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8个问题全面解读Massive MIMO技术

Massive MIMO(大规模天线技术,亦称为Large Scale MIMO)是第五代移动通信(5G)中提高系统容量和频谱利用率的关键技术。它最早由美国贝尔实验室研究人员提出,研究发现,当小区的基站天线数目趋于无穷大时,加性高斯白噪声和瑞利衰落等负面影响全都可以忽略不计,数据传输速率能得到极大提高。

  • 2021-12-31
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一文尽览5G十大应用场景路线图时间表

5G是第五代移动通信技术的简称,作为4G通信技术的延伸,将在全社会数字化转型进程中担负着不可替代的重要使命。5G时代,“人”与“人”、“人”与“物”和“物”与“物”之间原有的互联互通界线将被打破,所有的“人”和“物”都将存在于一个有机的数字生态系统里,数据或者信息将通过最优化的方式进行传递。从全球视角来看,目前5G无论是在技术、标准、产业生态还是网络部署等方面都取得了阶段性的成果,5G落地的最后一环——应用场景正逐渐成为业界关注的焦点。

  • 2021-12-31
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5G网络切片的七种武器

移动通信技术的设计和其它应用系统并没有不同,都是从需求出发的,5G在设计业务数据吞吐量的时候也讨论了几种应用环境,比如室内办公室场景,需要在1000㎡的范围内提供17Gbps的总流量,密集住宅区场景则需要2Tbps/㎞2的流量密度,更具挑战的大型露天集会场景,需要网络提供924Gbpss/0.44㎞2的流量密度。从业务应用的角度来看,3D/高清视频、云游戏等应用需要单用户带宽在100Mbps级别,VR/AR应用则根据帧率等的不同,则可能高达2.34Gbps,而4G的带宽能力在100Mbps~1Gbps,相对以上场景和业务的需求存在差距。

  • 2021-12-31
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5G的风口下重点谈谈光通信与5G基站

在光模块产业链中,其生产过程是将光芯片等组件先制造成为光器件,再将光器件封装为一个光模块。其中光芯片技术含量最高,而高端光芯片的核心制作技术被国外芯片厂商掌握,主要依赖美日等国家的进口,国内厂商面临核心专利被国外垄断的风险

  • 2021-12-31
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超大规模天线还能给5G带来什么?

在移动通信网络中,整个系统最前端关键的部分——天线,也从未停下升级的脚步。天线承载着通信系统收发信号的重要作用,所有通信数据都需要通过天线来进行传输,因此天线性能的好坏直接影响着整个无线通信系统的性能。天线的发展也从最初的全向天线、单频单通道,到现在的多频多通道、大规模天线技术等。

  • 2021-12-31
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通过天馈整合实现5G天馈快速部署的探讨

对于现网存量站点无新增配套空间的站点,需通过对现网天馈整合为5G建设提供安装位置和空间。通过分析中国联通和中国电信频谱和网络制式特点、现网天馈和系统的关系,结合当前双方共建共享的形势,总结出多种需整合天馈场景下利用4+4、4+6、4+8多频段多端口天线或A+P天线进行天馈整合,为5G天馈安装提供位置和空间的技术方案,并通过实例验证天馈整合后4G/5G网络均正常。天馈整合方案可供天面空间不足场景部署5G提供参考。

  • 2021-12-31
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基于吸波材料的5G射频天线干扰抑制应用研究

本篇论文跟踪了当前吸波材料研究进展,通过分析 5G MU-MIMO 阵列天线的特点和基站覆盖场景,从实际增强抗干扰能力和波束赋形能力出发,研究、设计与应用手性吸波材料,通过吸收天线波束带外电磁波,以达到进一步抑制干扰的目的; 选择适应 5G 天线室外自然环境的甲基硅橡胶聚合物基复合吸波材料,通过研究其吸波原理,给出了机理模型和理论计算公式,在进行吸波体结构设计的基础上,设置了实验装置,进行 S 参数测试,并通过微波电磁仿真软件( CST) 仿真,进一步验证了相关结论,对聚合物吸波材料在 5G 天线设计中的应用具有一定参考价值。

  • 2021-12-31
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5G共建共享场景下的组网优化研究与分析

在集团开展5G网络共建共享加快5G建设的相关决策部署下,我司与福州电信共建共享一张5G无线网络,服务于双方5G用户。本文针对共建共享场景网络的特点,通过对共建共享初期遇到的案例及问题进行梳理,从组网数据规划,存量站点优化、共享模式选择、QOS策略统一、跨厂商协同及互操作策略优化六个方面进行总结和思考,为后续共建共享工作提供指导参考,共同打造一张5G精品网。

  • 2021-12-31
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