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面向CR-NOMA的动态频谱共享模型与分配算法研究

无线通信技术已成为现代信息社会重要的基础设施,并正向泛在化、高速化、宽带化以及异构化快速发展。在现有无线业务用户数量及其带宽需求快速增长的同时,新的无线通信技术和业务不断出现。移动数据流量在近10年内预计增长1 000倍,满足如此巨大的负载增长需求成为无线通信领域面临的重大挑战。

  • 2021-12-27
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5G NR和4G LTE共存 – 动态频谱共享 (DSS)

截至目前,所有 5G NR FR1 部署都建立在时分双工 (TDD) 的基础之上,因此其使用的非成对频段通常会位于 3.5 GHz 频率范围内。预计到 2020 年,8 GHz 以下的频谱中近 90% 都将成为成对频段,届时 5G NR 网络第二阶段的部署将使用频分双工 (FDD) 模式,即下行和上行采用不同的频率;但所有目标频段均已被 4G LTE 所占用。在 5G NR 标准中增加频谱共享能力后,此频谱就可以在使用过程中进行访问,并且实现在 4G LTE 和 5G NR 间的共存。频谱共享有助于网络运营商从 LTE 平稳过渡到 5G,而无需重构频谱。本文的内容中涵盖所需的功能集,并总结成动态频谱共享 (DSS),并从网络和设备测试的角度分析相关试验和测量中存在的挑战。

  • 2021-12-27
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4G与5G无线技术细节对比

4G:单子帧要么只有下行,要么只有上行(特殊子帧除外),下行子帧传完后,才传上行子帧,3:1的比例下,下行发送开始3ms后,才开始发送上行反馈,时延比较大。 5G:在每个时隙里面都引入与数传方向相反方向的控制信道,可以做到快速反馈降低(下行反馈时延和上行调度时延),例如30kHz时候,反馈可以做到0.5ms单位,其它大子载波带宽,可以做到更小时延。

  • 2021-12-27
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基于gps数据的尾矿坝监测系统的研究与应用

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  • 2021-12-27
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区块链与5G技术融合发展的必要性和可行性

促进数字化进程的关键技术包括软件定义设备、大数据、云计算、区块链、网络安全、时延敏感网络、虚拟现实和增强现实等。而连接一切技术的是——通讯网络。作为引领数字经济创新的重要推动力,5G通讯正以其高吞吐、低延迟、高并发、低功耗等优质特性,与人工智能(AI)、区块链(Blockchain)、云服务 (Cloud)、大数据(Big Data)一起,构建新时代的全球 IT 基础设施。5G所延伸出的万物互联将有利于提升整个社会效率,促进物联网、人工智能、边缘计算、AR、VR、超高清视频流等应用的大规模兴起和繁荣。

  • 2021-12-27
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基于edi的管理信息系统数据交换问题研究

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  • 2021-12-27
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高校大数据信息系统的建设思路与应用研究

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  • 2021-12-27
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5G SA VPDN业务继承方案研究

相较3G/4G时期,5G SA阶段网络架构、技术标准、VPDN业务实现方式等都发生了很大变化,首先深入调研国内VPDN业务开展现状,分析其业务需求、组网及计费特征,并对5G SA阶段核心网部署模式及3GPP R16相关的标准规范进行研究,提出了不同场景下5G SA VPDN业务的继承方案,并结合终端成熟度对5G阶段VPDN业务的开展模式和受限性进行了阐述,为5G SA VPDN业务开展及网络建设提供参考。

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无论是采用自动或手动按钮方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,均可以在区域外利用手动紧急停止按钮,终止系统的进一步动作。

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.设备动作与连接:继电器、接触器、开关动作是否正常;所有电气连接点是否紧固。 2.电流负荷监控:电线、电缆、母排的运行电流严禁超过其额定允许值。 3.温度控制:设备各部件温度不得超过规定的最高允许值,三相电路相对温差不应大于25°C。 4.线路与保护匹配:确保线路额定电流≥断路器整定电流≥负载额定电流。 5.系统功能测试:定期测试ATS系统,确保联络功能正常可靠。

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