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东森平台:关于4G移动通信技术的探讨
来源:本站 作者:东森娱乐官方 日期: 2019-04-13 09:15

东森平台:关于4G移动通信技术的探讨

Lte的全称是3gpp长期演进,它可以提供50mbps的上行速率鲲上行链路50mbps,并支持100km半径的小区覆盖。 Vodafone UK鲲日本nttdoo鲲全球最重要的电信运营商如AT和Verizon已决定采用lte技术

用户的互联网费用越来越高。目前,韩国已达到2040万分,日本已达到15.8百万分,瑞典已达到280万分。为了适应对通信用户不断增长的高速多媒体数据服务的需求,4g移动通信系统使用wimax东森平台:技术或lte技术。与3g相比,4g将是一个基于数字宽带的高度自组织的鲲自适应网络。其功能是高速鲲兼容鲲多类型用户共存鲲多业务集成鲲各种先进技术应用。

4g移动通信系统的关键技术

(1)ofdm正交频分复用

OFDM正交频分复用技术的基本思想是将高速串行数据流转换为n(通常是偶数)并行低速数据流,然后将n个低速数据流调制到等频间隔。总共n的一组子载波,并且该组子载波满足切换的条件。 ofdm技术的优势在于它可以添加循环前缀以减少或消除符号间干扰,对多径衰落和多普勒频移不敏感,提高频谱利用率,并实现低成本的单频段接收机。 ofdm的主要缺点是其低功率效率以及对频率偏移和相位噪声的敏感性。

(2)mimo技术

Mimo(多个输入和输出)是未来移动通信的关键技术。 mimo技术大师有两种表现形式,空间复用和空时编码。两种形式都用于wimax协议。与wimax相关的协议还提供了一种同时使用空间复用和空时编码的形式。支持mimo是协议中的可选解决方案。结合自适应天线阵(aas)和mimo技术,可以显着提高系统容量和频谱利用率,大大提高覆盖范围,增强应对快速衰落的能力。在不同环境中的最佳传播性能

(3)软件无线电技术

软件无线电由mtltre于1992年在美国明确提出。基本思想是通过通用硬件平台标准化鲲模块化硬件功能单元,使用软件加载方法实现各种类型的无线电通信系统,所有系统和标准。更新以及不同系统之间的兼容性可以通过适当的软件完成。软件无线电的核心思想是使用尽可能靠近天线的宽带a/d和d/a转换器,并尽可能多地定义无线功能,在软件中尽可能多地使用各种功能和信号处理。其软件系统包括各种类型的无线信令规则和处理软件。鲲信号流转换软件鲲源编码软件鲲信道纠错编码软件鲲调制解调算法软件。软件无线电使系统具有灵活性和适应性,以适应不同的网络和空中接口。软件无线电技术可以支持具有不同空中接口的多模手机和基站,从而为各种应用提供可变的qos。(4)智能天线技术

智能天线(sa),以前称为自适应天线阵列,由多个天线元件组成,每个天线元件后跟加权装置,由加权装置处理,最后由加法器组合。智能天线能够抑制信号干扰鲲自动跟踪和数字波束调节,并被认为是未来移动通信的关键技术。智能天线使用数字信号处理技术生成空间定向波束,使得天线的主波束与用户信号的到达方向对齐,并且旁瓣或零点与到达的方向对齐。干扰信号,以充分利用移动用户信号,消除或抑制干扰信号。 。该技术改善了信号质量和传输容量。

(5)调制和编码技术

4g移动通信系统采用新的调制技术,如多载波正交频分复用调制技术和单载波自适应均衡技术,保证了频谱利用,延长了用户终端电池的使用寿命。 4g移动通信系统采用更先进的信道编码方案(如turbo码鲲串行码和ldpc等)鲲自动重传请求(arq)技术和分集接收技术等,以确保足够低的系统/eb/n0条件。性能。

(6)高性能接收器

4g移动通信系统对接收器提出了很高的要求。 shannon定理给出了在bw带宽信道中实现容量c的可靠传输所需的最小snr。根据Shannon定理,可以计算出对于3g系统,如果信道带宽为5mhz,则数据速率为2mb/s,所需的snr为1.2db;对于4g系统,20mb/s数据通过5mhz的带宽传输。然后所需的snr是12db。可以看出,对于4g系统,由于高速率,接收器的性能要高得多。

(7)所有ip技术

4g移动通信系统应该是全IP网络。 all-ip网络可以节省成本,提高可扩展性和灵活性,并使网络运行更高效。它可以支持ipv6,解决IP地址不足的问题,实现移动ip。与现有的移动网络相比,它具有可以实现不同网络之间的无缝互连的基本优势。核心网络独立于各种特定的无线接入解决方案,可提供端到端IP服务,可与现有核心网络和pstn兼容。核心网络具有开放式结构,允许各种空中接口访问核心网络;同时,核心网可以分离服务鲲的控制和传输。采用ip后,采用的无线接入方法和协议独立于核心网(cn)协议鲲链路层。 Ip与各种无线接入协议兼容,因此无论用于无线接入的方式和协议如何,设计核心网络都具有很大的灵活性。 (8)多用户检测技术多用户检测是wcdma通信系统中抗干扰的关键技术。在实际的cdma通信系统中,各个用户信号之间存在一定的相关性,这是多址干扰存在的根源。各个用户产生的多址干扰很小,但随着用户数量的增加或信号功率的增加,多址干扰成为wcdma通信系统中的主要干扰。传统的检测技术根据经典的直接序列扩频理论完全对每个用户的信号进行扩频码匹配处理,因此多址干扰电阻较差;在传统检测技术的基础上充分利用了多用户检测技术。多址干扰的所有用户信号信息检测单个用户的信号,具有良好的抗干扰性能,解决了远近效应问题,降低了系统的功率控制精度,使链路频谱资源得到更多利用有效。显着提高系统容量。随着多用户检测技术的不断发展,不断提出高性能,不特别复杂的多用户检测算法,在4g实际系统中采用多用户检测技术是可行的。

(9)切换技术

东森平台:关于4G移动通信技术的探讨

Mdho(宏分集切换)和f基站s(快速基站切换)。移动台可以通过当前服务基站广播的消息获取相邻小区的信息,或者通过请求分配扫描间隔或休眠间隔来获取相邻小区信息,以扫描和测量相邻基站,并评估相同。寻找潜在的靶细胞。可以通过终端决定或基站决定来发起切换。当执行快速基站切换(f基站s)时,终端仅与锚基站通信;所谓的快速意味着可以完成从一个锚基站到另一个锚基站的切换而不执行该过程中的步骤。对于终端和基站,支持f个基站是可选的。当进行宏分集切换(mdho)时,终端可以同时在多个基站之间发送和接收数据,从而可以获得分集和增益以改善信号质量。是否支持mdho对于终端和基站是可选的。

(10)睡眠模式

终端睡眠模式睡眠模式和空闲模式。睡眠模式的目的是降低终端的能量消耗并减少服务基站的空中资源的使用。睡眠模式是终端在预先协商的预定时段内临时暂停服务基站的服务的状态。从服务基站的角度来看,处于该状态的终端处于不可用状态。空闲模式为终端提供比休眠模式更省电的模式。在进入空闲模式之后,终端以离散间隔周期性地接收下行链路广播数据(包括寻呼消息和m个基站服务)。并且在移动通过多个基站的过程中,不需要执行切换和网络重新进入过程。空闲模式和休眠模式之间的区别在于终端在空闲模式下没有任何连接,包括管理连接,并且终端在休眠模式下具有管理连接,并且可以存在服务连接;在空闲模式下,终端在穿过基站时不需要在睡眠模式下切换。终端需要切换基站。因此,终端和基站在空闲模式下的开销低于休眠。在空闲模式中,终端周期性地向系统注册该位置。在睡眠模式中,终端始终与基站保持联系而无需注册。在不同的4g移动通信系统中将采用不同的新技术,并且上述新技术正在不断发展和改进。特别是目前的4g标准尚未确定,处于研发和改进阶段,成熟期预计为3个。五年或更长时间。但可以肯定的是,随着移动互联网的快速发展,新技术将继续以4g迅速发展。 4g将是一个多功能集成宽带移动通信系统,是满足未来市场需求的新一代移动通信系统。 。

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