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中国移动的5G高频段技术研发与试验

从模拟通信一直到2G/3G/4G,通信频率都聚焦在3 GHz以内的低频率,因为低频率的覆盖和穿透性能好。但低频段的可用频谱资源非常有限,从2G到4G,业界不断通过技术创新来提高低频段的频谱效率。到了5G时代,由于对峰值速率和小区容量的极致追求,仅仅通过提高频谱效率已经无法满足5G的需求。因此,5G网络建设的关键思路就是高低频协调发展,即在低频的基础上,额外使用更高的频段和更大的带宽来满足下一代宽带移动通信的要求。5G的低频系统通常是指部署在6 GHz以下的系统,在中国目前确定为3.5 GHz或4.8 GHz左右。而5G的高频系统通常是指部署在6 GHz以上的系统,目前国内可能的高频频谱范围重点关注的是24.25 GHz—27.5 GHz和37 GHz—42.5 GHz的毫米波频段。

  • 2021-12-16
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5G毫米波关键特性分析与应用建议

基于与5G中频段网络基本能力的对比,分析了对5G毫米波技术和网络的需求;结合技术标准与测试验证对5G毫米波的带宽与帧结构等基本系统参数、波束管理与波束图样设计、组网方式等关键特性进行了分析;讨论了毫米波基站和终端的技术规格,并提出了毫米波技术与产品面向商用的若干建议。

  • 2021-12-16
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基于5G数字网络模型的室内外一体化覆盖规划方法研究

以“数字”为特征的互联网时代已经来临,而面对网络覆盖规划方案仍采用原有以链路预算为主要载体的方法体系,其方案效果难以“数字”化,更难以与成本形成以精准化为特征的数字网络方案模型。以数字网络模型为特征,以覆盖效率与成本为研究载体,探索“数字”时代下 5G 及未来网络规划的方法体系,供网络规划、优化借鉴。

  • 2021-12-16
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基于4G数据识别5G室内外同频干扰的方案研究

目前中国移动主要基于2.6GHz频段开展5G网络建设,由于室分系统和宏站共用100MHz频谱,因此室内外同频干扰会对5G用户感知产生不利影响。本文提出了一种基于4G测量报告快速识别室外5G高干扰小区的技术方案,可用于识别5G室内外高干扰小区。研究分析和测试验证表明:该方案可快速发现并定位室内外同频干扰覆盖问题,有助于辅助制定网络优化措施。

  • 2021-12-16
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5G SA部署信息汇总

5G关键技术包括基于服务的体系结构(SBA)、网络切片和边缘计算MEC,支持各种场景和用例。通过SBA与控制和用户平面分离,增强了网络的可扩展性和灵活性。此外5G SA也可采用NFV/SDN的虚拟化和云化的方式部署SA网络。5G与人工智能(AI)的结合将为客户带来多种创新应用和解决方案,尤其是在垂直行业。在5G SA部署的早期阶段,eMBB业务将仍然是重点,4G和5G之间的互通是确保业务连续性的必要条件。后期将逐步演进支持URLLC和mMTC服务。已经推出的R15和R16中这两方的内容也愈加丰富。

  • 2021-12-16
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5G光传送网技术

5G商用,承载先行。日前,中国电信正式对外发布了《5G时代光传送网技术白皮书》。该白皮书针对未来5G业务和网络架构的变化,清晰的描述了未来5G承载技术,非常值得一读,小编一边在学习的时候,顺便就把它编辑了出来,供大家一起学习。

  • 2021-12-16
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运营商5G边缘计算发展策略探讨

随着5G商用网络的成熟发展以及云计算业务的迅速增长,全球移动数据流量呈现爆炸式增长,据《爱立信移动市场报告》中预测,到2026年移动数据流量将达到226EB/月,相比2020年增长近4.5倍,其中视频流量占比77%。传统的云计算已经无法满足物联网、社交网络、智能互联网络等终端侧“大连接,低时延,高带宽”的云资源需求。在已有的网络架构下,大部分业务流量需要经过整个接入网、传送网、承载网、核心网,通过接入、转发、路由等多层设备,虽然可以通过提高带宽来提升网络质量,但是一些对时延及网络可靠性敏感的业务仍然无法保证,严重影响用户体验。为了有效解决移动互联网、物联网等高速发展带来的高可靠、高带宽以及低时延等要求,MEC的概念应运而生。

  • 2021-12-16
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5G系列报告之PCB篇:新世代通信浪潮之基

全球通信大类PCB市场约120亿美金,前五企业合计只占约20%,但实际上18层以上(或高频材料)的PCB主要玩家都是第一梯队厂商。在通信代际更迭、数据流量爆发带来的计算存储设备升级的过程中,趋势向上传递到PCB环节时,价值量和用量提升的往往以高层数、新材料新工艺PCB产品为主,低层数PCB(主要应用于一些次要环节、或者低阶设备)需求变化弹性不如高阶PCB,因此受益的主要是第一梯队厂商,其拥有技术壁垒、固定资产投资壁垒、商务壁垒、认证时间差壁垒等多方面的护城河。

  • 2021-12-16
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