5G网络规划与优化 课件 2.2 5G 关键技术介绍(F-OFDM技术、上下行解耦技术)_第1页
5G网络规划与优化 课件 2.2 5G 关键技术介绍(F-OFDM技术、上下行解耦技术)_第2页
5G网络规划与优化 课件 2.2 5G 关键技术介绍(F-OFDM技术、上下行解耦技术)_第3页
5G网络规划与优化 课件 2.2 5G 关键技术介绍(F-OFDM技术、上下行解耦技术)_第4页
5G网络规划与优化 课件 2.2 5G 关键技术介绍(F-OFDM技术、上下行解耦技术)_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

5G通信网络规划与优化项目2

5G关键技术和信令流程任务1:5G网络发展和网络架构介绍任务2:5G关键技术介绍任务3:5G信令流程介绍F-OFDM技术

首先,5G的业务类型更加丰富,尤其是大量的物联网业务,如低成本、多连接的机器通信业务,低时延高可靠的车对车通信业务等,这些业务对基本波形提出了新的要求。其次,由于新技术和新业务的不断涌现,新的多载波技术需要具有良好的可扩展性,以便通过增加或简单修改配置参数就可以支撑未来可能出现的新业务。最后,新型多载波技术还需要具有良好的兼容性。5G的多样化需求需要通过新型调制编码、新型多址、大规模天线等技术来共同满足,新型多载波技术需要能够和这些技术很好地结合。1.新型多载波技术的产生背景围绕这些需求,业界已提出了多种新型多载波技术,如滤波-正交频分复用F-OFDM技术、通用滤波多载波UFMC技术和滤波器组多载波FBMC技术等。

这些技术的共同特征是,都使用了滤波机制,通过滤波技术减小了频带或子载波的频谱泄漏,从而降低对时频同步的要求,弥补了OFDM的主要缺点。2.常见的新型多载波技术FBMC

是基于子载波的滤波,各载波之间不再必须是正交的,换取了波形时频局域性上的设计自由度,这种自由度使FBMC可以更灵活地适配信道的变化,可灵活控制相邻子载波之间的干扰,并且便于使用一些零散的频谱资源;同时,FBMC不需要CP,系统开销也得以减小。UFMC

是对4G时代的FBMC技术的一种革新,是将若干个连续的子载波进行滤波操作,UFMC实际上就是考虑了多种FBMC传输情况,当每组中子载波数为1时,传输方式为FBMC传输,该技术很好地解决了传统FBMC系统的帧长问题。UFMC不再使用循环前缀,因此,自带的宽度直接决定了滤波器的长度。这样,可以根据需求来设置宽带的长度,可以满足不同网络需求,使移动通信网络的配置更加灵活。总之,UFMC是对FBMC的更新,解决了FBMC无法支持短包类业务的弊端。F-OFDM技术从1G到4G,蜂窝通信技术都是按单频段进行设计的,FDD频段上下行成对,TDD上下行共用一个频段,即移动终端与基站在上下行方向上是绑定在一起的,不可分割。但是,这种设计存在一个问题—上下行不平衡。具体来说,下行链路上的宏基站与上行链路上的移动终端的发射功率具有相当大的差异,宏基站可以以上百瓦的功率进行发射,而移动终端的发射功率通常仅在毫瓦级。发射功率大小,限制了小区覆盖范围。上下行解耦技术上下行解耦技术可以有效降低NR的时延,尤其是当NR载波采用TDD载波时。当配置了SUL载波时,上行数据发送和下行数据反馈均可在SUL载波上传输。SUL载波可配置为连续的上行发送,在较短的时间内,既可完成下行数据的反馈,又能完成上行数据的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论