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5G边缘计算与电力设施融合部署模式探析

5G的频率高、波长短,单个5G基站的覆盖范围小,而5G边缘计算需靠近最终用户部署,意味5G边缘计算节点的建设数量将快速增长,建设成本高、运维管理难度大,电力设施要求靠近负荷中心的建设特点与5G边缘计算节点的部署要求不谋而合。从5G边缘计算节点部署特性和电力设施建设规划要求等角度,分析了5G边缘节点与电力设施融合建设的可行性,讨论了5G边缘计算节点与电力设施的融合部署面临的散热、电磁兼容和安全等关键问题。

  • 2021-12-27
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Wi-Fi6将与5G进一步协同发展

无线局域网利用射频技术,使用电磁波取代网线,以弥补有线网络覆盖缺陷,达到网络延伸的目的。Wi-Fi就是实现无线局域网(Wireless Local Area Networks/WLAN)的一种技术方式。尽管从定义而言可实现WLAN的技术和标准众多,但由于日常消费领域最为普遍的WLAN都是基于Wi-Fi构建的,所以Wi-Fi自然而然成为了当前最为主流、应用场景最广的局域网通信技术,在手机、电脑、平板电脑等主流消费电子终端上面已然成为了标准配置。随着芯片成本的快速下降,Wi-Fi物联网应用领域也得到广泛的应用,包括智能扫地机器人、空调、智能摄像头、智慧插座等。根据IDC数据,全球Wi-Fi芯片出货量在2022年将达到49亿颗,占据各大主流互联方案出货量的40%以上,是物联网最主要的连接方式之一。预计2022年Wi-Fi设备累计出货量将达到350亿台。

  • 2021-12-27
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2.6G频段频率重耕指导手册

4/5G在同频段部署,便于LTE D频段与5G NR实现频率共享,促进4/5G融合;可实现4/5G共模设备,160MHz宽频AAU产品,支持5G NR同时可支持4G D频段3D-MIMO,使得4G单载波的容量提供能力增强约2.5倍,提升4G网络容量;4/5G共站建设降低建设成本;同时利用较成熟4G D频段,便于预测5G NR网络性能。

  • 2021-12-27
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基于NSA架构的4/5G协同优化研究

首先研究了NSA网络架构下4/5G双网覆盖协同优化的技术基础和方案。然后分析了语音数据业务并发时,终端功率不足的解决方案及其验证结果。进一步研究了4/5G双网动态分流的策略与技术方案。最后给出了有助于解决以上问题的技术发展趋势。

  • 2021-12-27
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华为5G空口速率优化指导书

无线网络仍然是5G网络能力最容易受限的环节,无线网络技术的应用将最终决定5G网络能力的木桶深度。移动通信中传统关键技术在5G将会继续使用。5G NR在继承了LTE原有部分技术基础上,采用了一些技术演进和新技术创新。比如NR继承了LTE的OFDM和SC-FDM,但又将OFDM升级为F-OFDM,NR继承了LTE的多天线技术,但MIMO天线的数目、用户容量以及用户的流数比LTE更多。调制技术上,支持更高的调制阶数——256QAM。NR又在LTE的基础上进一步提升了系统带宽,当前最大可以支持到400Mhz。技术的演进和新技术的创新使得5G的峰值速率达到了Gbps的高度。

  • 2021-12-24
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面向5G的终端天线仿真关键技术

随着5G商用序幕的拉开,5G标准不断演化,面对5G应用的三大场景:增强型移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)及低时延高可靠通信(uRLLC)。5G移动通信技术通过引入大规模MIMO技术、同时同频全双工 (CCFD)、CA技术,提高频谱利用率以及频谱拓展等技术,从而实现 “高速率、大带宽、低时延、高可靠性” 的万物互联场景应用。

  • 2021-12-24
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无源波分高效解决5G前传接入的难题

5G基站的大规模建设将消耗大量的前传光纤基础资源,给运营商带来建网成本、能耗的压力。通过比较各种前传方案,从技术、建设周期及成本效益等方面进行分析,提出无源波分方案,在纤芯不足的区域采用无源波分设备,可大量节省建设成本、缩短建设周期、减少机房动力改造投资、降低运营成本。该方案能使综合TCO最优,高效解决5G前传难题,提高网络竞争力。

  • 2021-12-24
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5G频谱研究现状及展望

首先,本文基于ITU-R所发布《5G愿景建议书》中的应用场景,分析了未来5G的频谱框架。然后,从频谱需求预测、候选频段、系统间共存3个角度,论述5G频谱工作的核心内容,并分析5G频谱与以往研究的区别,全面梳理了5G频谱的国内外研究现状,并给出未来研究方向。最后,分析了对5G对国内无线电管理工作的影响和挑战。

  • 2021-12-24
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