面向融合、智慧、低碳的5G技术演进

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随着5G部署规模的扩大,产业界对5G演进的关注度持续提升.5G演进既是现有5G技术的进一步发展,也是5G向6G的过渡.2021年4月,3GPP将5G演进命名为“5G-Advanced”.介绍了5G演进的节奏,归纳了5G技术发展至今的状态,展望了5G演进的方向,提出了以“融合”“智慧”“低碳”3个特征为代表的5G演进趋势.重点介绍了多媒体增强、异构网络融合、网络大数据分析等5G演进方向.结合网络技术的发展,指出了5G演进过程中系统设计的重点和难点.
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Q:在您看来,风电叶片回收处理对风电行业发展具有怎样的重要意义?rnA:近年来,我国制定了一系列发展目标与配套政策,推动风电、光伏发电高质量跃升发展,包括2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和目标;2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右;风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等.同时,关于固体废物综合利用的政策法规也不断出台,如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求拓展生产者责任延伸制度覆盖范围;《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的
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多通道干涉仪系统在航天电子侦察中常用于单星测向定位,但因通道相位误差、天线安装误差、基线误差等系统误差导致其定位精度下降.针对干涉仪系统误差校正问题,提出了基于模型的误差参数估计和补偿算法,并从理论和数值上分析了该方法在星载不同轨道运用场景下的适用性.为弥补其观测矩阵方差相比随机相位噪声小而导致估计误差大的问题,提出了网格化校正表的补偿算法,通过仿真试验验证了该算法的有效性.
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为降低电能计量误差、提高电能计量效果、实现对发电系统电能量值的高精度计算,本研究设计了一种基于小波变换的光伏并网发电系统电能计量方法.该方法首先基于电能计量装置准确采集电能数据,然后在小波变换方法的支持下,计算电能量值并校准电能计量误差.对比实验结果表明:在实际应用中,该方法能够有效降低无功电能计量误差和有功电能计量误差,从而实现对发电系统电能量值的高精度计量,为电力企业提供更具利用价值的电力数据.
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