5G NR RedCap关键技术研究

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面向工业无线传感器、视频监控、可穿戴等场景,3GPP Release 17(Rel-17)提出了一种5G轻量级用户终端(reduced-capability user equipment,RedCap UE)类型,能够在满足这类业务需求的前提下极大降低终端成本.首先,介绍了5G RedCap技术的标准化研究进展;然后,分析了RedCap的典型应用场景及其关键指标;然后,从终端优化及网络性能提升两方面对RedCap技术带来的复杂度降低特性及相关增益进行了深入研究;最后,总结了RedCap技术的发展潜力与未来演进方向.
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5G蜂窝网络因具有部署灵活、线缆成本低、移动性较强、服务质量(quality of service,QoS)控制完善和可扩展性强等优势,在工厂场景中具有很广泛的应用前景.但同时,工厂中的确定性业务对蜂窝网络控制也提出了一定的要求.所以在5G-Advanced的相关讨论中,业界也提出研究支持超低时延的5G蜂窝网络.为了满足2 ms的时延要求,提出了N3接口确定性和跨层调度优化两种关键技术以减少在传输网和空口的传输或等待时延.这两种技术在现有的蜂窝网络与确定性网络的互通通信机制和网络协议的基础上进行了改进,在
严重的冰雪天气时刻危及着电网的安全稳定运行,采用直流融冰技术已成为应对低温冰冻等极端天气的一种重要手段,线路架空接地故障是常见的故障之一,分析一起超高压输电线路地线融冰不成功事件的原因,对直流融冰时的架空地线故障进行快速、准确的定位具有重要意义,确保了地线融冰成功率.本文通过500kV线路地线直流融冰过程的故障跳闸,结合录波波形及保护原理对保护跳闸行为进行分析,能够快速定位直流融冰过程中架空地线的故障类型,保证融冰工作顺利进行,减轻冰雪灾害对电力系统的影响.
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.
在低压进户线上,导线会以一定的倾斜角度进入用户的电箱,由于低压进户导线的安装工艺规范性不足,使得在雨天时会出现短路跳闸等故障,并存在用户触电等安全隐患.本文基于上述问题设计了 一种导线防雨装置,能够阻挡雨水进入配电箱,在很大程度降低了低压配电设备的故障率、消除了安全隐患.
非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)与无线携能通信(simultaneous wireless information and power transfer,SWIPT)技术的组合可提高无线系统的频谱效率,并能够解决用户节点的电能供应问题.然而,当能量收集器要恶意窃听基站发送的机密信息时,SWIPT-NOMA系统的信息安全传输会受到威胁,为增强其物理层安全(physical layer security,PLS)性能,提出了一种采用发射天线选择和功率分割
随着电网技术的发展,直流微电网已经成为了电网的重要组成部分,成为居民住宅和商用楼宇的主要能源来源型式,具有可靠性高、可控性强的优点.微电网的稳定性控制一直是微电网的重点研究方向,本文基于分布式控制模式下的微电网大信号、小信号模型的角度出发,采用Lyapunov方法研究了直流微电网中与大信号下稳定运行的参数边界条件,提出了母线电流的小信号扰动对母线电压的影响下的直流微电网稳定性判定条件,并且提出了基于分布式控制的直流微电网的稳定性设计策略,经过仿真验证,本文所提出的判定条件能够对直流微电网稳定性进行判定.
信道状态信息(channel state information,CSI)的精确获取是大规模天线发挥效能的关键.在现有的通信系统中,上下行链路互易性不理想时,基于码本进行下行链路的CSI反馈.随着天线规模的增大,码本CSI反馈所需要的开销也越来越大.给出了基于人工智能(artificial intelligence,AI)的CSI反馈压缩方法,分析了基于AI的CSI反馈的标准化影响、通信流程与面临的挑战,提供了评估结果.评估结果表明,相对于基于频域基向量压缩的码本CSI反馈,基于AI的CSI反馈在相同的反
5G非地面网络(non-terrestrial network,NTN)技术是5G通信系统面向卫星通信和低空通信等新应用场景的重要技术,标志着5G技术应用从陆地通信走向了空间通信.首先分析了5G NTN和地面5G的差异点,包括网络架构、时频同步、HARQ和移动性管理等.进而介绍了3GPP Release 17的5G NTN标准进展及关键技术点与3GPP Release 18的5G NTN增强技术.最后展望了未来空、天、地一体化的技术演进.通过对5G NTN技术研究和标准分析,明确了5G和卫星通信融合的技术
海洋表面受电磁波稀疏散射、海浪阴影衰落、舰船摆动、晴雾雨雪等复杂环境因素影响,海上无线通信信道衰落建模极其复杂.通过分析直射、镜面反射、漫反射和复杂气象环境对信道衰落的影响,提出了复杂气象环境海上无线通信信道衰落估计模型.设计改进蜂群算法对该信道衰落估计模型求解,构建以sin(·)函数为算子引导跟随蜂进行搜索,降低搜索空间,提高求解效率和精度.引领蜂以概率P接收侦查蜂解进行更新,抑制求解算法陷入局部最优的问题.实验结果表明,提出的模型与波动双射线模型和地球曲率模型相比,精度平均提升13.58%和11.43
提出广谱电磁波中包含各种信息的电磁全息概念—电磁全息论.首先阐述广谱电磁波的特性和存在形式,指出广谱电磁波中包含足够多的信息可供探索发现和开发利用;其次介绍电磁全息感知的基本思路,重点讨论如何实现时空有利条件,提高电磁全息感知能力;最后简要总结电磁全息论的意义.