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5G Massive MIMO试点研究与验证

5G 建网初期, 根据 5G 路测数据进行 MM 权值优化和 RF 优化, 目的是在仿真规划结果基础上进一步精细优化, 因为基于 5G 路测数据可以发现并解决在仿真阶段无法发现的问题, 比如仿真阶段会存在地图与实际环境的差异、 传模校准数据与 5G 建网后路测数据的差异等。

  • 2021-12-27
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5G高频设计及国际标准化分析

高频频谱的使用是未来移动通信发展的重要方向之一。一方面,随着可分配低频频谱逐渐减少,未来的新频谱分配将逐步转向以高频频谱分配为主;另一方面,高频具有更大的带宽,具有广泛的应用前景。随着5G的广泛部署,移动通信的主要应用场景也不再局限于传统的eMBB(Enhanced Mobile Broadband,增强移动宽带)网络。依托5G强大的网络覆盖能力和网络处理能力,将呈现以5G网络为核心的多系统接入。利用更多频谱资源,构建立体、全方位的信息系统也是未来5G发展的重要愿景。

  • 2021-12-27
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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
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5G:创造未来的新技术

每当我们翻开人类科技的历史,总是会看到一个个光辉的名字,例如改良蒸汽机的瓦特带领人类进入了蒸汽时代,发明发电机的法拉第又把人类带入了电气时代。现在,我们已经处在了电子时代和互联网时代,人类仿佛已经上天入地无所不能了。那么,如果在几百年后,我们再回头来看,又会是哪一种新技术的诞生,会带领人类进入更高层次的未来呢?

  • 2021-12-27
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5G通信技术原理总结

对于音频信号,在多媒体中我们常用的是PCM编码。但在移动通信系统中,以3G WCDMA为例,用的是AMR语音编码。4G VoLTE还是沿用了AMR的编码格式,包括宽带声码器AMR-WB共8种编码速率,最高23.65kbps以及窄带声码器AMR-NB,从12.2到4.75kbps。采用那种编码器取决于终端能力和网络侧调度.对于视频信号,常用的是H.264、H.265编码。大家应该也比较熟悉。

  • 2021-12-27
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5G时代卫星通信的生存法则

在当今信息网络中,卫星通信、地面光纤通信和移动通信可谓三剑客,它们三足鼎立、三分天下。与地面光纤通信主要用于骨干传输和固定接入、地面移动通信主要用于移动接入相比,卫星通信可以应用于骨干传输、固定接入、移动接入、企业联网、电视广播、应急通信、军事通信等多种场景,在军、民、商等各个领域都占有不可或缺的地位。看起来,卫星通信更像个全能选手,十八般武艺没有它玩不转的。实际也的确如此,它的这些能耐来源于它的广覆盖、远连接、能移动这三大天然特性。

  • 2021-12-27
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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
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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
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