eMBB应用场景下的5G核心网切片设计研究

来源 :通信电源技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maryren
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为5G组网环境的必要组成条件之一,增强移动宽带(Enhanced mobile Broadband,eMBB)应用场景设计始终是5G网络初期建设的重点工作方向,在端到端网络切片技术的支持下,eMBB应用场景能够直接满足5G组网环境对于数据信息资源的一切需求。研究eMBB应用场景下的5G核心网切片设计方法,通过获取关键性能指标的方式,完善与更新实际设计方案,为5G应用网络的部署提供可行性参考条件。
其他文献
随着智能化技术的全面进步和发展,配网自动化机制应用在智能电网体系中能更好地打造自动性、安全性以及选择性较好的电网运行体系,从而实现经济效益和社会效益的和谐统一。通过分析智能电网应用配网自动化的意义,并从结构和特点介绍了配网自动化,着重探讨了配网自动化应用于智能电网的具体内容。
介绍了基于数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)的数字滤波算法在局部放电检测抗干扰中的应用,主要针对在局部放电检测中出现的周期性干扰信号、脉冲干扰性信号及白噪声信号,使用DSP算法滤除相应的干扰信号。比较了各种滤波算法的滤波能力,组合选出最优滤波算法。
高压交流断路器的大容量试验是断路器产品开发和研制的重要环节。为满足GB 1984—2014《高压交流断路器》的要求,试验站需要确定试验回路的投切参数。通过计算单相试验容量为252 kV/63 kA的T100、T60、近区故障(L90)以及失步开断(OP2)4个试验方式的合成试验回路参数,利用Simulink搭建断路器合成试验回路模型,仿真并分析研究断路器在试验方式T100s(b)成功开断情况下的波形图,结果符合预期。此外仿真计算电压源过早投入和试品发生重击穿的情况,分析试验设备上出现的过电压,为试验设备的
针对某系统电路板维修中存在的测试手段原始方法落后以及故障定位困难的现状,设计了一套通用电路板故障检测系统,该系统可自动产生被测对象所需的激励信号,同时采集并分析其输出信号,实现自动故障定位。实践证明,该系统使用方便、可靠,可极大缩短电路板检测维修时间,提高工作效率,同时具有较强的扩展性,可方便移植到其他同类应用中。
随着现代科技的发展,移动电气设备越来越频繁地出现在人们的生活和工作中,为保障其安全可靠运行,对高效能DC-DC变换器的研究也越来越受到重视。提出一种基于恒定导通时间(Constant On-Time,COT)控制架构的DC/DC Buck变换器设计方案,可用于提供优质直流电源。相较于传统Buck变换器,所提方案通过COT控制使工作中导通时间保持恒定,同时加入新的滤波电路增强瞬时输出电压的纹波振幅,并计算了其工作参数。最后采用SIMPLIS仿真系统对设计的方案进行仿真,可以看出所设计的Buck变换器具有响应
为提高变电站无人机巡检的安全性能,基于5G通信技术的超低时延和超大带宽特性,提出在无人机巡检安全控制系统制定异常智能应急悬停、任务中断原路返回以及低电量就地迫降等安全控制策略,实现远程应急控制,保证变电站复杂环境下无人机巡检安全,提高了作业安全系数和巡检工作效率。
提出一种共面波导(Coplanar Waveguide,CPW)结构的微波整流电路,采用ADS 2009软件进行分析和设计,整流电路在工作频率为5.80 GHz,负载为500Ω时,微波-直流转换效率达到67.48%。当输入功率为17~20 dBm,负载为400~700Ω时,电路整流效率均大于60%。实验结果表明,该整流电路具有小型化、高整流效率以及易集成的特点,可应用到平流层飞艇和太阳能无人机的微波能量收集系统中。
2021年,是中国5G加速建设的一年,四大电信运营商将建设超过7.2×105个5G基站。到2023年底,5G基站总数将超过2.54×106个。5G基站功耗约是3G、4G的3倍,电信运营商将面临电费大幅上升等诸多挑战。2021年也是我国实现“双碳”目标的开局之年,电信运营商及塔商也面临着节能减排的巨大压力。提出一种智能通信电源,它可以很好地解决电信运营商的这些痛点,助力运营商降低OPEX,加速碳中和。
为解决传统监控系统监控精度低和监控数据绝对误差大的问题,开展基于直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)与中断方式的变电站通信电源监控系统研究。硬件设计方面对DMA控制器和系统监控数据存储器进行选型,软件设计方面基于DMA与中断方式实时访问系统前置监控。通过通信电源异常状态监控报警提出一种全新的监控系统,实验结果表明,该系统绝对误差均在0~0.02 V内,具有良好的监控精度。
在物联网技术和人工智能技术的不断普及与应用下,人们对智能电子设备的需求量越来越大,为了提高人们日常生活的便捷性、安全性以及舒适性,现以智能家居系统为例,在充分利用ZigBee技术的基础上,将家居内所有设备统一整合到同一个网络中,实现集中化和自动化管控。首先,在设计系统架构的基础上,从ZigBee网络组建及设备获取、ZigBee数据存储、ZigBee网络中设备具体控制实现3个方面入手,完成对系统核心功能的设计和实现。其次,探讨了系统测试结果,结果表明在ZigBee技术的应用背景下,智能家居系统运行正常、可靠