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通信技术范例,通信技术

作者: 猫宁 发布日期:2024年03月18日

通信技术范例篇1

  关键词:通信技术;发展趋势;综述

  1 第四代移动通信系统的基本概念

  1.1 4G的基本定义

  4G通信技术又被人们称之为宽带接入和分布网络,其不仅非对称数据传输能力能够超过2Mbit/s,数传率高达100Mps。同时还兼具自动切换功能,能够实现不同速率之间的自动切换,从而为用户提供多种多样的服务,并达到兼容的目的。此外,4G通信技术实现了我国通信技术史上的首次三维图像的高质量传输,从而为移动用户提供更高质量的移动服务。其中包括4大部分,一是移动宽带系统;二是宽带无线固定接入;三是宽带无线局域网以及互操作的广播网络。在这些无线平台以及跨越不同频带的网络中,4G通信技术一方面能够为用户提供优质的无线服务,以及信息通信和数据采集外,另一方面还具有定时定位、远程控制等全方面的功能。

  1.2 4G的研发背景

  当前我国3G通信技术的发展已经十分成熟,与2G通信技术相比,3G通信技术灵活性更佳,速度更快,同时也进一步满足了人们对多媒体的需求。然而3G通信技术在发展过程中,为人们带来全新的通信感受的同时,也受到了一定的局限性,主要表现在:3G通信技术通信速率低下,灵活性不足,以及无法真正实现不同频段、不同业务环节之间的无缝漫游,并无法为用户提供动态范围内多速率的业务。这些都在一定程度上制约了我国通信技术的发展,基于这些压力,许多公司为了更好的发展通信事业,已经开始研究第四代概念通信系统。该系统与3G通信相比,一方面应当全面提高运行速率和灵活性,并配备更好的兼容性,从而有效的实现任何人在任何地点以任何形式接入网络。另一方面为了将核心基础设施通过开放式接口共享给不同的网络运营商以及服务供应商,应当建立一个为客户服务的开放性平台,该平台具有比传统封闭环境下的网络安全性能更高的优势。

  1.3 4G移动系统网络的特点

  (1)速率得到一定的提升,与3G通信技术相比,4G移动通信技术的信息传输率要高于3G移动通信技术,会超过UMTS,其数据速率高达100Mbs。(2)4G移动兼容性更强。4G移动通信系统为了能够让4G通信技术服务于全部的移动通信运营商,统一了全球的4G标准,让任何一部手机都能在任何地点完成通信。(3)移动4G灵活性更好。在4G移动通信系统中配备了智能技术,从而有效的实现了资源分配的自动化。此外4G移动通信系统还应用了智能信号处理技术,进一步提高了4G通信技术的智能性、适应性以及灵活性。

  2 4G通信关键技术

  2.1 正交频分复用技术

  多载波调制技术中的正交频分复用技术能够科学合理的划分信道,使之形成众多的正交子信道,并通过利用这些正交子信道将数据信号的高速传播转为低速传播,平行传输至各个子信道中,确保每个子信道中数据流的传输效果。此外消除各个子信道中的符合干扰作用以及降低子数据流之间的影响力,确保各信道之间的平衡性,可以将正交信号分块技术应用于数据信号接收端中,从而完成以上几项工作。

  2.2 智能天线技术

  自适应阵列天线或者是波束间无切换的多波束就是所谓的职能天线技术,该技术能够实现自动跟踪和调节数字波束,从而有效的抑制处理信号干扰,对于提高系统内信号的质量有着十分显著的作用。

  2.3 无线链路增强技术

  在无线链路增强技术中分集技术是其中最常见的技术,主要作用在于提高容量以及增加4G信号的覆盖范围,同时分集技术利用本身分集方式的多样化取得最佳的分集性能,有利于提高4G通信系统的传输质量和系统容量。该种技术是4G通信系统十分关键的组成部分,对于4G通信系统的应用有着十分重要的作用。

  2.4 IPV6技术

  4G通信系统所采用的传输方式是全分组方式的数据流输出方式,该方式是建立在IP的基础上,基于此,下一代网络中的核心协议就是IPV6.但是为了能够保证IPV6的使用效果,在选择IPV6协议时,首先要对移动性以及服务质量进行全面的考察,其次是对地址空间以及其自动控制等存在的问题进行考察。只有保证以上因素符合需求后,才能确保做出最佳的IPV6协议选择。

  2.5 软件无线电技术

  软件无线电技术又被称之为数字信号处理技术,主要工作原理是通过通用软件平台,并利用变成对该种平台进行有效的控制,并利用该平台,通过相应的软件定义无线电台中每个部分的功能并充分发挥其作用。

  3 4G通信关键技术的应用

  3.1 数据传输方面的应用

  目前我国将4G通信技术广泛应用于信息采集、游戏、医疗、射频检测等领域中,这主要是因为4G通信技术所具备的高速度传输、大容量的存储内存等符合许多领域发展的要求。4G通信技术的高速传统优势,在全面提高用户信息交流沟通速度方面有着十分相助的作用;而4G通信技术的高频谱带优势有助于完善和发展我国的射频测量技术;而其高速传输以及定位查找等优势,满足远程监控领域的发展需求,另一方面还能在地震监测以及定位中发挥巨大的作用。因此,4G通信技术的发展能够从根本上推动我国经济的发展。

  3.2 存储容量方面的应用

  2G,3G,4G通信技术都具有一个共同的特点,就是具有高容量的优势,而由于加大了4G通信技术的传输频宽,因此4G移动的容量与其他通信技术相比优势更加明显,而这种优势恰恰就是目前我国移动用户所需求的,有效满足了用户对于各种下载、存储以及中转信息、数据等需求;此外4G通信技术能够帮助人们进行复杂的数据信息处理,这是其他的通信技术无法替代的。

  3.3 自动处理方面的应用

  近年来,由于我国人们不断提高对手机的要求,因此我国通信技术一直处于更新换代的状态中,目前我国4G通信技术应用范围不断扩大,为人们的生活提供了巨大的便利。我国4G通信技术集个人通信、信息传递、多媒体娱乐等多种功能于一体,有效的实现了资料以及图像的双向传递,为满足人们在个人休闲娱乐方面的各种需求提供了优质的服务与多种选择,比如定位查找、资讯传递等服务。

  4 结束语

  随着我国人民生活水平以及质量有了一定的提高,人们开始注重精神追求,对手机上网的速度提出了新的要求。为了满足民众的需求,4G通信技术应运而生,是我国通信技术与时俱进,顺应潮流的标志。目前,4G通信技术在我国得到了广大手机用户的认可,使用范围不断的扩大,但是为了能够促进我国通信技术进一步的发展,还应对通信技术加强研究与分析,充分挖掘其潜能,争取应用到更加广阔的领域中,为满足广大民众的需求打下良好的基础。

  参考文献

  [1]邓永红。4G通信技术综述[J]。数字通信世界,2015,2:58-59.

  [2]王海杰,李艳萍。4G移动通信技术发展综述[J]。网友世界,

  2014,12:145.

通信技术范例篇2

  关键词:无线光通信技术 高速率数据传输 系统构成

  随着信息化社会的到来,通信技术也得到了日新月异的发展。在过去的几年中,人们对传输速率的要求越来越高,使用高速率数据传输的用户数量每年都在递增,光纤通信因为能传输高速率的数据,成为广域通信网的骨干网络,如今在广域通信网中80%以上的信息是通过光纤传输的。但是从光纤骨干网到用户之间的“最后一英里”,如果铺设光缆,不仅花费大而且耗时;许多无线通信技术可以解决“最后一英里”的问题,但是这些技术需要向无线电管理委员会申请频率执照,不仅要使用户支付大量的频率占用费,而且申请也要花费数月的时间。

  无线光通信因为无需频率申请,机型小方便架设,能够简单的解决最后一英里的问题,为宽带接入的快速部署提供一种灵活的解决方案。

  无线光通信可在以下一些范围发挥重要作用:

  ·可以作为预防服务中断的光纤通信和微波通信的备份;

  ·可以应用于移动通信基站间的互连,无线基站数据回传;

  ·应用于近距离高速网的建设以及最后一英里接入;

  ·不宜布线或是布线成本高、施工难度大、经市政部门审批困难的地方;

  ·在军事设施或其他要害部门需要严格保密的场合;

  ·用于企业内部网互连和数据传输。

  1 无线光通信系统的构成

  无线光通信系统是以大气作为传输媒质来进行光信号的传送的。只要在收发两个端机之间存在无遮挡的视距路径和足够的光发射功率,就可以进行通信。

  一个无线光通信系统包括三个基本部分:发射机、信道和接收机。在点对点传输的情况下,每一端都设有光发射机和光接收机,可以实现全双工的通信。系统所用的基本技术是光电转换。光发射机的光源受到电信号的调制,通过作为天线的光学望远镜,将光信号通过大气信道传送到接收机望远镜;在接收机中,望远镜收集接收到光信号并将它聚焦在光电检测器中,光电检测器将光信号转换成电信号。由于大气空间对不同光波长信号的透过率有较大的差别,可以选用透过率较好的波段窗口。对基于FSO的系统来说,最常用的光学波长是近红外光谱中的850 nm;还有一些基于FSO的系统使用1500 nm的波长,可以支持更大的系统功率。

  2 无线光通信系统的特点和优势

  2.1 频带宽,速率高

  从理论上讲,FSO的传输带宽与光纤通信的传输带宽相同,只是光纤通信中的光信号在光纤介质中传输,而FSO的光信号在空气介质中传输。FSO产品目前最高速率可达2.5 Gbit/s,最远可传送4 km。

  2.2 频谱资源丰富

  与微波技术相比,FSO设备多采用红外光传输,有相当丰富的频谱资源,不需要申请频率执照,也不需要交纳频率占用费,这是一般微波通信和无线通信无法比拟的。

  2.3 适用任何通信协议

  适用于任何环境,不依赖某种协议。现在通信网络常用的SDH、ATM、以太网、快速以太网等都能通过,并可支持2.5 Gbit/s的传输速率,用于传输数据、声音和影像等各种信息。

  2.4 架设灵活便捷

  FSO可以直接架设在屋顶,以及在江河湖海上进行通信,可以完成地对空、空对空等多种光纤通信无法完成的通信任务,而且无需埋设光纤,可以在几小时内建立起通信链路,方便快捷,大大缩短了施工周期。

  2.5 安全可靠

  无线光通信的安全性是非常显著的,由于光通信具有非常好的方向性和非常窄的波束,因此窃听和人为干扰几乎是不可能的。

  2.6 经济

  光纤网络的成本通常很高,铺设过程耗时,而且投资不可撤回,而无线光通信技术可以在城域光网之外提供高带宽连接,而成本只有在地下埋设光缆的五分之一。 转贴于  3 无线光通信系统存在的问题

  FSO是一种视距宽带通信技术,发射机与接收机之间需要严格的视线传播,当通信设备安装在高楼的顶部时,在风力的作用下建筑物会发生摆动,这样便会影响激光器的对准。由于大楼结构中某些部分的热胀或轻微的地震等原因,有时也会导致发射机和接收机无法对准。

  恶劣的天气情况,会对传播信号产生衰耗。空气中的散射粒子,会使光线在空间、时间和角度上产生偏差。大气中粒子还会吸收激光的能量,衰减信号的发射功率。

  传输距离与信号质量的矛盾非常突出,传输距离越大,光束就会越宽,接收的光信号质量越差。

  激光的安全问题必须考虑。发射功率必须限制在保证眼睛安全的功率范围内。

  4 国外研究现状

  在FSO领域,国外已经开始了将近10年的研究,但是FSO产品真正投入使用也就是最近几年的事情。在FSO这个领域里,国外几个大的FSO厂家,包括LightPointe、AirFiber、Canon、Terabeam。

  LightPointe将自由空间光学技术用于创造、设计和制造电信公司等级的光传输设备,向电信服务商提供比传统光缆传输速度更快、成本更低的高速通讯解决方案。LightPointe的系统以超快的带宽速度提供安全可靠的无线传输,速度最高可达2.5 Gbit/s,产品适应性强,可解决城市地区的连接问题。

  AirFiber位于美国加洲San Diego,主要服务于大城市大楼宽带接入。它的产品称为OptiMesh,网络结构为网眼状拓扑结构,冗余备份短距离622 Mbit/s无线光传输系统。

  Canon主要产品有:Canobeam DT-50,速率从25 Mbit/s到622 Mbit/s,可连接 FastEthernnet、FDDI、ATM。特点是具有自动跟踪系统,调整探测器件的位置以检测激光束的光轴,所以不因建筑物的摆动而使传输中断。同时,镜头自动跟踪特性增加传输距离达2 km。Canobeam III:数据速率达到622 Mbit/s,有不同的网络接口,如ATM、FDDI、Fast Ethernet,并可选择SNMP 的TCP/IP。

  TeraBeam Internet Systems产品是基于IP 的无光纤点到多点网络,发送和接收机,固定在办公室窗户上小卫星碟。这些卫星碟型天线的波束与安装在楼内的基站相连。

  5 国内研究现状

  目前在中国,无线光纤技术基本处于起步阶段,有几家公司在实验室作出了样机,但是没有规模性的生产,主要原因有FSO本身的可靠性问题,一些人对FSO技术存有一定程度的误解和疑虑;还有一些用户对FSO技术了解不多。

  桂林三十四所、清华同方有限公司、中科院成都光电技术研究所、深圳飞通有限公司、上海光机所等几家单位,有比较成熟的样机。

  桂林三十四所产品的主要性能参数有以下一些,传输速率:8 Mbit/s,34 Mbit/s,155 Mbit/s;工作波长:850 nm;通信距离:1~4 km;光发射功率:小于40 mW。

  清华同方推出了面向未来的无线光链路的自由空间通信产品OWLink E100.清华同方在快速追踪系统具有自动校准功能获得了专利,其产品还遵循眼睛安全标准。

  中科院成都光电技术研究所,开发的产品主要性能参数有传输速率:10 Mbit/s;工作波长:850 nm;通信距离:1~4 km;发射功率:3~30 mW。

  上海光机所承担的“无线激光通信系统”具有双向高速传输和自动跟踪功能。其传输速率可以达到622 Mbit/s,通信距离可以达到2 km。自动跟踪系统采用双波长同光路接收镜筒和高灵敏度位敏探测器,实现灵敏的伺服跟踪。

  深圳飞通有限公司开发出的样机,其速率有155 Mbit/s、622 Mbit/s以及1.25 Gbit/s几种,通信距离最远可达4 km。

  6 FSO研究的发展趋势

  FSO目前存在的问题主要集中在下面几个方面:针对大楼摆动的瞄准问题;大气中粒子对光线的散射、吸收问题;提高传输速率问题。这些问题影响了传输的可靠性,所以对这些问题的研究成为FSO的发展方向。

  6.1 发射、接收的瞄准的研究

  在大风中或因地震引起大楼的摆动,发射机发送的光信号对不准接收机,产生的误差大,甚至通信无法实现。目前的研究方向在于提高激光的瞄准,怎样利用非机械装置来实现精确的对准和快速瞄准;在接收机方面,散射光线也带有信息,接收散射光线越多,接收的信号能量越大,但同时接收的噪声也越大,所以尽量提高接收机接收信号总功率,又不能降低信噪比成为研究目标。

  6.2 减小大气对通信的影响

  在不同的环境中不同波长的光线会有不同的传播特性,这些不同的特性导致了在不同环境下,不同波长的光线会有不同的吸收窗口、不同的散射函数以及不同的折射率,需要寻求一种最优波长,在通信链路中找出波长与性能的最优组合。

  6.3 传输速率的提高

  FSO相对于其他接入设备最大的优势之一就是带宽。现在FSO产品的速率从2 Mbit/s开始,形成多个系列,比较典型的有10 Mbit/s、100 Mbit/s、155 Mbit/s、622 Mbit/s。有的公司采用波分复用技术,速率可以达到2.5 Gbit/s、10 Gbit/s。

  综上所述, FSO的发展方向是解决大楼的抖动引起的对不准问题、大气微粒的散射问题、大气湍流影响通信问题,提高系统可靠性,在此基础上提高传输速率,使FSO发挥最大优势。

通信技术范例篇3

  2.实现视音频信息服务器传输的IP网络钱晨,钱丽华

  3.IP与ATM结合技术发展的必然趋势——MPLS张宝鹏,张宁

  4.移动IPv6罗琳

  5.CDMA2000前向链路信道估计及跟踪算法的研究沈盟,孙庆发,蒋良成,尤肖虎

  6.第三代移动通信系统WCDMA的分组数据传输陶乃勇,王振玉,傅海阳

  7.第三代移动通信系统WCDMA的业务信道支持李翠然,李承恕

  8.《四川通信技术》获《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》执行优秀科技期刊

  9.邮政发展现代物流业的研究与思考四川通信技术 罗先文

  10.邮政企业的软性竞争及其策略范鹏飞

  11.均匀传输线路的基本方程及其在施工中的应用戴世贵

  12.管道光缆吹放技术张代忠

  13.重庆轻轨较新线无线通信系统设计探讨弋建强

  14.四川成都至雅安、成都至乐山高速公路通信系统工程宋暐

  15.攀钢寻呼营销系统方案设计倪晓明

  16.一种DWM光缆传输性能自动监测系统胡庆,鲍江英

  17.CRM在中国电信的应用王涛

  18.试论中国电信业广告业务的开发黄秋英,陈进

  19.浅议电信用户投诉胥学跃

  20.浅谈竞争环境下铁通窄带网发展策略王晶晶

  21.中兴新一代交换机ZXJ10(V10)王泼

  22.《四川通信技术》2001年(总第133~138期)总目次

  1.努力实现四川省信息产业的跨越式发展——在四川省IT产业代表团赴美考察报告会上的讲话

  2.庆祝《四川通信技术》创刊30周年

  3.信息技术发展动态--赴美考察报告孙康敏

  4.无线扩频技术的比较研究肖尚辉,徐继麟

  5.第三代卫星移动通信发展前景分析李献明,李兴

  6.利用无线对讲机实现数据传输王华,王汝传

  7.GPRS的技术与应用徐济仁,崔剑,董红星

  8.ATM-PON自愈环--保护结构与生存能力全弘林

  9.浅议网络宽带交换技术的演进韦泽训

  10.有线电视网络与宽带通信网的发展王德秀

  11.防雷中几个值得重视的接地问题周良忠

  12.混合邮件系统及其发展陈方雄

  13.邮政运输巡检系统成剑林

  14.小型电话语音查询系统的设计与实现赵晓虹,叶建明

  15.数字签名和数字签名标准于增贵

  16.数据仓库在保险业中的开发与应用卓明强,黄兴文

  17.SYBASE数据库的自动管理胡雪梅

  18.利用DEBUG挽救丢失的文档黎星

  19.推荐一种电信新业务:固定电话漫游刘平,黄允祺

  20.拆分中国电信之我见徐亮

  21.完善对国有电信企业经营者监督机制的思考王学人

  22.第二届哈尔滨国际通信及网络技术博览会

  23.第八届海峡两岸无线电技术研讨会

  24.四川通信技术 华为集团用户网解决方案面向各行各业

  25.中兴通信WCDMA第三代移动通信系统

  1.现代网络管理的发展方向及新技术应用李蓉,倪甦华,唐宝民

  2.基于Web的三层C/S模型在本地网网管系统中的应用许文波,唐红

  3.三层C/S结构及其应用开发倪晓明,付碧丹

  4.VPN的安全于增贵

  5.发展电子邮政的前瞻范鹏飞

  6.试论中国邮政发展的新契机张映泉,王良元,范鹏飞

  7.ATM发展趋势及邮政金融应注意的问题江浩

  8.接入网技术的发展与展望杨静

  9.部队指挥调度系统的功能与实现罗红

  10.一种提高S1240程控电话交换机利用率的方法易冰

  11.SDH设备维护中开销字节的应用杨劲

  12.ERICSSONCME20中塔顶放大器使用刁枫

  13.公司化改组后乐山电信企业发展战略的思考芦涛

  14.我国电信企业推行内部营销的思考王学人

  15.ZTESoftswitch对网络演进策略的思考(一)严华

  16.ZTESoftswitch对网络演进策略的思考(二)严华

  17.构筑宽带智能网-电信级IPPhone解决方案陆纪文,周爱东,吴晓春

  18.众“网”所归

  19.第二届哈尔滨国际通信及网络技术博览会

  1.互联网:挑战、机遇与前景——隆重纪念第33届世界电信日四川省通信学会秘书处

  2.IPoverWDM网络结构和生存性研究王烨,李乐民,王晟

  3.MPLS的关键技术及其应用唐红芳,李乐民

  4.一种新型智能IP电话系统设计与实现寇治海,范平志

  5.IP电话与移动IP技术综述徐济仁,陈家松

  6.移动IP技术吕锋锋,常衡

  7.面对市场挑战勇闯报刊发行新路罗先文

  8.无源光网络的工程特点与实用设计:PON均值查图法全弘林

  9.双调制解调系统热切换功能的实现李朝海,李在铭

  10.组建企业电子商务平台四川通信技术 吴明军

  11.电信网络话务流量自动控制技术的研究鲁才,唐红,罗玉洋

  12.电子设备机房各类接地同一地网共母线与不共母线的对比分析李良福

  13.对防雷接地中几个问题的思考周良忠

  14.微波站雷击事故的原因调查及防护肖明华

  15.联通新时空无线智能网工程建设初探罗仕林hTtP://

  16.中兴SmartNetwork智能IP城域网解决方案中兴通讯

  1.最新卫星信道容量倍增技术苏劲,黄建华

  2.小卫星存储/转发数据通信系统设计钱敬华,张春宇,蒋峙,胡剑浩,吴诗其

  3.21世纪全球卫星通信市场与业务发展趋势李献明

  4.基于IPNP协议的高速无线电寻呼网络应用优化的实现徐青

  5.中国邮政人力资源战略浅探王平章,高斌

  6.对邮政在西部大开发中采取何种对策的几点建议刘俐

  7.近期光纤接入网的规划建设杨波

  8.利用ISDN远端用户模块建设攀西铁路本地通信网张宪国

  9.Linux下网络路由器的实现付炜

  10.群集环境下的直接文件系统访问符碧丹,倪晓明

  11.电源系统割接方案的制定任瑞方

  12.移动通信企业资源协同性分析张映泉,王良元

  13.中兴IP城域网解决方案朱缨,孙昕

  14.中兴光传输发展理念及产品适应性袁飞

  1.四川省通信学会隆重召开第六次会员代表大会暨2000年学术年会四川省通信学会秘书处

  2.电信资源综合管理系统展望朝跃军,唐伟文,张红雨,杨锐

  3.关于电信企业决策支持系统的建设意见刘贤清

  4.移动电话自动开关机系统的实现曾为民

  5.GSM网络优化方法的探讨张勋,查光明

  6.浅议GSM网络优化中的干扰协调王莹,汪杰堂

  7.用户用邮行为分析及其对策范鹏飞

  8.市场经济条件下邮政计量管理工作初探徐永强

  9.无线接入设备在临时通信组网中的应用叶益民,陈宏光

  10.ELTRAIN700无线列车调度系统在成昆线的运用和施工曾文弟

  11.方法论在S12工程实践中的应用顾建荣,田立新

  12.利用OTDR进行精确的测试成晓林

  13.CDMA多用户检测技术黎海涛

  14.GSM数字蜂窝移动交换系统测试孙燚

  15.四川通信技术 攀枝花市发展卡式公用电话之浅见胡新蓉

  16.试论变动成本计算法及其应用唐晓红

  17.村通工程集约经营好

  18.宽带无线接入系统孙公航

  19.大发展迎来大商机——中兴通讯有关负责人谈CDMA的现状和前景

通信技术范例篇4

  【关键词】 移动通信 5G优势 5G难点

  一、引言

  5G的发展区域成熟,然而5G存在哪些技术优势和特点值得我们去研究和推广呢?下面进行阐述。

  根据目前的共识,5G系统应具备的特征:容量较4G(LTE-A)提高1000倍以上,频谱效率和能耗、传输时延、系统安全和用户体验显著提高。同时5G可以为机对机通信(M2M)等物联网应用场景提供架构上的支持[1]。5G研究的几个热门话题:大规模天线阵列(Massive MIMO)、基于滤波器组的多载波技术(Filterbank Multicarrier,FBMC)、全双工复用、超密集网络、自组织网络、软件定义网络及内容分发网络。个人对前两个东西有一定了解(在实验室耳濡目染的结果),下面大致说说二者在研究上的难点。(理论问题才是问题,硬件不是5G的瓶颈)

  二、MIMO多天线技术

  大规模MIMO大规模MIMO带来的好处是:第一、空间分辨率与现有MIMO 相比显著增强, 能深度挖掘空间维度资源, 使得网络中的多个用户可以在同一时频资源上利用大规模 MIMO 提供的空g自由度与基站同时进行通信, 从而在不需要增加基站密度和带宽的条件下大幅度提高频谱效率[2];第二,、大规模 MIMO 可将波束集中在很窄的范围内, 从而大幅度降低干扰。第三、可大幅降低发射功率,从而提高功率效率。 第四, 当天线数量足够大时, 最简单的线性预编码和线性检测器趋于最优, 并且噪声和不相关干扰都可忽略不计。总之,基站处天线数增多带来的不仅是量变,而是产生了质变――为什么质变,有兴趣可以看看Mazetta关于Massive MIMO的开山之作中的数学证明。那么大规模MIMO的研究难点在哪里?我准备从4个小方面举例说明。1)信道建模。LTE研究中常用的SCM模型和WINNER II模型需要修正。而成熟的信道模型是要经过大量的外场实测得出一些参数,然后用于计算机仿真。还有比如平面波建模还是球面波建模,raytracing 还是 geographic-based model等等,都需要严格地确定。这是一项脏活累活。难。2)空分多址方案。简单说就是如何对一个大维矩阵在某个域内稀疏化,从而挖掘空间资源。华为有了个稀疏多址(Sparse Code Multiple Access,SCMA),大唐有了个图样多址(Pattern Division Multiple Access,PDMA)[3]。国际上最具潜力的是大规模MIMO下的空分多址。这是5G无线接入性能成百上千倍提高的关键,当然难。3)信道估计、导频。上下行链路的数据传输需要对信道进行估计,天线数过多,需要估计的量也会过对导致开销过大。看看有多少paper在讨论这个导频开销、导频污染问题就知道了。解决不了信道估计,大规模MIMO也只是纸上谈兵。4)接收机。不是说弄个nb的信源编码+信道编码就能解决问题了,放个turbo就能在实际系统里逼近容量,不太现实。

  三、基于滤波器组的多载波

  基于滤波器组的多载波研究这个主要是要替代OFDM。你没听错,由于5G中以下应用场景,OFDM的缺点暴露无遗,应当获得解决。5G的应用场景是:海量节点的M2M通信、频谱碎片化的现状、低延时应用的需求、异构网络的融合需求[4]。OFDM的以下缺点使其难以满足新场景下的需求:第一,各子载波之间必须同步以保持正交性,在小区存在海量传感节点时同步的代价将难以承受;(OFDM对同步的高要求使得其无法应用在上行,所以LTE上行采用的是SCFDMA)第二,其采用方波作为基带波形,载波旁瓣较大,难以利用碎片频段;第三,其使用的循环前缀(CP)长度仅与无线信道有关,所以在频繁传输短帧时CP会造成无线资源的大量浪费[5]。但是,替代OFDM谈何容易。首先要保持其优点:计算量小(FFT实现)、易于与MIMO结合(频域单点均衡,使子载波并行处理成为可能);同时要克服其缺点。目前学界的方案主要是FBMC,GFDM等,但是谁也没有解决根本问题。直到现在也没看到论文发出来说自己的方案能搞定均衡、信道估计。基本都是在绕圈子,讨论子带滤波器设计这些边边角角的问题(目前最好的设计方法可能是IOTA)。难点在于这是一个数学问题,而且很难表述,更难求解,更不要说证明……

  结语:人们对动互联网的要求是更高速、更便捷、更强大、更便宜,需求的“更”是没有止境的,这促使着移动互联网技术突飞猛进,技术体制的更新换代也随之越来越快。很多用户刚刚踏入4G的门槛,5G时代很快就要来到了。

  5G 将会开启一个新时代,一个无线网络与每个人都息息相关的时代。据悉,5G将在2024年前后实现商用,届时人们的生活将变得更快、更便捷。

  参 考 文 献

  [1] 5G主要关键技术探讨[J]。 王建军,张玉娟。 科技创新导报。 2016(33)

  [2] 5G移动通信相关技术与国内发展趋势展望[J]。 杨随虎。 自动化与仪器仪表。 2016(11)

  [3] 第五代移动通信系统5G标准化展望与关键技术研究[J]。 周一青,潘振岗,翟国伟,田霖。 数据采集与处理。 2015(04)

通信技术范例篇5

  英文名称:Guangdong Communication Technology

  主管单位:广东省电信有限公司

  主办单位:广东省通信学会;广东省电信有限公司研究院

  出版周期:月刊

  出版地址:广东省广州市

  语

  种:中文

  开

  本:大16开

  国际刊号:1006-6403

  国内刊号:44-1221/TN

  邮发代号:46-245

  发行范围:国内外统一发行

  创刊时间:1981

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