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相似文献
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1.
动态     
《科学中国人》2023,(8):6-7
我国率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》于7月1日起正式施行。据工业和信息化部相关负责人介绍,新修订的划分规定率先在全球将6GH z频段划分用于5G/6G系统。6GH z频段是中频段仅有的大带宽优质资源,兼顾覆盖和容量优势,特别适合5G或未来6G系统部署,同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。  相似文献   

2.
2020年之后将会有新一代移动通信系统问世,也就是5G,全称是第五代移动通信系统。5G移动通信技术还在初级探索阶段,但却是移动通信行业未来发展的必然趋势。本文分析了5G移动通信未来的发展趋势,旨在对我国5G的发展提供帮助。  相似文献   

3.
第五代移动通信(5G)网络能够提供无所不在、万物互联的基础性业务能力。伴随着"新基建"计划的实施,5G将在我国全面部署,而超五代移动通信技术(Beyond 5G,B5G)的研究也正在同步开展。众所周知,高效的无线资源管理是发挥5G/B5G系统效能的关键所在。随着大规模天线、毫米波、网络切片等新技术的出现以及应用场景的多样化和复杂化,无线资源管理问题将达到前所未有的复杂程度。本文在概述5G关键技术的基础上,介绍近几年提出的基于数学优化和人工智能技术的5G/B5G网络资源管理方法,并给出了基于深度学习的无线资源优化和基于大规模优化的网络切片管理两个案例。  相似文献   

4.
5G技术以其高数据传输率和低传输延时的良好特性,与泛在电力物联网的建设一起在智能配电网中需要高速低延时的领域将得到极大的应用。在智能配电网中有很多的检测点,这些点上所装的仪表都将大面积采用基于5G技术研发的智能仪表。在状态检测系统中应用5G技术可以高效快捷的将状态监测数据传输回云服务器,在配电网运行管理和智能配电网的控制中5G都以其良好的传输能力得到大量的应用机会。5G技术与泛在电力物联网一起将更好的推动智能配电网的建设,同时在智能配电网中5G技术以及以5G技术为基础开发的检测执行传输元件和设备也将得到更广阔的应用。  相似文献   

5.
《科技风》2021,(30)
通信技术课程需要仿真软件的配合,"5GStar"超仿真5G复合型人才培养软件就能很好地解决该问题。该软件体系基于5G基站同源开辟,应用软件支撑云上尝试,荒野行动透视辅助,将仿真5G实训,为进修者建立矫捷超仿真5G场景,提供复合型型人才培育平台。这次推出的"5GStar"超仿真5G基站系统,搭载5G基站技术,高度还原实地建网业务流程,有效降低人才培养投入成本和提高培训效率,实现"所学即所用"。模仿上线5G营业场景,软件体系操纵5G基站技术同源开发,基于主流行业应用使用,支持线上5G营业场景,还原上网5G营业全流程。通过仿线5G营业流程软件化,数据软调、单站验证、应用软件营业调测、运维保障等5G全营业务流程实训,助力实践人才培育。"5GStar"超仿真5G复合型人才的培育者更聚焦于实践,应用软件让进修者有更深切的操作和实践,将来将跟着5G商用使用历程的成长连续扩展迭代,全力支持学校、经营商与各垂直行业的5G复合型人才培育。  相似文献   

6.
如今在物联网和互联网通信技术快速发展的背景下,首先探讨5G通信系统与3G,4G,Wi-Fi等其他通信技术的联系和区别,分析5G通信技术的优点,然后举例5G通信系统便于发挥和产生价值的场景领域,论证5G技术存在和发展的必要性,然后以详细介绍5G通信系统的关键技术为切入点,如大型MIMO技术,超宽带技术和非正交多址技术,最后结合无线网络技术的发展,为推进5G通信技术的实用性和商业化发展提供理论基础。  相似文献   

7.
在科学技术的推动下,5G时代正式到来,有效规避2G、3G、4G移动通信网络所存在的弊端,为现代化生活带来极大的便利。为此,本文将以5G移动通信为研究对象,分析5G移动通信中所涉及到的关键技术进行分析与探讨,了解5G移动通信的进程。  相似文献   

8.
详细介绍了一种5G候选调制技术,即联合广义频分复用的空间调制技术(SM-GFDM),由于空间调制技术作为一种特殊的多入多出MIMO系统,能够利用发送端的位置信息来携带一部分比特信息,与GFDM技术结合后能够利用多载波特性来提高频谱利用效率,同时能够将零散频谱加以利用,因此成为未来5G新型候选调制系统之一。  相似文献   

9.
采用纵向单案例研究方法,通过对华为5G创新生态系统发展历程剖析,探究5G企业创新生态系统的演化模型。结果发现:(1) 5G企业创新生态系统遵循“5G技术研发—5G标准制定—5G标准与商用共生”的利导演化逻辑;(2)迭代5G企业创新生态系统的演化动因来源于系统内外部双层级考虑;(3)在政治风险逆境中,风险识别是激活并增强5G企业创新生态系统韧性的驱动力;(4)消融创新边界孤岛对于释放5G企业创新生态系统的动态活力至关重要。  相似文献   

10.
信息化大数据时代已经到来,5G作为一项新型技术,能将网络能效提升数百倍,已成为诸多世界主流国家规划与研究的技术,在取得重大进步的过程中,也迎来了新的发展机遇以及挑战。本文分析了5G相比于传统通信系统的优点,并分析了面临的问题以及未来的前景趋势。  相似文献   

11.
研究背景 5G即第五代移动通信系统(the 5th generation wireless systems),是继1G(模拟信号通信)、2G(语音数字化通信)、3G(多媒体通信)、4G(无线宽带通信)后出现的新一代高频传输移动通信技术,具有毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,根据中国IMT-2020(5G)推进组的定义...  相似文献   

12.
2019年6月工信部已正式发放5G商用牌照。随着5G标准制定、关键技术研究、技术验证及组网试验等工作的进行,2020年中国有望进入5G规模建设周期,对产业链各环节形成全面拉动。5G技术也将影响到图书馆的资源建设、信息服务等多个领域。5G技术下的全新智慧应用场景,为5G时代的图书馆变革发展提供了一个全新的逻辑视角。图书馆的规划建设有必要面向未来5G愿景,分析所面临的挑战以及部署应对策略并提前做好引入策略及相关技术跟踪研究,为5G引入做好准备。  相似文献   

13.
《科技风》2020,(9)
本文就如何创新应用5G技术,建设智慧校园这一问题,浅谈了一些看法。并列举阐述了5G在智慧校园办公系统、师生的卫生与健康监测系统、物联网与校园追踪系统中的应用,以及VR技术在教学和实操系统中的应用等。  相似文献   

14.
在移动通信中,信道的特性决定了移动通信系统的性能上限,而第五代移动通信(5G)信道模型就是5G系统设计与技术优化的基础。本文首先介绍了国家电信联盟(ITU)对5G的愿景,引出了5G在大带宽、多频点、空—时—频多维特性和复杂场景四个方面对信道建模的需求。其次,总结了课题组在5G信道建模研究的四维建模理论框架、高精度大带宽测量平台与应用场景、信道特性提取与建模三个方面的研究进展,着重分析了毫米波信道建模和大规模三维(3D)多输入多输出(MIMO)信道建模。最后,针对未来第六代移动通信(6G)的需求,展望了6G信道建模的四个研究方向,包括太赫兹信道建模、大维信道建模、天空地信道建模以及智能化信道建模。  相似文献   

15.
《科技风》2020,(8)
5G通讯技术的出现,是移动信息技术革新的标志,推动着时代的进展和社会生活水平的提高。本文将先阐述5G通讯技术的概念,然后分析5G移动通讯关键技术的特点和应用,最后探讨5G移动核心网的关键技术。  相似文献   

16.
5G时代,信息产业迅猛扩展、各种通信传媒技术发展不断取得新突破。随着“5G+图书馆”技术的不断融合将给公共图书馆的管理和服务创新带来新的发展和机遇。文章提出5G时代公共图书馆服务升级需要解决的问题与对策,并列举了5G技术应用于公共图书馆领域的案例分析。  相似文献   

17.
正进入2019年之后,5G的商用步伐在不断加快,大众对5G倾入的关注和由此产生的强烈好奇心也与日俱增。可能许多人已在糾结,是否购买5G手机,还有人在观望,5G基站究竟在何方。那么,除了手机,5G还给我们的日常生活带来哪些改变,这可能也是你非常关心的问题。而本文就将为同学们介绍,5G最可能广泛涉及的三大应用场景,看完之后,相信能满足你的一部分好奇心。5G第一场景:车联网5G是独特的。在5G之前,从1G到4G,只是为了服务于"人与人"之间通信  相似文献   

18.
5G技术展望     
<正>国际电信联盟在今年6月结束的ITU-RWP5D第22次会议上,确定了第五代移动通信即5G技术的发展时间表,将征集候选技术,在2019年进行技术评估,继而选择关键技术,最后制定标准,预计将在2020年正式商用,未来将成为连接所有行业和生态圈的底层基础设施。5G将会是什么样的技术?很多已经使用上4G技术的用户,对比3G技术感受到的进步好像并不很明显,这是因为3G到4G的  相似文献   

19.
基于泉州某医院院内移动查房系统应用需求,研究低时延5G组网架构和无线侧时延优化技术,提出了可行的时延优化提升方案,从MEC下沉、上行预调度、下行抢占、最优子载波间隔、5G终端选型以及重传优化等多个方面开展时延压降工作,成功将端到端平均时延降低至10ms以内,为医疗行业低时延业务的部署应用提供参考.  相似文献   

20.
正5G是什么?5G,即第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。5G会改变什么?速度:更快的速度也将提升网络的容量5G将比4G快10到100倍;更快的速度也将提升网络的容量,可以容纳更多的用户在同一时间登录网络。全景视频:移动端也能实现你能在游戏中或智能手机中获得实时震撼画面,你甚至可以切换镜头,即时重播,高分辨的4K视频会让请你耳目一新。  相似文献   

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