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    5G通信的組網模式及其通信測試可行性

    移動通信技術發展至今,第四代已然成熟,第五代正逐步嶄露頭角。就通信技術而言3G和4G催生了移動互聯網的浪潮,到了第五代,它的愿景就是引爆物聯網。 在4G時代引入了兩個低功耗廣覆蓋的物聯網技術——NB-IoT和eMTC,這兩項技術已基本滿足海量及其互聯的需求,但是業界對應用和商業模式還在試用與突破階段。例如以低延時高可靠性為核心的無人駕駛,目前已在路測階段,少數市民可體驗,至于普及,至少也要等“真5G”-SA組網,多城市覆蓋之后會迎來全民體驗吧。 5G網絡的組成 5G網絡的組網模式目前分NSA和SA,即非獨立組網和獨立組網,前者包含4G和5G通信網絡,后者單純就是5G通信網絡。 ◆ 非獨立組網 這是LTE與5G基于雙連接技術進行聯合組網的方式,也稱LTE與5G之間的緊耦合(Tight-interworking)。采用LTE核心網時,不......閱讀全文

    5G通信的組網模式及其通信測試可行性

    移動通信技術發展至今,第四代已然成熟,第五代正逐步嶄露頭角。就通信技術而言3G和4G催生了移動互聯網的浪潮,到了第五代,它的愿景就是引爆物聯網。   在4G時代引入了兩個低功耗廣覆蓋的物聯網技術——NB-IoT和eMTC,這兩項技術已基本滿足海量及其互聯的需求,但是業界對應用

    連接技術賦能5G通信新架構

    2019年6月6日,工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電四家企業發放5G商用牌照。中國正式進入5G商用元年。未來數據傳輸速率的提高有助于形成交互式生態系統,從而實現更智能、更高效、更互連的世界。據IHS預計, 2025年將有超過750億臺物聯網(IoT)設備接入網絡,其中大

    無線通信探究,從1G到5G(一)

    電磁波要說5G,不懂點電磁波是不行的。提問:仙人掌能防電腦輻射嗎?知道答案的大盆友直接看后半篇,下面這段寫給小盆友。日常生活中,除了原子電子之外,剩下的幾乎全是電磁波,紅外線、紫外線、太陽光、電燈光、wifi信號、手機信號、電腦輻射、核輻射,等等。只要是波,就逃不過三個參數:波速、波長、振幅

    無線通信探究,從1G到5G(二)

    舉個例子假設手機基站用100Hz表示1,105Hz表示0,這時又接進一個新電話,那新電話的1可以用110Hz,0用115Hz,如果再來新電話,依次類推。這就是1G的思路,簡稱FDMA。這樣2個電話就用掉了從100Hz到115Hz的頻段,占用的15Hz就叫帶寬。外行也看出來了,這路子太費帶寬了

    無線通信探究,從1G到5G(三)

    標準5G涉及的技術實在太多太雜,得訂個規矩。立規矩的重要性不比技術研發低,待會你看看歐萌就明白了。5G標準第一階段的第一部分已于2018年6月完成并發布,標志著首個真正完整意義的國際5G標準出爐,剩余部分陸續到2020年才能完工。這次標準發布一共有50家公司參與,中國有中國電信、中國移動、中

    5G通信技術解讀:小基站里也有大作為

      從本質上看,小基站作為本地接入線路,能將宏無線網絡上的數據流量無縫轉移到微無線網絡上。當結合諸如宏蜂窩和Wi-Fi卸載(Wi-Fi offloading)等其他無線接入網絡技術共同使用時,小蜂窩基站就能為終端用戶帶來更佳的移動和無線覆蓋,同時幫助服務供應商更好地管理數據流量和頻譜。  小基站

    英國皇家工程院院士:移動通信未來不在5G

      4G還未完全占領市場,各路人馬早已對5G摩拳擦掌。  5G,即第五代移動通信技術。曾有多位專家對《中國科學報》記者表示,中國有可能在5G技術標準的制定上發揮主導作用。但近日,英國工程技術學會(IET)新任主席威廉·韋伯在他的首次訪華之旅中,在多場報告中呼吁:未來不需要5G,尤其是從手機的未來看,

    八大通信關鍵技術 看完秒懂5G

    5G主要技術場景1、連續廣域覆蓋—這是移動通信最基本的覆蓋方式,以保證用戶的移動性和業務連續性為目標,為用戶提供無縫的高速業務體驗。該場景的主要挑戰在于隨時隨地(包括小區邊緣、高速移動等惡劣環境)為用戶提供100Mbps以上的用戶體驗速率。2、熱點高容量—主要面向局部熱點區域,為用戶提供極高

    一文讀懂28GHz 5G通信頻段射頻前端模塊 (三)

    盡管 5G 通信系統需要線性放大來保持調制保真度,但為了提供一個便于比較的性能指標,還是有必要測量輸出 P1dB 和 PAE。測量所得性能如圖 8 所示,可見 P1dB 在 20.2dBm 左右,并在飽和時上升到 21dBm。FEM 的發射通道 PAE 約為 20%,僅在該頻帶的高

    一文讀懂28GHz 5G通信頻段射頻前端模塊 (一)

    隨著 5G 毫米波預期即將進入商用,行業內關鍵公司的研發正在順利推進,已經完成定制組件指標劃定、設計和驗證。實現未來毫米波 5G 系統所需的基本組件是射頻前端模塊(FEM)。該模塊包括發射機的最終放大級以及接收機中最前端的放大級以及發射 / 接收開關(Tx/Rx)以支持時分雙工(T

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