北电与T—Mobile联合完成全球首次日常条件下结合LTE的下一代移动通信测试
- 格式:pdf
- 大小:69.62 KB
- 文档页数:1
浅谈下一代移动通信技术--大规模MIMO系统唐锟;谭永宏;刘爱林;唐鑫凌【摘要】由于物联网等新兴技术的发展,未来的通信技术需要支持更高的数据传输速率和满足一定的服务质量。
目前,第四代移动通信技术(4G)不足以满足未来大规模用户的高速数据传输。
大规模多输入多输出(MIMO)通信系统作为下一代移动通信技术的一个热点,能提供更高的数据传输速率和更好的能效性支持未来对于通信的需求。
针对这项技术,本文将从系统模型,信息预估检测和导频污染三个方面进行分析。
【期刊名称】《湖南科技学院学报》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】3页(P28-30)【关键词】大规模MIMO通信技术;数据传输速率;信道预估;信息预编码;导频污染【作者】唐锟;谭永宏;刘爱林;唐鑫凌【作者单位】湖南科技学院电子与信息工程学院,湖南永州 425199;湖南科技学院电子与信息工程学院,湖南永州 425199;湖南科技学院电子与信息工程学院,湖南永州 425199;湖南科技学院电子与信息工程学院,湖南永州 425199【正文语种】中文【中图分类】TN929.5目前,4G通信已经在全球范围内实现了商用。
与前几代通信技术相比,4G通信的优势在于通话质量及数据传输速度的大幅提高,最大数据传输速率可达100Mbit/s[1]。
随着智能终端的普及和新的移动业务的不断增加,网路社会的发展将带来移动数据流量的激增,预计在未来十年中数据流将增加1000倍;与此同时,互联设备将呈现大量的增长,物联网和其他新型创新应用的出现将催生数百亿个互联网设备的出现,预计到2020年将有500亿的设备联接到互联网[2]。
由于设备数量的增加、应用环境的多样性和需求的多样性,要求下一代移动通信技术能大幅度提高信道容量、能效并能有效地、安全的访问和共享信息。
为此,第五代移动通信技术的研究已经在全世界范围内开展,通过现有的无线技术和开发新的技术构建更加持久的网络社会[3]。
简析关于城市轨道交通车地综合通信系统(LTE-M)规范标准进展的分享本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!第一,目前城市轨道交通无线系统的使用状况。
中国地铁发展非常迅猛,业务扩展也很快,需求也在不断增加。
无论是地下、地面、高架无线技术被广泛的应用。
目前主要的无线技术(这里主要是指自由空间比较长距离),第一是信号系统CBTC。
第三块就是车载视频监控,还有车载PIS系统。
列车状态信息以及紧急信息发布,那么这个利用的一种车地通讯方式。
目前基本上都采用的是和的公用频段,另外还有民用通讯,俗称是移动运营商的移动电信联通。
2G、3G、4G,包括未来的5G,实现移动信号覆盖。
主要频段是从800兆到,这个范围。
最后一个就是目前很多地铁城市也上了无线局域网。
主要实现的是车站以及车厢里的热点覆盖。
Wifi的的级车地通讯,而覆盖车厢以及车站内的无线终端覆盖频率主要就是。
未来手机还是具有这个频段的这个双模。
这个频段的未来也是要考虑对这个这个备用频段做一个手机覆盖。
第二,就是针对地铁现状现在存在哪些情况和问题呢?我个人的理解:首先,我们对无线特点的认识还不是很深,缺乏相关的认识。
1)无线的管制性,通过对各方的了解,真正地铁搞无线的人还不是很多,不是很清楚无线的特点,包括无限的频率是受国家管制的,应该有5部委统一规划发放,各省市自治区直辖市审批具体频段。
2)无线的干扰性,管制的前提就是无线是有干扰性的,包括同频干扰,不同的功率或相同功率的干扰,互调干扰包括2G、3G,杂散干扰,没有无线设备的规范指标,相关的设备就无法正常使用。
3)无线频段和速率,带宽资源是有限性的,技术虽然在不断发展,也希望在有限的频段中能使用更高的速率满足更大的业务需求。
相关资源受限,速率达到一定程度的时候,就一定程度的受限,他们不像有限的光纤,可以传10G、100G的速率。
移动通信专业术语全解(基础类)1.GSM(Global System forMobile Communications) 全球移动通信系统GSM原意为“移动通信特别小组”(Group Special Mobile),是欧洲邮电管理联合会(CEPT)为开发第二代数字蜂窝移动系统而在1982年成立的机构,制定适用于泛欧各国的一种数字移动通信系统的技术规范。
随着设备的开发和数字蜂窝移动通信网的建立,GSM逐步成为欧洲数字蜂窝移动通信系统的代名词。
后来,欧洲的专家们将GSM重新命名为“Global System for Mobil eCommunications”,即“全球移动通信系统”,也就是我们熟知的2G(2nd generation,第二代)网络。
欧洲邮电管理联合会(CEPT)下属的移动通信特别小组(GSM),在1989年颁布实施了GSM标准;1991年GSM系统正式在欧洲问世,网络开通运行,现已在全球获得广泛应用。
该系统空中接口采用时分多址技术,调制方式为GMSK(高斯滤波最小移频键控),频谱效率与用户容量较第一代的模拟蜂窝移动通信系统更高。
GSM频段分为GSM900、DCS1800和PCS1900三个频段,PCS1900则是个别国家使用的频段(如美国)。
一般所谓的GSM双频手机就是在GSM 900和DCS1800频段切换的手机。
GSM900/1800分别是工作在890~960MHz/1710~1880MHz频段的。
GSM900的手机最大功率是8W,而DCS1800的手机的最大功率是1W。
GSM900:上行(移动台)890~915MHz,下行(基站)935~960MHz,双工间隔45MHz,小区半径0.5~35km。
DCS1800:上行1710~1785MHz,下行1805~1880 MHz,小区半径2km(由于1800 MHz手机的低功率) 。
2.GPRS(GeneralPacketRadio Service)通用分组无线业务GPRS经常被描述成“2.5G”,它通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。
积极推进LTE移动宽带技术,北电迈向4G时代在今年2 月中旬于西班牙巴塞隆纳举行的全球移动通信大会(Mobile World Congress)中,北电(Nortel)、LG-Nortel 以及LG 电子,共同展示了LTE 技术如何让用户随地接取高速无线网路的便利性。
根据北电的研究报告显示,一般人目前对于无线网路的传输限制多感到失望。
但如今,先进的LTE 技术能提供更快速的连结,让人们在即将到来的超高速连结(hyperconnected)世界中享受更轻松简化的生活。
北电电信网路事业部行销策略副总裁Scott Wickware 表示:“无论在家或在办公室,现今的网路用户都能以指尖遨游全世界。
不过当用户处在行进状态时,通信体验将会变得十分复杂。
在不付费使用网路热点的情况下,他们可以收发电子邮件,但不能传送或开启特定档案,以及观赏影音档案。
用户不应该被迫在网路接取的问题上烦心。
”品质更佳的通信以及更简化的用户体验需求是网路进步至另一创新层次的动能。
以无线网路而言,新层级的创新技术则是包括LTE 和WiMAX 的4G移动宽带技术,4G 技术能将用户在固定式连结中得到的品质体验扩展至移动世界。
而北电的方案包括各种可将服务业者引领至4G 世界的要件,包括:WIMAX 和LTE 的技术创新、强化的产业生态链、全IP 化核心网路(all IP-core)、及针对消费者和企业用户所追求无线体验的深入了解。
北电、LG 北电和LG 电子的技术展示利用LTE 的带宽功能,将一些当红的网路应用扩展至无线装置的使用。
譬如,通过LTE 移动宽带连结,某位正在火车上旅行的使用者便可观赏来自YouTube 网站的流媒体影音档,或利用线上影音监视系统的接取,监测自家住宅的安全。
移动用户甚至可借着LTE 的高速特性,自线上频道观赏高解析度的影音档,或和朋友建立影音聊天室。