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***合伙人工号申请

发布时间:2021-01-24 10:09:25  发布人:

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为了更好地支持5G的各种应用场景,多载波新技术的研究需要关注多种需求。5G PC普及后,相关的云服务和云平台也将浮出水面,形成围绕5G PC的云生态系统,推动5G PC成为企业用户的需求。“5G PC的发展与其相应的外围生态是互补的,5G PC要成为新的需求产品,需要物联网设备互联、云服务、云平台合作。” 传统PC性能已经能够满足普通消费者的日常需求后,特色化、差异化、定制化的发展成为PC的发展方向,钟信龙表示,5G PC是PC特色化发展的代表性方向之一,成为非传统的硬件配置,即不依赖CPU、GPU等芯片架构或进程,是推动PC产业增长的重要动力。此外,中国***防疫哨兵可进行24小时连续巡查,并实现智能口罩识别、非接触测温等,5G网络无人值守无人机服务,帮助防疫期间的高速公路巡查,包括非接触交通执法的实现。中国联通作为北京2022年冬奥会和残奥会一个官方通信服务合作伙伴,将在2022年冬奥会上通过5G能源助力打造智慧冬奥会。在5G云端直播中,将提供5G加8K超高清视频直播、VR身临其境体验、360度全景直播服务等,在园区内,将提供5G无人机智能巡查、无人机智能物流、无人服务、智能医学等,届时全球观众将体验5G的特级体验,5G时代数字经济的发展离不开业界各方的真诚合作。

首先,新的多载波需要更好地支持新业务。与专注于移动宽带业务的4G不同,5G的业务类型要丰富得多,尤其是大量的物联网服务,如低成本、大连接机的通信服务、低延迟、可靠的V2V服务等,对基本波形提出了新的要求。新的多载波技术除了考虑传统的移动宽带业务外,还需要对这些物联网业务有良好的支持能力。

对于高速移动用户来说,多普勒频移往往非常大,以3.5G信号为例,350km/h高速高速列车上行时频移可高于2kHz,若不加以有效纠正,系统协调性能将严重恶化。多普勒频移是影响高速铁路覆盖链路性能的主要因素。小区覆盖半径变小,列车高速运行会引起终端接入区的快速变化,如相应的列车速度为350km/h,站间距为500m,终端不到3秒就要切换一次。

大规模天线技术为提高系统频谱利用率、用户体验和传输可靠性,为异构密集网络部署环境下灵活的干扰控制与协调提供了重要保障。天线等系列技术的进一步突破,将对5G天线等关键技术的进一步发展起到重要作用。2020年及未来,移动互联网和物联网将成为未来移动通信发展的主要动力,5G不仅需要大幅提高系统频谱利用率,而且还需要具备支撑大规模设备连接性的能力,在简化系统设计和信令流程方面也提出了很高的要求,这将对现有的正交多址技术提出严峻的挑战。在生态建设方面,去年4月,中国联通与重量级客户和合作伙伴共同发起成立“中国***应用创新联盟”,提出了集中产业资源生态优势的试点方案,试点5G应用快速发展,打造“新蓝海试验英霍克独角兽孵化器” 一年来,在联盟成员的大力支持下,联盟在多个领域取得了丰硕成果,目前联盟成员已近千人,涵盖工业互联网、智慧城市、医学、交通、教育、新媒体等行业,分布在产业链上、中、下游各产业链。

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低功耗大连接场景主要针对智能城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用,具有小数据包、低功耗、大容量连接等特点。此类终端分布广泛、数量众多,不仅要求网络具备1000亿以上的连接支撑能力,才能满足100万/平方公里的连接密度,而且要保证终端的超低功耗和超低成本。低延迟高可靠场景主要针对车联网、工控等垂直行业的特殊应用需求,对时延和可靠性有较高的规范要求,要求用户提供毫秒级的端到端时延和接近完全的业务可靠性保证。首先,5G网络的主要目的是为更多用户提供更高的数据速率服务。对于许多传感器应用,需要支持大量的同时连接。与4G相比,5G网络的频谱利用率应该大大提高。该网络还需要与4G LTE和WiFi兼容,以提供高速率覆盖和低延迟的平滑通信。为了实现这一目标,5G网络必须支持以下特点:(1)更大的灵活性和智能性。(2) 拥有更强的频谱管理机制。

第二,由于新技术和新业务的出现,为了避免“落后”的局面,新的多载波技术需要具有良好的可扩展性,这样通过增加参数配置或简单修改就可以支持未来可能出现的新业务。此外,新的多载波技术需要与其他技术很好地兼容。5G的多样化需求需要新的调制编码、新的多址、大尺寸天线和新的多载波技术相结合,作为基本波形,新的多载波技术需求,这些技术可以很好地集成。此外,对共享和传输的文件格式(如视频、音频、图像、数据等)的需求越来越大,这意味着需要新的编解码器机制,如H.264。另一个需要考虑的问题是使用先进的无线接入网络(Radio access Network,RAN),例如异构网络、HetNets、更高级的无线接入技术(Radio access Technology,RAT)和新的无线广域网(WWAN)。为了设计无线世界,需要进行网络整合。研究人员希望实现一条包括当前和未来网络的多带宽数据路径,并引入新的5G网络架构。图1.3显示了体系结构,它是当前和未来网络的融合。因此,在这个无线世界(5G),码被分为多个地址(码分多址,CDMA),正交频分复用(正交频分复用),多载波码分多址(多载波CDMA,MCCDMA),超宽带,新技术如UWB和IPv6将用于支持该网络。

5G+智能矿井从根本上解决了传统网络技术难以满足井下高风险环境、设备和传感器数量多、人员多的生产特点,为煤矿本质安全建设提供了可靠的网络支撑。目标。前,庞庞塔煤矿依托5G网络大带宽、宽连接、低时间和延迟三大特点,建成了一套集4G、5G、NB-IoT于一体的超融合优质网络,实现了网络管理,所有系统数据通过网络传输,测得的网络带宽超过50G,传输延迟至少为10毫秒。

围绕这些需求,业界提出了许多新的多载波技术,如滤波OFDMF-OFDMFiltered-OFDM)技术、滤波器组载波多载波技术、通用滤波多载波技术和通用频率复用(general frequency multiplexing)技术。这些技术的共同特点是都采用滤波机制,通过滤波来降低子带或子载波的频谱泄漏,从而放宽了对时频同步的要求,避免了OFDM的主要缺点。

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