全双工通信及接入技术(优缺点) 5G 编码及调制技术 5G 中的Massive MIMO 技术 5G 软件无线电平台及频谱共享 5G比4G中增加的技术?同时同频全双工要克服什么问题?如何实现的?
5G中两种编码方式LDPC,Polar码特点
5G中的关键技术
5G网络将应用同时同频全双工技术,它可以实现终端设备在同一时间和同一频段上的信号发送与接收。理论上其频谱利用率可提高一倍。但是随之也伴随着信号干扰和噪声的影响,这也是5G商用的一个难点问题。
在调制模式方面有FBMC (filter band multicarrier 滤波器组多载波技术)、NR等模式。
4G中已经采用了MIMO技术。多天线技术提升了通信系统的频谱利用率且能够扩充无线网络容量,提高信道传输的安全性。但是多天线技术空间占用率比较大,因此在4G网络中发送和接收端的天线数量有限,这极大的限制了MIMO技术的应用。
4G网路MIMO的应用已接近时间与频率的理论极限。5G无线技术进一步利用空间维度,通过向不同方向发射信号,充分利用给定频率多次进行发送。同时在发送和接收将聚合更多的天线组,以支持更多的数据量传输。
4G网络已经开始应用软件无线电技术,通过软件编码弥补硬件更新和灵活性的不足,随着5G网络对于传输性能要求的提高,他们将在基站和终端用户中开发更多的适应于5G网络的无线电软件,进一步提高5G应用的灵活性。硬件频谱的划分和利用都有理论极限,软件无线电技术提供了通过软件技术提升频谱利用率和频谱共享的有效手段。
全双通信及接入技术,低密度奇偶校验码 (LDPC)、软件无线电台及频谱共享
克服信号的干扰和噪声,这也是5G商用需要克服的最主要的一个问题。
3到6hz是传统,5g是6hz以上,但这个频段的信号不能穿透建筑物会被植物和雨水吸收,解决它的办法是使用小基站。
使用小基站来代替大基站。当你的信号被阻挡的时候手机会自动切换到另一个小基站,从而保证稳定的连接。用毫米波的移动化技术可以解决小基站数量过于旁大而导致成本高的问题。智能的波数搜索和波数追踪算法可以实现毫米波的移动化。
就是用户可同时进行上传和下载,之前的话,如果用户进行上传,就不能进行下载。但现在用户既可以上传,也可以上传,也可以下载。
4在基站上2到8根的天线,但是5g不同他在基站上最多的用到了256根天线
大规模MIMO可将波束集中在很窄的范围内,从而大幅度降低干扰4G移动通信技术及特点
正交频分复用(OFDM)是一种在无线通信环境下的高速数据传输技术。它将信道在频域内划分成许多相互正交的子信道,且每个子信道传输一个子载波,各子载波之间可以并行工作,进而可以采用多址方式进行接入。这种多信道传输模式最大限度的降低了传输码的相互干扰,且子信道带宽较窄,更加有利于信道之间的均衡。但是多子信道的划分也降低了信道整体的传输效率。
4G移动通信中,如级连码、Turbo码等。在调制技术上分为正交频分复用和自适应均衡调制等。
MIMO技术利用空间分集技术,采用多发射、多接收天线技术进行分立式数据传输。本质上,MIMO 是一种并行传输方案,在不考虑信道容错率的情况下,该技术可以成倍提高通信速度。
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