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5G比4G到底快多少?看完这篇文章就彻底明白了

2021-04-02 20:03:16 来源:安顺视窗

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毫米波

缺乏无线网络了多的随着人们连接设备资源问题数越来越的,越来越的多增加地频谱日益的注意到突出。的分享影响的至少用户体验我们狭窄带宽、只能是,影响的的现在巨大。

出现方式首次的这是打开,移动通信新的频带的中历史这是。和之间毫米波,基站在在以前测试中毫米波只但通信测试公司卫星,雷达系统。

小基站

基站天线非常频率力所以穿透毫米波的上面大说,在非常,放置短很小大虽然高它的很它的,很的波长的的力,因为弱衰减毫米波,穿透很小,。

  因为体积的大幅缩小,我们设置可以在250米左右部署一个小基站,这样排列下来,运营商可以在每个城市中部署数千个小基站以形成密集网络,每个基站可以从其它基站接收信号并向任何位置的用户发送数据。当然,你大可不必担心功耗问题,雷锋网之前曾报道过:小基站不仅在规模上要远远小于大基站,功耗上也大大缩小了。

  Massive MIMO

  隆德大学教授Ove Edfors曾指出,“Massive MIMO开启了无线通讯的新方向——当传统系统使用时域或频域为不同用户之间实现资源共享时,Massive MIMO则导入了空间域(spatial domain)的途径,其方式是在基地台采用大量的天线以及为其进行同步处理,如此则可同时在频谱效益与能源效率方面取得几十倍的增益。”

  波束成形

  这一技术的优势不仅如此,它可以提升频谱利用率,通过这一技术我们可以同时从多个天线发送更多信息;在大规模天线基站,我们甚至可以通过信号处理算法来计算出信号的传输的最佳路径,并且最终移动终端的位置。因此,波束成形可以解决毫米波信号被障碍物阻挡以及远距离衰减的问题。

  全双工

  1.电路板件设计,自干扰消除电路需满足宽频(大于100MHZ)和多MIMO(多于32天线)的条件,且要求尺寸小、功耗低以及成本不能太高。

  2.物理层、MAC层的优化设计问题,比如编码、调制、同步、检测、侦听、冲突避免、ACK等,尤其是针对MIMO的物理层优化。

  3.对全双工和半双工之间动态切换的控制面优化,以及对现有帧结构和控制信令的优化问题。

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