解读5G八大关键技术.pdfVIP

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
解读5G八大关键技术

解读 5G 八大关键技术 【摘要】5G 不是一次革命,5G 是 4G 的延续,我相信 5G 在核心网部分不会有太 大的变动,5G 的关键技术集中在无线部分。 在进入主题之前,我觉得首先应该弄清楚一个问题:为什么需要 5G ?不是因 为通信工程师们突然想改变世界,而炮制了一个 5G。是因为先有了需求,才有了 5G。什么需求? 未来的网络将会面对:1000 倍的数据容量增长,10 到 100 倍的无线设备连接, 10 到 100 倍的用户速率需求,10 倍长的电池续航时间需求等等。坦白的讲,4G 网络无法满足这些需求,所以 5G 就必须登场。 但是,5G 不是一次革命。5G 是 4G 的延续,我相信 5G 在核心网部分不会有 太大的变动,5G 的关键技术集中在无线部分。虽然 5G 最终将采用何种技术,目前 还没有定论。不过,综合各大高端论坛讨论的焦点,我今天收集了 8 大关键技术。 当然,应该远不止这些。 1.非正交多址接入技术 (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA ) 我们知道 3G 采用直接序列码分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA ) 技术,手机接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制 (Fast transmission power control ,TPC)来解决手机和小区之间的远-近问题。 而4G 网络则采用正交频分多址(OFDM )技术,OFDM 不但可以克服多径干 扰问题,而且和 MIMO 技术配合,极大的提高了数据速率。由于多用户正交,手机 和小区之间就不存在远-近问题,快速功率控制就被舍弃,而采用 AMC (自适应编 码)的方法来实现链路自适应。 NOMA 希望实现的是,重拾 3G 时代的非正交多用户复用原理,并将之融合于 现在的 4G OFDM 技术之中。 从 2G ,3G 到 4G,多用户复用技术无非就是在时域、频域、码域上做文章,而 NOMA 在 OFDM 的基础上增加了一个维度——功率域。 新增这个功率域的目的是,利用每个用户不同的路径损耗来实现多用户复用。 实现多用户在功率域的复用,需要在接收端加装一个 SIC (持续干扰消除), 通过这个干扰消除器,加上信道编码(如 Turbo code 或低密度奇偶校验码(LDPC) 等),就可以在接收端区分出不同用户的信号。 NOMA 可以利用不同的路径损耗的差异来对多路发射信号进行叠加,从而提 高信号增益。它能够让同一小区覆盖范围的所有移动设备都能获得最大的可接入带 宽,可以解决由于大规模连接带来的网络挑战。 NOMA 的另一优点是,无需知道每个信道的 CSI (信道状态信息),从而有望 在高速移动场景下获得更好的性能,并能组建更好的移动节点回程链路。 2. FBMC (滤波组多载波技术) 在 OFDM 系统中,各个子载波在时域相互正交,它们的频谱相互重叠,因而 具有较高的频谱利用率。OFDM 技术一般应用在无线系统的数据传输中,在 OFDM 系统中,由于无线信道的多径效应,从而使符号间产生干扰。为了消除符号问干扰 (ISl) ,在符号间插入保护间隔。插入保护间隔的一般方法是符号间置零,即发送第 一个符号后停留一段时间(不发送任何信息) ,接下来再发送第二个符号。在OFDM 系统中,这样虽然减弱或消除了符号间干扰,由于破坏了子载波间的正交性,从而 导致了子载波之间的干扰(ICI)。因此,这种方法在OFDM 系统中不能采用。在OFDM 系统中,为了既可以消除ISI ,又可以消除ICI ,通常保护间隔是由CP(Cycle Prefix , 循环前缀来)充当。CP 是系统开销,不传输有效数据,从而降低了频谱效率。 而 FBMC 利用一组不交叠的带限子载波实现多载波传输,FMC 对于频偏引起 的载波间干扰非常小,不需要 CP (循环前缀),较大的提高了频率效率。 3. 毫米波(millimetre waves ,mmWaves) 什么叫毫米波?频率 30GHz 到 300GHz,波长范围 10 到 1 毫米。 由于足够量的可用带宽,较高的天线增益,毫米波技术可以支持超高速的传输 率,且波束窄,灵活可控,可以连接大量设备。以下图为例: 蓝色手机处于 4G 小区覆盖边缘,信号较差,且有建筑物(房子)阻

文档评论(0)

zhengshumian + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档