• 首页

  • 方案库

  • 工业品库

  • 招标项目库

  • 专家库

  • 人才库

会员中心
搜索
登录
注册
  • 方案名称

解决方案

数字化转型通用方案行业方案安全方案大数据人工智能物联网行业展望自动控制其他

产品|技术

白皮书产品介绍技术介绍技术创新模型算法

政策|规范

政策规范行动计划

电子书

电子书课件

报告|论文

报告模板论文
  • 全部
  • 人气排行
  • 下载排行
  • 页数排行
  • 最新排行

5G专网安全风险与技术方案

第五代移动通信技术(5G)设计目标是高数据速率、低传输延迟、提升传输质量、提高系统容量和大规模连接。ITU-R M2083.0[1]定义了5G的三大应用场景:增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)、海量机器类通信(Massive Machine Type Communcation,mMTC)和超可靠低时延通信(Ultra ReliableandLow Latency Communication,uRLLC),三大场景如图1所示。5G较4G最大的不同是万物互联,就像华为无线CTO童文博士对5G的定义“5G不是一个简单的移动网络的升级,而是跨行业数字传输的一个融合。在实现5G愿景的过程中,5G和各行业重合在一起会拓展出一片更大的应用图景,连接起一个个超越通信技术甚至信息通信技术范畴的生态系统。”

  • 2021-12-21
  • 阅读82
  • 下载0
  • 8页
  • docx

5G融合行业专网解决方案分析与研究

5G的到来为企业客户使用运营商网络服务开启了新纪元,通过公网专用的方式可以为不同行业应用场景提供更高速、更安全、更便捷的电信级解决方案。早期的专网解决方案仅面向B端行业应用,未充分考虑C端个人用户专网访问需求,专网服务对象及应用场景相对受限。结合5G ULCL、专用DNN、网络切片等技术发展给出针对B/C端用户、内/公网、局域/广域访问三大维度的复杂场景下5G融合行业专网解决方案,进一步拓展了5G行业专网的应用范围,满足更多行业客户需求。

  • 2021-12-21
  • 阅读79
  • 下载0
  • 12页
  • docx

典型场景下的5G波束权值研究

5G NR 系统采用波束赋形技术, 对每类信道/信号都会形成能量更集中, 方向性更强的窄波束。但是相对宽波束( 比如 LTE 波束) , 窄波束的覆盖范围有限, 一个波束无法完整的覆盖小区内的所有用户, 也无法保证小区内的每个用户都能获得最大的信号能量, 所以引入波束管理, 基于各类信道/信号的不同特征, gNodeB 对各类信道/信号分别进行波束管理, 并为用户选择最优的波束, 提升各类信道/信号的覆盖性能及用户体验典型场景下的 5G 波束权值研究。

  • 2021-12-27
  • 阅读80
  • 下载0
  • 17页
  • docx

5G网优重要专题处理思路

通过分析话务统计指标的变化和指标间的相关性,通过OSS工具统计发现可能存在的问题,如话务量激增造成的拥塞、突发硬件问题引起的大量系统侧呼叫失败和掉话、外部干扰的影响及过覆盖导致的干扰等等。这时解决个别投诉问题则上升到解决网络整体或局部的问题,结合网络话务统计数据可以有效地避免“只见树木,不见森林”的误区,从根本上定位问题所在,以利于采取切实可行的措施。

  • 2021-12-27
  • 阅读80
  • 下载0
  • 16页
  • docx

5G与卫星电视的干扰研究

工信部正式发布了5G系统中频段的频率使用规划,其中3300MHz?3600MHz范围段和我国C波段卫星电视业务存在干扰可能。为了保证两者之间避免有害干扰而保持正常运营,需要开展干扰共存研究。本文主要针对5G系统基站对C波段卫星电视接收系统的干扰分析,通过测试干扰模型计算出基站设立参考,并提出协调解决5G系统通信基站与卫星地球站及接收站的电磁兼容共存方法。

  • 2021-12-27
  • 阅读76
  • 下载0
  • 10页
  • docx

5G进展综述及6G展望

回顾移动通信整个标准的历史,ITU给3G的命名是IMT-2000,4G命名为IMT Advanced,加上5G的IMT-2020,基本是10年一个标准。正如在2013年2月,由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立IMT-2020 (5G)推进组,在2019年,同样由工信部推动成立了立足于6G研究的IMT-2030(6G)推进组,并于今年6月正式发布了《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书,阐述了对于6G总体愿景、八大业务应用场景和10大潜在关键技术的展望。自此,从标准层面,可以说5G已经完成了第一阶段提供基本完善的标准版本工作,业界已经将目光投向了5G的演进和6G新技术的研究。在R17即将第二阶段冻结之前,我们概述下5G的进展,简单做一个总结。

  • 2021-12-27
  • 阅读77
  • 下载0
  • 13页
  • docx

DOCOMO毫米波5G宏站1800米覆盖

大规模多用户MIMO(Massive MU-MIMO)系统需要部署比用户终端多得多的射频(RF)传输链路以进行适当的空间复用。这与传统上仅用一条RF链路向很多幅天线馈送信号、以模拟方式控制相位移动(模拟波束赋型)的系统(如下图所示)是不同的---相当于一个单天线终端具备一幅高指向、可控制的天线。

  • 2021-12-27
  • 阅读83
  • 下载0
  • 8页
  • docx

基于5GMR的SSB波束场景调优实现波束间用户均衡

无论在 SA 或是 NSA 组网小区中,用户均通过搜索 SSB,选择最强波束进行小区选择、B2/A3 事件上报、随机接入、切换等动作。而在当前厂家设备的实现上,可以通过预设场景,对SSB波束整体包络进行调整。一般而言,场景水平和垂直宽度越大, 每个波束覆盖的范围也越大(包括水平和垂直维度) ,但能量也越分散,反之亦然。

  • 2021-12-22
  • 阅读113
  • 下载0
  • 11页
  • docx
上一页 1 …… 11211122112311241125112611271128112911301131 …… 2877 下一页 共 23010 条


立即登录

没有账户,需要注册

登录用户可享受以下权益
  • 免费下载方案
  • 服币提现
  • 发布方案得服币
  • 交易分成

精品推荐

低空基础设施发展研究报告(2025)

当前,世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革?深入发展,低空经济作为新质生产力的重要组成部分,正以前瞻?性、引领性姿态加速崛起,成为推动经济结构优化升级、塑造高?质量发展新动能的关键领域。

  • 阅读217
  • 下载1

华为数字化转型之道

首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识,以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型,然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论),以及企业数字化转型成熟度评估的方法,帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时,能快速对自身的数字化水平进行自检,

  • 阅读267
  • 下载3

2025年车路云一体化系统云控基础平台功能场景参考架构报告2.0

汽车智能化网联化融合发展已经成为全球政府、产业界的发展共识,各国通过升级政策法规、推动测试示范、加速创新应用等方式推动智能网联汽车产业发展。2024年1月,我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,推动车路云一体化从技术验证迈向规模化应用。

  • 阅读236
  • 下载3

2025年中国新锐品牌全球成长白皮书

过去十年,中国消费市场的高速迭代催生了一批极具活力的新锐品牌。它们凭借对消费趋 势的敏锐洞察、柔性灵活的供应链体系以及成熟的数字化运营能力,在国内细分市场中迅 速崛起,创造了一个又一个“爆款神话”。

  • 阅读270
  • 下载2

最新上线

智慧医院医疗中心智能化系统设计方案

:系统维护主要针对单位的管理员和高级用户而设置管理员用户拥有最大的权限,可以全方位控制电子图书馆中的信息资源。而高级用户,则根据管理员分配给它权限的不同,进行权限之内的管理。

  • 阅读9
  • 下载0

华为 AI-Native技术与实践白皮书(186页)

回顾2025年,AI领域的发展可谓“风起云涌,高潮迭起”,从年初的DeepSeek V3/R1开源大模型异军突起一举打破硅谷大模型巨头的垄断,再到DeepSeek-OCR对超长上下文的颠覆式创新,GPT/Claude/Grok/Gemini竞相发布新品,发布不断刷新了大语言模型性价比和推理能力的上限,而大模型的应用也从聊天对话和内容生成全面升级为目标驱动可独立思考规划并调用工具完成复杂任务智能体,正式开启了“Agent元年”,企业开始扎堆投入Agentic应用智能化改造,而多模态大模型及世界模型在自动驾驶、机器人具身智能以及媒体娱乐行业的应用落地也不断取得新的突破。

  • 阅读14
  • 下载1

算法篇——PID入门教程,史上最详细的PID教程,抛弃公式,从本质上真正理解

PID是比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Differential)的缩写PID是一种闭环控制算法,它动态改变施加到被控对象的输出值(Out),使得被控对象某一物理量的实际值(Actual),能够快速、准确、稳定地跟踪到指定的目标值(Target)PID是一种基于误差(Error)调控的算法,其中规定:误差=目标值-实际值PID的任务是使误差始终为0PID对被控对象模型要求低,无需建模,即使被控对象内部运作规律不明确PID也能进行调控

  • 阅读14

算法篇——PID入门教程(二),从本质上真正理解PID,将连续型公式离散化,附带代码

紧接上文,我们讲的是连续形式的PID公式,但连续形式的PID需要用模拟电路来实现,对于单片机而言,我们需要离散形式的PID,本节我们就来看看离散型PID的具体实现:

  • 阅读13
  • 关于我们

    电话:029-8838-6725

  • 新闻资讯

    企业简介 新闻动态 品牌实力 代理合作 诚聘英才 联系我们

  • 中服云

  • 工业互联网风向标

  • 在线咨询

西安/北京/南京/重庆/合肥/厦门/甘肃 地址:陕西省西安市雁塔区鱼跃工业园慧康生物科技产业园7楼 电话: 029-8838-6725

版权所有 @ 中服云 陕ICP备11002812号
  • 扫码咨询

    或

    点击立即咨询
  • 客服咨询

  • 用手机扫二维码

    或

    复制当前地址

  • 问题反馈 中服大讲堂 客服电话

方案库赚钱指南