1. 子载波间隔(SCS)?载波是通信系统里的频域资源概念,子载波可以认为是可独立调制的一小段频域资源,一般来说载波>子载波。一个子信道有一个或者多个子载波,子载波就是一个个载波,比如100MHz带宽里,假设15KHz是一个子载波,这里边有很多个子载波。(这里子载波数并不是100M/15K。例如,小区带宽配置为20MHz,对应的RB[资源块]为100个,子载波数就是1200个,15KHz的子
参考资料:《全球5G产业发展白皮书(2018.9)》 目录1. 三大场景2. 最低技术性能技术要求3. 关键技术4. 主要国家5G频谱规划 1. 三大场景(1)增强型移动宽带:eMBB, Enhance Mobile Broadband。即在现有的基础上,继续增强用户移动带宽上的体验,体现在用户身上就是网速的提升。在人口密集区域,为用户提供1Gbps用户体验速率和10Gbps峰值速率。在流量热点区
5G是第五代的蜂窝移动通信(英文:5th generation mobile networks或5thgeneration wireless systems),5G性能的目标是高数据速率,减少延迟,节省能源,降低成本,提高系统容量和大规模设备连接。 国际标准化组织3GPP定义了5G的三大场景。其中,eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC指大规模物联网业务,URLLC指如无人驾驶、
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2024-04-25 16:02:40
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下行信道处理过程时/频资源a,时域资源b,频域资源c,时/频域资源中的开销空域资源载频资源调制方式和码率TS38.306中提供的峰值速率计算方法根据TS38.306中峰值速率计算方法的计算举例总结参考资料移动用户的速率通常采用吞吐率来表示,英文称Throughput,上行和下行分开进行测试和表示。LTE时代下行业务为主,所以更多地关心下行吞吐率,5G时代上行业务也会增加,所以上行吞吐率也很重要。不
术语:eMBB(移动宽带增强)、mMTC(大规模物联网,更多的称为海量机器类通信 [1-2]
eMBB Enhanced Mobile Broadband 增强移动宽带
mMTC massive Machine Type of Communication 大规模物联网
uRLLC ul
ITU(国际电信联盟)于2015年9月正式定义了5G的三大应用场景:eMBB(增强型移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠通信)、mMTC(海量物联网通信)
原创
2024-02-26 10:58:17
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5G三大典型场景5G有三大典型场景,这三大场景描述了5G的需求也反应了5G与4G的不同,如图所示,三大场景分别为:增强型移动宽带通信(eMBB),大规模机器型通信(eMTC)和超高可靠性超低延时通信(uRLLC)。eMBB提供了更高的传输速率和用户体验,5G中下行峰值传输速率将达到20Gb/s,而4G的下行峰值速率只有1Gb/s,超高的速率会让虚拟现实、增强现实等成为可能;eMRT将实现万物互联,
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2024-09-03 12:18:39
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5G的三大业务场景eMBB、URLLC、mM...
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2020-04-04 22:30:00
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2021-07-27 13:52:40
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5G的应用场景你知道几个? 2018-08-01 09:065G将至,各大通信会议热点不断,专家大佬高谈阔论不停,终端厂家纷纷宣称技术领先,但当5G真正到来的时候,它又将如何影响我们普通人生活的方方面面呢?作为一个通信从业者,有哪些5G小知识是你所不能忽略的呢?1“互联网思维”:首次面向用户和场景定义5G的三大应用场景(1)首先是eMBB,直译为“增强移动宽带”,就是以人为中
RRC协议的主要功能包括连接建立和释放功能、系统信息广播、无线电承载建立,重配置和释放、RRC连接移动性过程、寻呼通知和释放以及外环功率控制。 RRC根据网络状态配置用户和控制平面,并允许实施无线资源管理策略。RRC子层的主要服务和功能包括:l 广播与AS和NAS相关的系统信息l 由5GC或NG-RAN启动的寻呼l 在UE和NG-RAN之间建立、维护和释放RRC连接载波聚合的添加,修改和释放NR中
| 2.7 MAC 子层 | MAC(Media Access Control)子层主要负责逻辑信道和传输信道的承接以及对无线资源的调度。MAC 子层给上层提供的服务主要有如下几个。 数据传输,这里隐含了对上层数据的处理,如优先级处理、逻辑信道数据复用等。 无线资源分配与管理,包括调制与编码策略(M ...
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2021-07-23 16:41:00
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一张图看懂LTE 无线承载 在LTE系统中,一个UE到一个P-GW(PDN-Gateway)之间,具有相同QoS待遇的业务流称为一个EPS (Evolved Packet System)承载,如下图所示: EPS承载中,UE到eNodeB空口之间的一段称为无...
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2019-07-12 02:08:00
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SVM基本概念支持向量机(Support Vector Machine, SVM)的基本模型是在特征空间上找到最佳的分离超平面使得训练集上正负样本间隔最大。SVM是用来解决二分类问题的有监督学习算法,在引入了核方法之后SVM也可以用来解决非线性问题。一般SVM有下面三种:硬间隔支持向量机(线性可分支持向量机):当训练数据线性可分时,可通过硬间隔最大化学得一个线性可分支持向量机。软间隔支持向量机:当训练数据近似线性可分时,可通过软间隔最大化学得一个线性支持向量机。非线性支持向量机:当训练数据线
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2021-08-07 09:40:43
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SVM基本概念支持向量机(Support Vector Machine, SVM)的基本模型是在特征空间上找到最佳的分离超平面使得训练集上正负样本间隔最大。SVM是用来解决二分类问题的有监督学习算法,在引入了核方法之后SVM也可以用来解决非线性问题。一般SVM有下面三种:硬间隔支持向量机(线性可分支持向量机):当训练数据线性可分时,可通过硬间隔最大化学得一个线性可分支持向量机。软间隔支持向量机:当训练数据近似线性可分时,可通过软间隔最大化学得一个线性支持向量机。非线性支持向量机:当训练数据线
原创
2021-08-21 14:23:43
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一张图看懂LTE 无线承载在LTE系统中,一个UE到一个P-GW(PDN-Gateway)之间,具有相同QoS待遇的业务流称为一个EPS (Evolved Packet System)承载,如下图所示:EPS承载中,UE到eNodeB空口之间的一段称为无线承载RB;eNodeB到S-GW (ServingGateway)之间的一段称为S1 承载。无线承载与S1 承载统称为E-R...
原创
2021-09-28 15:19:26
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5G技术切合了传统制造企业智能制造转型对无线网络的应用需求,能满足工业环境下设备互联和远程交互应用需求,在协同设计、 自动控制、柔性生产、辅助装配等十大工业典型应用领域中起着关键支撑作用。下面我们来看看5G+智能制造十大典型应用场景。015G+协同设计当前制造产业正面临成本优势向技术优势转型的压力,不断地开发出技术含量高、具有自主知识产权的新产品,已成为制造业产业链的竞争焦点。传统的产品研制通常是
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2024-01-17 15:02:58
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2019年以来,随着5G商用化进程的持续推进,在5G通讯广连接、大流量、高带宽等技术优势的有益赋能之下,边缘计算一度被誉为是5G时代的下一个风口。边缘计算这个由IBM在2012年提出的概念,一直到2017年才真正迎来爆发。5G时代下,它能解决哪些问题?它和云计算又有什么不同,云计算巨头为何都要战略布局边缘计算呢?5G时代,边缘计算的崛起边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应
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2024-01-30 06:21:39
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SVM基本概念支持向量机(Support Vector Machine, SVM)
原创
2022-04-09 10:46:06
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目录1:移动通信发展历程2:5G技术指标3:5G应用场景4:5G关键技术5: 5G面临的挑战移动通信技术具有待机演进规律1:“G”代表一代2:每10年一个周期WCDMA 联通CDMA2000 电信
TD-SCDMA 移动
5G技术指标和三大应用场景总结:流量密度:单位面积内的总流量数
连接数密度:指单位面积内可以支持的再现设备总和时延:发送端到接收端接收数据之间的间隔
移动性:支持用户
原创
2021-11-18 17:39:43
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