线通信技术的发展,无线网络的丰富应用带动了无线数据业务的迅速增长。据权威机构预测,未来 10 年数据业务以每年 1.6-2 倍的速率增长,按照该增长速度,到 2020 年时数据业务将增长 500-1000 倍,这将给无线接入网络带来了巨大的挑战,因此这就需要未来通信系统设计能够更加高效地利用带宽资源,大幅度提升频谱效率。
本技术报告主要针对超密集网络应用场景、模型及关键技术方案进行研究。主要对接入与回传联合设计、虚拟化以及干扰管理与抑制等方面的技术进行分析和阐述,另外提出了超密集组网的性能评估方法并进行了初步评估。
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