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一文看懂5G关键技术

时间:2021-03-17 00:44
本文摘要:转移到主题之前,我必须先弄清楚一个问题:为什么需要5G? 不是因为通信工程师们突然想改变世界,而是做了5G。因为我又一次有市场需求,只能做5G。什么样的市场需求? 未来的网络将会快速增加1000倍的数据容量,连接1000倍的无线设备,不会面临1000倍的用户速率市场需求、10倍的电池续航市场需求等。 老实说,4G网络不能满足这些市场需求,所以必须出现5G。但是5G不是革命。5G是4G的沿袭,5G在核心网络部分变动太大,我相信5G的重要技术将集中在无线部分。

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转移到主题之前,我必须先弄清楚一个问题:为什么需要5G? 不是因为通信工程师们突然想改变世界,而是做了5G。因为我又一次有市场需求,只能做5G。什么样的市场需求? 未来的网络将会快速增加1000倍的数据容量,连接1000倍的无线设备,不会面临1000倍的用户速率市场需求、10倍的电池续航市场需求等。

老实说,4G网络不能满足这些市场需求,所以必须出现5G。但是5G不是革命。5G是4G的沿袭,5G在核心网络部分变动太大,我相信5G的重要技术将集中在无线部分。5G最后使用什么样的技术还不确定。

但是,综合了各高端论坛的讨论焦点,我在2020-03-30集中了八项重要的技术。当然,不止这些。1 .非矢量多址终端技术(Non-OrthogonalMultipleAccess,NOMA )我们使用3G所需的序列码分多址(DirectSequenceCDMA,DS-CDMA )技术接收移动电话另一方面,4G网络使用向量频分多址(OFDM )技术,OFDM不仅能够解决多路径故障的问题,而且与MIMO技术对应,大幅提高了数据速率。因为是多用户矢量,所以手机和小区之间不存在接近问题,缓慢的功率控制被废弃,用AMC (自适应编码)的方法构筑链路自适应。

NOMA希望重建3G时代的非矢量多用户自适应原理,使其融合到现在的4GOFDM技术中。从2G、3G到4G,多用户复用技术只不过是在时域、频域、代码域中写作,NOMA根据OFDM减少了一维——功率域。添加这个密码域的目的是对每个用户利用不同的路径损耗构建多用户自适应。

为了构建多用户在密码域中的匹配,必须在接收侧设置SIC (持续故障避免),通过在该故障去除器中附加信道代码(例如Turbocode或LDPC )等,来区别接收侧有不同用户的信号。


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