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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 491 毫秒
1.
毫米波是5G和6G无线通信系统的关键技术.设计满足6G多频段、多天线、高动态范围需求的信道测量系统是6G无线信道研究面临的首要挑战.针对这一需求,本文构建了一种毫米波多频段多天线信道测量系统,可以覆盖24.25~28.5 GHz、31.8~33.4 GHz、37~42.5 GHz等毫米波频段,支持最高16×16天线配置.首先介绍该信道测量系统的架构与性能指标,提出多通道并行校准方案以及测量数据处理算法;其次,基于该信道测量系统开展26 GHz室内外场景的信道测量实验,分析路径损耗、时延扩展以及奇异值扩展等信道统计特性.通过对实测结果分析,验证了该信道探测器用于毫米波段测量的有效性.  相似文献   

2.
5G需要满足不同场景下的应用需求,提供高带宽、大连接、低时延的能力,未来毫米波将作为5G低频段的补充,满足5G在热点区域极高的系统容量需求。本文首先分析了介绍了基于5G毫米波的发展情况及传输性能,然后分析了5G毫米波通信的三种网络架构,再结合未来可能的应用需求,提出了5G毫米波通信的主要部署场景及应用案例。  相似文献   

3.
5G 700MHz+2.6GHz煤矿双频组网方案一方面充分利用中国广电700MHz频段穿透力强、覆盖远、时延低、抖动小的优势,实现井上井下基础数据、语音和物联的低成本组网;另一方面充分发挥中国移动2.6GHz频段大带宽的优势来提升系统容量,同时结合1D3U等灵活帧结构大幅提升上行的边缘速率.煤矿井下5G覆盖成本优势明显...  相似文献   

4.
随着移动互联网和物联网带来的庞大数据业务需求,使得频谱资源逐渐趋于饱和,而高频段毫米波可用频谱资源丰富, 能够有效缓解频谱资源紧张的现状,满足5G移动通信系统大容量和高速率传输等方面的需求。业界对此高度关注,开始加速5G系统高频段毫米波的研究级应用。本文主要针对5G毫米波通信技术,通过室内链路预算仿真结果,探讨毫米波在室内应用场景。  相似文献   

5.
《中兴通讯技术》2020,(2):11-19
无线通信中的频段资源已经十分紧张,在6G复杂的通信环境下,传统的无线通信也难以达到全面的高速覆盖。可见光通信作为一种利用400~800 THz无须授权频段的高速通信技术,将在6G网络中担任重要的角色。从器件、速率、特殊场景应用、异构组网和高速光互联5个方面讨论了可见光通信的进展,并介绍了现阶段面临的挑战和对未来的展望。  相似文献   

6.
研究第五代(the 5th Generation, 5G)移动通信场景下的无线信道新特征及其对5G关键使能技术的影响是当前亟待开展的工作.文章从5G应用的主要场景和其中部分关键使能技术出发, 基于国内外相关文献调研结果, 阐述了以高频段通信、大规模天线阵列和终端直接通信技术为背景的无线信道建模的主要需求、当前进展、存在的挑战并指出未来5G信道建模理论发展的五个主要趋势, 可能的研究成果将为相关算法在5G连续广域覆盖场景、热点高容量场景、低功耗大连接场景和低时延高可靠场景下的匹配设计和准确性能评估打下坚实的基础.  相似文献   

7.
5G系统中Sub 6 GHz和毫米波频段的综合结合应用是提供优质覆盖的关键,但某些频段易被障碍物遮挡,穿透性不足,为解决此问题,对典型建筑材料,如钢筋混凝土承重墙、单向透明玻璃、8 cm干燥石膏板非承重墙、干燥木门及组合物等的电波穿透损耗进行研究。基于测量的分析表明:5G毫米波从室外宏站覆盖室内是困难的,同时由于无源室内分布系统在毫米波频段传输损耗较大,传统的无源室内分布系统难以满足5G毫米波覆盖的需求,未来5G毫米波室内覆盖将主要依靠小基站和毫米波光载射频系统,由于传播环境的复杂性,无线工程师在5G毫米波室内覆盖规划工作中需要“一楼一策”,规划中测量工作的比重会显著上升。  相似文献   

8.
2020年,5G通信将实现人与人、人与物、物与物之间的真正无缝连接,其网络技术发展趋势集中于高频段毫米波通信、超密集小区覆盖、终端直连D2D、同时同频全双工、大规模天线阵列、多天线接入方式协作、新型异构网络等方面。未来5G终端将主要应用于广阔的移动互联网和物联网领域。同时,5G终端将面临高速率、高可靠性、高密度通信、高移动性、低时延、低功耗、低成本、多元化终端形态和多种无线接入方式融合等技术的挑战。  相似文献   

9.
5G NR3.5GHz&2.1GHz的混合组网,通过高低频网络的协同,可以达到下行低频段的广覆盖或上行增强覆盖的目的。针对高铁场景高速移动、长距离连续覆盖、高穿透损耗等特征,通过3.5GHzTDD&2.1GHzFDD独立组网和协同组网的对比分析,并结合高低频组网工程建设方案、接入参数的设置分析,以探讨高低频组网在5G高铁覆盖场景的应用。  相似文献   

10.
<正>近日据媒体报道,5G的毫米波频谱之争终于暂告一段落。国际电信联盟(ITU)最终为5G毫米波频段"扩容",具体包括24. 25GHz~27. 5GHz、37~43. 5GHz、45. 5GHz~47GHz、47. 2GHz~48. 2GHz和66GHz~71GHz。全球移动通信系统协会(GSMA)大中华区公共政策总经理关舟表示,"ITU最终为5G毫米波频段落锤,工信部会很快开启毫米波在国内的规划。"实际上据透露,目前我国的毫米波测试进程已  相似文献   

11.
阐述了5G系统毫米波焦点频段(26 GHz频段)全球频谱划分与现有应用概况,对全球研究动态与主要国家和地区的初步观点进行了梳理与总结。结合本频段现有无线电业务应用情况,重点剖析了开展频谱兼容性研究的关键场景、研究方法与主要挑战。最后,对5G系统有助于兼容共存的特征进行了归纳,为后续研究指明了方向。相关内容可为该频段5G频率规划提供借鉴。  相似文献   

12.
5G商用,频谱先行.频谱是移动通信技术运行的基础,而频谱规划对于5G系统的设计和应用部署都发挥着重要导向性作用.在近日由通信世界全媒体举办的“5G时代全球频谱统一之路”的技术沙龙上,高通技术主任工程师高路进行了精彩发言. 5G新空口设计需支持高中低频段 在高路看来,5G时代既要考虑高频段的传输能力,又要考虑低频段的覆盖能力,5G新空口设计将面向从低频到高频的全部频段,包括1GHz以下低频频段、1~6GHz中频频段以及24GHz以上的高频毫米波频段和多种频谱使用方式(包括许可、共享及免许可).  相似文献   

13.
4G的大规模商用,促进了业界对5G的研究和探索。文章首先从连续广域覆盖、低功耗大连接和低时延高可靠以及高容量热点这四个方面探讨5G通信技术应用场景,然后从大规模MIMO技术、超密集组网技术、SDN、NFV四个方面探讨5G关键技术,来预测未来5G网络技术的发展趋势及相关技术的发展方向,最后对5G通信技术的发展进行了总结,并提出了用户体验速率是5G的重要发展方向。  相似文献   

14.
5G+垂直行业对网络的需求千差万别,中国移动5G主力频段有2.6GHz,但2.6GHz现阶段存在上行不足的问题,在移动与广电开展5G共建的背景下,引入700MHz实现上行增强。文章主要对R16版本中重新修订的SUL和CA两种上行增强方案在2.6GHz+700MHz协同组网中的应用进行研究,并对其性能进行对比分析,结果表明,两者在上行覆盖扩大上及时延降低上效果基本一致,在上行速率提升上,CA要优于SUL。但是由于SUL在技术和终端成熟度方面优于CA,在实际业务场景中可根据具体需求进行选择。  相似文献   

15.
对短距离高速无线通信需求的日益增长,各国在60 GHz频段相继分配了超过5 GHz带宽的免许可频谱,60 GHz毫米波无线通信成为广受关注的新热点之一。在介绍毫米波技术的基础上,概述了其在通信领域的产业应用,以及60 GHz标准化和产业化的发展趋势及面临的挑战。  相似文献   

16.
5G地铁覆盖解决方案探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
地铁无线覆盖是一种特殊场景的信号覆盖。针对地铁场景的覆盖要求,文章分析地铁覆盖的难点,指出地铁站台、站厅采用的传统室分器件,不支持5G频段,系统改造面临技术不可行、实施难、成本高的巨大挑战,而隧道场景在3.5 GHz和1.8 GHz覆盖中存在着巨大差异。在此基础上指出:5G地铁场景仍将以传统漏缆+DIS(室内数字系统)方式统筹覆盖,并对3类场景展开分析,为后续5G室内特殊场景建设提供必要的指导建议。  相似文献   

17.
窄带物联网(NB-IoT)技术因具备广域覆盖、低功耗、海量用户接入的优点,成为当前广域物联网的主流技术,但单一的NB-IoT组网模式在某些极端功率受限环境(如水表井、地下车库等深度覆盖区域)仍会出现覆盖不足以及终端耗电大的问题。针对传统应用场景下的NB-IoT单独组网方式的不足,提出一种NB-IoT/FSK混合异构组网广域物联网架构,该架构能够借助频移键控(FSK)调制的较低解调门限进一步提高混合网络的覆盖范围,降低最末端终端节点功耗,从而实现深度覆盖下更多终端用户接入能力。使用通用软件无线电外设(USRP)平台搭建了该异构网演示系统,模拟了物联网智能水表的应用场景,仿真与实际的简单外场测试验证证明了该异构组网架构的可行性与优良性能。  相似文献   

18.
本文提出了5G组网架构,并根据实际网络建设场景,总结了2.6GHz频段5G网络建设方案。同时,针对2.6GHz频段4/5G融合组网进行了分析,提出了4/5G融合组网相关建议。本文总结的5G网络建设方案,相信对实际网络建设有较大的指导意义。  相似文献   

19.
崔新凯  李豪  高向川  杨欢 《电信科学》2019,35(8):104-110
当前关于5G新空口的研究主要集中在中高频段,4G使用的低频段重耕对于5G规模连片组网意义重大,但对此研究较少。在讨论影响无线电传播能力因素的基础上,选取3GPP TR38.901中城区室外非视线传播模型,使用当前主流空口参数,进行多系统主要物理信道传播能力的仿真。通过对比4G和5G NR各频段相同物理信道的覆盖能力,得到2.6 GHz频段下的5G NR主要信道覆盖能力可在现有4G基础上实现连片覆盖。  相似文献   

20.
毫米波技术和大规模多输入多输出天线技术是5G移动通信系统的关键技术. 为了研究60 GHz毫米波频段宽带信道特性,在会议室进行了65.5 GHz频段的信道测量活动. 首先基于方向性路损模型,研究路径损耗指数和阴影衰落特性;然后基于空间交替广义期望最大化(space-alternating generalized expectation-maximization, SAGE)参数化分析算法,提取水平到达角、时延和幅度信息;最后根据多径分量距离方法,对多径分量进行分簇,分析均方根时延扩展和均方根角度扩展特性. 实测结果表明:视距情况下,方向性路损在固定截距和浮动截距两种方式的拟合下与自由空间路径损耗模型相近;65.5 GHz下环境中的簇具有稀疏性;时延扩展和角度扩展的结果与第三代合作伙伴计划(the 3rd Generation Partnership Project, 3GPP)的结果相近. 本文提供的信道参数对于5G毫米波60 GHz频段信道建模和仿真具有重要参考意义.  相似文献   

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