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大话5g在线阅读高清完整版

大话5g在线阅读高清完整版

类型: 社会科学 时间: 2021-04-01 作者: 暂无 大小: 15.4M
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文档介绍

详情简介

大话5g在线阅读

5G技术专利大佬用通俗易懂的语言全面介绍5G的演进过程、关键技术和应用场景,作为国内早期的5G图书,它介绍了国内外5G的发展现状,涵盖了5G的需求与场景,并重点阐述了当前热门的5G空口候选技术,5G网络候选技术。如今,5g技术也终于实现了

大话5g在线阅读

内容简介

4G已经商用多年,5G正方兴未艾。业界对5G系统的研究,已形成广泛共识:未来5G将支持海量的数据连接,灵活适配多种空口技术,支持20Gbps的超高速率。

尽管5G的场景和需求已基本明确,但是候选关键技术仍在不断发展, 5G技术已处于标准化的关键阶段。

本书作为5G的早期图书,首先从5G的需求和场景出发,重点介绍了5G的业务场景和技术指标;其次阐述了全球5G的*研发进展,让读者能够对5G的研究形成全貌的认识;再次从无线物理层、

接入网架构和核心网架构等方面重点阐述了候选的5G空口关键技术和网络关键技术。

本书立足于通信从业人员,用浅显易懂的方式论述深奥的5G通信原理,适合通信设备制造商、手机制造商、网络运营商、科研人员、高校教师、大学生、研究生等人员阅读与参考。

相关内容部分预览

作者简介

小火车,生于20世纪80年代,硕士毕业后在通信行业摸爬打滚近十年,做过产品开发、标准专利、行业分析。从有线做到无线,从通信做到互联网,跑遍祖国的大江南北,游历世界名胜之地。

在通信的路上折腾不已,并长期关注通信技术的演进,同时在5G技术研究领域也积极参与,所悟、所感、所闻尽化为全书十多万字,既为了纪念,也为了迎接新的通信十年。

目录

第1章

移动通信系统的发展和挑战

移动通信技术的发展 / 1

4G面临的挑战 / 3

运营商面临挑战 / 3

用户需求的挑战 / 4

技术面临的挑战 / 5

4G增强技术的演进 / 7

LTE+演进路线 / 7

4G网络架构演进 / 8

未来移动通信的需求和挑战 / 9

未来的移动通信的需求 / 10

未来移动通信的挑战 / 11

第2章

5G的需求和场景

什么是5G / 15

5G的需求 / 17

5G的业务需求 / 17

5G的技术需求 / 21

5G面临的挑战 / 23

5G的场景和应用 / 26

第3章

全球5G研发进展

全球各国政府及组织 / 33

欧盟 / 33

中国 / 35

日本 / 42

韩国 / 44

美国 / 45

标准组织 / 46

ITU / 46

3GPP / 48

NGMN / 49

设备商 / 52

华为 / 52

三星 / 58

诺基亚 / 64

爱立信 / 66

中兴 / 72

第4章

5G空口关键技术

新型多址 / 81

NOMA / 83

SCMA / 88

PDMA / 94

新波形 / 95

基于滤波器组的多载波技术(FBMC) / 96

F-OFDM / 99

UF-OFDM / 101

新型调制编码 / 103

调制技术 / 104

Polar码 / 107

MASSIVE MIMO / 111

新频段 / 118

毫米波通信 / 119

可见光通信 / 121

频谱共享 / 129

第5章

5G网络关键技术

扁平化 / 136

C-RAN / 137

什么是C-RAN / 138

C-RAN的原理 / 139

C-RAN的关键技术 / 140

C-RAN的挑战 / 142

C-RAN Based 5G架构 / 144

SDN-RAN/NFV / 151

什么是SDN / 153

SDN的核心技术 / 155

软件定义无线接入网络 / 156

软件定义核心网 / 160

什么是NFV / 162

SDN/NFV如何影响5G架构 / 166

网络能力开放 / 168

SDN和C-RAN的融合 / 169

ULTRA-DENSE NETWORK / 170

什么是超密网络 / 171

超密网络关键技术 / 172

CDN / 175

什么是CDN / 175

CDN的原理 / 175

CDN在5G的应用 / 176

SDN和CDN的结合 / 178

D2D / 179

为什么需要D2D / 179

什么是D2D / 180

D2D的优势和挑战 / 181

第6章

不能被遗忘的角落

5G语音如何设计 / 183

信令风暴如何解决 / 184

信令风暴产生的根源 / 184

信令风暴解决方案 / 185

5G的安全怎么办 / 186

5G安全非常严峻 / 186

5G安全解决方案 / 187

5G终端如何发展 / 188

5G终端应用场景 / 188

5G终端技术挑战 / 190

大话5g书籍读书笔记

5G性能实际需要从增加覆盖、增加信道、增加带宽和增加信噪比等几个途径一起入手,相关技术包括增强覆盖技术、频谱提升技术、频谱扩展技术和能效提升技术。

不同的5G应用场景,有不同的需求,例如:下行主要面向广域覆盖和密集高容量场景,目标是实现频谱效率的提升;上行主要面向低功耗大连接场景和低时延高可靠场景,目标是针对物联网场景。

在满足一定用户速率要求的情况下,尽可能地增加接入用户数量,同时支持免调度的接入,降低系统信令开销、时延和终端功耗。未来5G技术需要根据不同的场景,并结合接收机的处理能力来选取合理的多址技术方案。

NOMA技术相比于LTE频谱效率提升了3倍,适用于用户过载场景、接入严格同步不容易实现的场景和基站天线数目比较少的场景,例如,超密集网络、大范围密集用户场景、直连通信D2D、物联网通信MMC和传感器网络等。

此时,NOMA技术应用到有远近效应的场景中,可以在用户间的最大公平性和最大和容量之间取得最优。

NOMA的基本思想:发送端采用非正交发送,在接收端通过串行干扰删除SIC接收机实现解调,与正交传输相比,NOMA接收机复杂度有所提升,但可以获得更高的频谱效率,相当于用提高接收机的复杂度来换取频谱效率。

NOMA技术的难点在于设计低复杂度且有效的接收机算法。

NOMA在发送端通过功率复用技术,对不同的用户分配不同的信号功率。功率复用技术不同于简单的功率控制,而是由基站通过算法来进行功率分配。NOMA在接收端使用SIC消除多址干扰,在接收端SIC接收机可以根据不同的功率区分不同的用户

,即SIC依据用户信号功率的大小,对用户进行判决来确定消除干扰的用户的先后顺序。SIC也可以通过诸如Turbo码和LDPC码的信道编码来进行区分用户。

海量连接要求节点的连接成本和功耗都很低,而4G系统采用正交多址,需要严格的接入流程和调度控制,使得接入节点数受限,信令容量不足,节点成本高昂,节点功耗偏高,无法满足海量节点(低速率、低成本、低功耗)的要求,

因此有必要设计一种新的多址接入方式来满足上述要求。中兴提出的MUSA技术,基于复数域多元码序列,融合了非正交和免调度设计,是一种多用户共享接入技术。

非正交允许用户信息混叠在一起,能天热地和免调度结合在一起。非正交融合免调度减弱了上行同步过程(甚至可以不需要上行同步),能大量节省信令开销;节点可以自由收发,实现深度睡眠;简化了节点物理层设计和流程,节省了成本;

在低传输速率下有更大的节点过载率。

MUSA放宽/甚至免除严格的上行同步过程,只需要简单的下行同步,MUSA还能利用不同用户到达SNR的差异,来提高SIC分离用户数据的性能,实现将“远近问题”转换为“远近增益”;另外,MUSA减轻/甚至免除严格的闭环功控过程,

从而为低成本、低功耗实现海量连接提供了基础。

MUSA下行通过创新的增强叠加编码及叠加符号扩展技术,提供比主流正交多址更高容量的下行传输,并同样能大大简化终端的实现,降低终端能耗。不同于NOMA不需要扩频,MUSA上行使用非正交扩频技术,同NOMA相同,

两者都使用干扰消除技术,但NOMA不适合免调度场景,MUSA利用随机性和码域维度,适合免调度场景。

SCMA的最大特点是,非正交叠加的码字个数可以成倍大于使用的资源块个数。相比4G的OFDMA技术,它可以实现在同等资源数量条件下,同时服务更多用户,从而提升系统整体容量。

SCMA作为一种新的频域非正交波形,在发送端,将输入bit直接映射成码本(复数域多维码字,即SCMA码字),码本能够分配到同样的UE,也可以分配给不同的UE;映射后的码本扩展到其他多个子载波,

不同用户的码字在相同的资源块上以稀疏的扩频方式非正交叠加;接收端在而利用稀疏性进行低复杂度的多用户联合检测,并结合信道译码完成多用户的比特串恢复。

SCMA中各层终端设备的稀疏码字被覆盖于码域和功率域,并共享完全相同的时域资源和频域资源。一般地,如果覆盖层的数量多于所复用的码字的长度,系统对于多个用户终端设备的接入复用就会超载。而SCMA采用多维/高维星座调制技术,

以及利用各个码字之间“天然”稀疏性,可以方便地实现对用户的检测。

SCMA的复杂度取决于两个主要因素:一是各个码字之间的稀疏程度;二是采用多维度/高维星座调制技术,而且每个维度的映射点数要低。

当子载波数小于用户数时,子载波之间就不是严格正交的了,单个子载波上就会存在用户数据冲突,多用户解调也就存在较大的难度,SCMA通过多维/高维星座调制技术解决了该问题。


本文标签: PDF下载5G时代大话5g

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