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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
固移融合综合承载是广电网络建设的趋势,依托现有固网资源,快速实现5G承载网络的建设与服务.首先分析了广电IP城域网现状及架构特点,面向广电5G及云业务新需求,剖析广电IP城域网面临的问题及挑战;其次结合固网技术特点,对广电5G承载网技术进行综述;最后研究基于固移融合的5G承载网组网策略,分析各种组网策略的特点及其应用场...  相似文献   

2.
对广电5G城域承载网规划方法进行研究,分析了广电5G网络架构,在总结广电5G承载需求的基础上,对前传和回传网络的技术解决方案进行了分析,并给出网络分层规划方案及发展建议。  相似文献   

3.
本文对有线电视网络技术的现状进行了调研和梳理,对利用有线电视同轴电缆资源进行广电5G室内覆盖的关键技术进行了研究和可行性分析,并提出了一种基于同轴电缆资源的5G家庭深度覆盖技术方案,实现利用有线电视网光节点资源进行广电5G热点区域和室内外覆盖,为广电网络未来5G时代的业务开展和网络运营提供技术支撑.  相似文献   

4.
由于700 MHz频段清频周期的限制,该频段内5G网络广电系统极易受到同频干扰,进而影响覆盖范围内终端用户的信号接收质量。因此,基于700 MHz频段配置方法原则,详细阐述5G网络广电系统受同频干扰的原理与特点,提出一种基于频域信息的5G广电700 MHz频段抗干扰算法,并对算法的可行性和有效性进行仿真测试。试验结果表明,所提算法能够完成干扰类型的识别与干扰目标的规避等抗干扰措施,具有一定的参考意义。  相似文献   

5.
本文首先针对我国网络运营商开展5G网络建设和业务部署现状进行分析,其次针对5G技术特点开展业务进行网络需求和技术需求分析,并基于需求分析对未来5G时代广电承载网络总体架构和关键技术进行概述.最后,基于广电网络运营商发展现状和未来广电开展5G业务的整体规划,讨论了广电网络承载与网络共建共享背景下承载网络的演进方向,可为广...  相似文献   

6.
5G技术不仅在以蜂窝网络为代表的移动互联网中占据主要角色,还正在积极地为工业场景提供技术变革的契机.目前,国内外已经开展了大量和5G抗干扰技术相关的工作,但仍缺乏对5G在授权和非授权频谱下抗干扰技术的系统性综述.本文分析了5G无线干扰的主要来源,指出了抗干扰研究的技术难点,并以授权频段5G蜂窝网络干扰与非授权频段异构系统间干扰两个关键问题为例,对现有的无线抗干扰方案进行了具体分析和归纳对比,最后对5G技术在授权频段和非授权频段抗干扰技术的未来研究方向进行了展望.  相似文献   

7.
程前 《电信快报》2022,(5):28-32
介绍中国移动与中国广电共建共享700 MHz网络情况,分析5G 700 MHz网络能力、特点、设备形态,得出700 MHz网络频段低、覆盖强,可作为基础打底网络的结论。研究在现有5G 2.6 GHz网络的基础上规划5G 700 MHz网络,提出5G多频段协同部署策略、协同规划流程、协同建设方案,并给出典型场景协同部署时的建设方案。研究认为700 MHz可作为基础打底层网络,2.6 GHz可作为容量主力承载网络,两者优势互补,快速实现5G网络全覆盖。  相似文献   

8.
700 MHz频段具有频率低、绕射能力强、覆盖效果好等优点,中国移动与中国广电已明确将基于700 MHz频段资源开展5G网络共建共享。首先从理论上分析了700 MHz频段的覆盖优势,然后通过700 MHz 5G站点的连片道路覆盖测试、居民楼覆盖性能测试以及定点容量性能测试等试点,为后续700 MHz 5G网络建设及优化提供了数据支撑。可以从主动规避700 MHz广电频率干扰、充分发挥高低频组网方案优势、积极探索多频段协同优化策略等方面,最大程度地释放700 MHz黄金频谱的价值,持续提升5G无线网络质量。  相似文献   

9.
近日,工信部依申请向中国广播电视网络有限公司(以下简称中国广电)颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可,同意其在北京等16个城市部署5G网络。于是,中国移动和中国广电都拥有了4.9GHz频段5G试验频率,意味着纠结多日的中国移动与中国广电共建5G网络的讨论有了初步结果。  相似文献   

10.
随着5G通信技术的迅速发展,广电传统技术已不能完全适应社会发展的需求。本文对广电5G进行全面概述,介绍了中国广电与中国移动的5G组网建设方案以及4个关键技术。文中基于广电5G网络技术,探讨其可视化系统在应急救援领域的应用,通过5G网络实现自然灾害预警与救援。  相似文献   

11.
徐珉  胡南  李男 《电信科学》2019,35(7):7-16
随着移动通信业务需求的不断增长,授权频段的短缺日益明显,5G网络亦开始考虑在非授权频段的部署,即使用NR协议在非授权频段提供接入服务。5G非授权频段组网的主要挑战是在5G新技术特性下支持LBT机制,保障同已有非授权全频段系统(WLAN、LTE LAA等)的公平性,合理共享频谱。从LBT机制的演进入手,分析了LBT对5G非授权频段组网的影响,归纳了相关的标准化进展及挑战,并针对突出的关键技术问题提出可行的创新解决方案,保障5G非授权频段组网性能,最小化LBT失败带来的影响。  相似文献   

12.
本文对如何构建基于"5G通信+5G广播"的智慧广电新型网络进行了探讨。首先分析了智慧广电的指导思想和重点任务,以及广电5G的总体定位和业务类型。其次从频率资源、技术标准和建设路线三方面对广电5G通信网进行了研究。而后从技术标准、先导试验和建设路线三方面对广电5G广播网进行了研究。最后提出了双网协同覆盖的可行模式。  相似文献   

13.
依据《核心机房节能热管理技术规范》的要点内容,针对通信机房节能热管理设计过程中发现的问题提出建议和解决办法。  相似文献   

14.
5G小区带宽是4G的5倍以上,且室外主要使用复杂度较高的64/32通道Massive MIMO设备,导致5G基站功耗极高.数据显示,2019年初5G基站功耗约为4G基站的2~3倍,高功耗是运营商大规模部署5G面临的棘手问题.从5G基站节能的需求、目标出发,聚焦于软硬件节能技术的研究发展,硬件部分主要从功耗分布分析和硬件...  相似文献   

15.
第五代移动通信系统(5G)已成为全球信息通信技术的重点发展方向,受到政府和行业的广泛关注.首先,对国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)建议书中发布的5G愿景进行了概述和分析,指出5G系统将使用高中低全频段;然后,总结了全球主要国家和地区关于5G频率政策的最新动向,分析了其高中低频段候选频率的当前使用情况和未来可用性,并指出了我国对相关频段的策略和考虑;最后,基于我国无线电管理政策及面临的形势,结合5G系统特性,提出了对于5G频率研究工作的思考和建议.  相似文献   

16.
陈燕雷  孟俊仙  刘玮  王勋 《电信科学》2021,37(4):151-158
5G进入规模部署阶段,室内是重点场景之一。随着新技术的演进,新型室分建设方案层出不穷,如RRU/pRRU+射频功率放大设备、多通道联合收发技术、变频系统等,相较于传统室分覆盖方案,具有成本低、性能好的特点,可以在相应场景作为5G室内建设可选覆盖方案。创新性地综合分析了上述新型室分方案的技术原理、基本性能、关键问题和产业现状,并通过实际试点验证,总结对应的目标场景与部署建议,为5G室内建设工作提供有力支撑。  相似文献   

17.
本文介绍了两种不同冷却方式在600MW机组一次风机变频节能改造中的应用实例,对空一水冷却系统和密闭冷却系统两种冷却方式进行技术方案和经济效益对比分析,阐述了其中存在的差异和特点。为高压变频节能改造中降低冷却系统能耗,提高系统安全可靠性,提供重要的可借鉴经验。  相似文献   

18.
小型化是进行5G微基站天线设计的重要考虑因素,文中设计了一款适用于5G微基站的电磁偶极子天线. 天线由一对正交放置的单极化电磁偶极子、一对交叉放置的渐变式Γ形馈电线、一个圆形寄生贴片和一块正方形反射板组成,工作频段为2.50~3.62 GHz和4.8~5.0 GHz,能够覆盖工信部规定的5G的全部中频段. 在工作频带内,天线的输入回波损耗小于?10 dB;端口隔离度在低频段小于?25 dB,在高频段小于?42 dB;仿真平均增益在高、低频部分分别为5.57 dBi和9.84 dBi. 该天线能够实现双频段和双极化,可以作为小型化微基站天线设计的参考,同时为5G天线的商用化提供参考.  相似文献   

19.
高铁已成为日常生活的一部分,5G时代为高铁用户提供高质量的移动通信网络非常重要。首先分析了进入5G时代后高铁建设面临的诸多技术挑战,并在此基础上从5G高铁组网关键技术、设备选型、传输资源需求分析等角度进行技术分析并提出解决方案,最后根据5G网络建设需求提出多场景网络建设方案。基于以上技术分析,结合各地实际网络的建设需求、建设场景,现网条件和投资额度等因素,可因地制宜、精准高效地制定5G高铁无线网络建设方案。  相似文献   

20.
王鹏  杨骅 《移动通信》2013,(22):10-15
综合分析了TD-LTE国内外频率规划和使用情况,并结合国内LTE-4G产业发展和商用规划,对四个核,b频段的分配使用进行简析,同时针对TD—LTE低频段资源缺乏的现状和TD—LTE行业专网蓬勃发展的需求,提出两个重点备选频段的解决方案与使用建议,以满足TD-LTE网络容量和覆盖两手抓两手硬的迫切需求。  相似文献   

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