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5G无线通信网络物理层关键技术 被引量:41
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作者 善金 赵军辉 《电信科学》 北大核心 2015年第12期40-45,共6页
信息社会日益增长的需求,促使着无线通信技术的不断发展。计划于2020年进入商业运营的5C无线通信技术,尚在探索和研究阶段。从无线通信的发展历程出发,介绍了当前国内外的无线通信发展的最新趋势,然后从频谱资源紧缺、系统容量亟需提高... 信息社会日益增长的需求,促使着无线通信技术的不断发展。计划于2020年进入商业运营的5C无线通信技术,尚在探索和研究阶段。从无线通信的发展历程出发,介绍了当前国内外的无线通信发展的最新趋势,然后从频谱资源紧缺、系统容量亟需提高的角度,着重介绍了两个关键的物理层技术——毫米波通信技术和大规模MIMO技术,以应对未来无线通信的发展要求。此外,还概括性地介绍了5G无线通信系统的应用场景以及未来的发展趋势。 展开更多
关键词 毫米波通信 应用场景 发展趋势
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6G无线通信物理层关键技术 被引量:1
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作者 善金 沈亮 +1 位作者 宁珊 万辛 《电信科学》 2023年第12期1-18,共18页
业界预计在2030年前后商用6G技术。与5G技术相比,6G将在流量密度、连接数密度和能量效率等多个性能指标方面大幅度提升。为满足2030年及以后的垂直行业的个性化、多样化需求,6G将采用诸多新技术,如新型网络架构、新物理层无线传输技术... 业界预计在2030年前后商用6G技术。与5G技术相比,6G将在流量密度、连接数密度和能量效率等多个性能指标方面大幅度提升。为满足2030年及以后的垂直行业的个性化、多样化需求,6G将采用诸多新技术,如新型网络架构、新物理层无线传输技术以及新的安全可持续性技术。从6G物理层潜在关键技术入手,重点介绍了太赫兹(THz)、超大规模多输入多输出(MIMO)、智能反射面(IRS)及物理层安全等技术。此外,还概括地介绍了6G潜在关键技术挑战,希望为未来6G物理层相关研究提供一定的参考。 展开更多
关键词 6G 太赫兹 超大规模MIMO 智能反射面 挑战
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