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一文介绍5G承载网架构

5G最重要的需求之一,就是低时延低,车联网,工业控制等垂直行业对时延和可靠性要求苛刻,需要实现个位数毫秒级的端到端时延和几乎100%(6个9级别99.9999%)的可靠性。这要求承载网技能提供超低的传送时延和超低的处理时延,又能提供极强的故障恢复能力。

  • 2021-12-31
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5G Massive MIMO对规划、组网和优化的影响分析

Massive MIMO技术是5G系统提升覆盖和频谱效率的关键,与LTE多天线技术存在较大的差异。同时由于5G系统采用Massive MIMO站型组网,因而需要分析5G Massive MIMO技术对5G网络规划、组网和优化的潜在影响。本文介绍了5G Massive MIMO技术相较LTE系统的变化,进一步分析了5G Massive MIMO技术对5G网络规划、组网和优化的影响,并给出了对应的解决方案或解决方案发展方向的建议。

  • 2021-12-31
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5G大规模天线(MassiveMIMO)系统架构

作为5G关键技术之一的大规模天线技术,在基站端布置几十甚至上百个天线规模的天线阵,通过波束成形(beam forming)技术,构造朝向多个目标客户的不同波束,并有效减少各个波束之间的干扰,这种对空间资源的充分挖掘,可以有效利用宝贵而稀缺的频带资源并且几十倍地提升网络容量

  • 2021-12-31
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5G NR中Massive MIMO的覆盖问题

到目前为止,在LTE版本中,波束赋形技术已经广泛应用于专用(UE特定)信道/信号,包括PDSCH波束赋形和CSI-RS波束赋形。通过波束赋形获得的覆盖扩展与其阵列增益直接相关。对于小区特定信道/信号的传输,例如PBCH、SIB、CRS、PSS、SSS和PDCCH,波束赋形是克服NR中高传播损耗的另一种方法。

  • 2021-12-31
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迈向5G的3D-MIMO技术应用与演进

3D-MIMO不仅是现有TD-LTE的增强技术,更是未来5G实现容量和频谱效率提升的核心技术,必将在未来的移动通信发展中发挥巨大作用。3D-MIMO通过采用二维天线阵列和先进的信号处理算法,实现精确的三维波束成形,在传统水平面波束覆盖基础上增加了垂直面的波束覆盖能力,实现立体深度覆盖和周边水平密集区域覆盖,具有更好的干扰抑制和空间多用户复用的能力,能够最大限度地利用已有站址和频谱资源,有效解决传统优化需要部署多个基站才能解决的高密话务、高端客户和高速业务等更好用户体验需求。3D-MIMO是把5G技术应用到4G网络的典型案例和成功实践,相比现有4G技术,采用3D-MIMO技术的小区下行和上行平均吞吐量分别是现有4G基站的3-5倍和2倍,既有效解决了4G存在的“三高一限”严重制约用户体验的现实问题,也将为移动互联网应用的规模发展提供有力的技术支撑,可极大满足5G时代用户密集区域的流量业务需求。

  • 2021-12-31
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5G无线组网部署及配套改造方案探讨

立足于当前5G外场规模试点,总结发现5G无线网设备普遍功耗是现有4G系统的4~5倍;对CU/DU功能重构后的设备形态进行预估,结合C-RAN架构特点对5G分阶段无线网架构部署演进行分析,建议5G初期无线网需同时做好满足现有D-RAN架构下的快速部署和面向C-RAN演进需求的基础配套资源预埋准备。在此基础上,以某5G试验网建设为案例依托,研究总结了5G建设初期阶段涉及的配套改造方案,为后续5G快速部署奠定资源基础。

  • 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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