由于中國電信CDMA網絡發展到3G 之后,沒有后續演進路線。所以中國電信 必然全力以赴建設基于FDD的NB-IoT 網絡,不存在選擇上的糾結, 力量用在一 處。5月17日, 中國電信宣布建成全球目前 覆蓋最廣的商用新一代物聯網(NB-IoT) 網絡, 實現31萬個基站升級。
上傳時間: 2018-06-01
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Since the telephone was invented in the late nineteenth century, there has been a steady development of telephone services, and the number of subscribers has con- tinuously increased. One of the most revolutionary developments in telephone serv- ice in the late twentieth century was the introduction of the cellular variety of mobile phone services.
標簽: Engineering Capacity Systems CDMA
上傳時間: 2020-05-26
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Since the principle of multi-carrier code division multiple access (MC-CDMA) was simultaneously proposed by Khaled Fazel et al. and Nathan Yee et al. at the IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) in the year 1993, multi-carrier spread spectrum (MC-SS) has rapidly become one of the most wide spread independent research topics on the field of mobile radio communications. Therefore, the International Workshop on Multi-Carrier Spread Spectrum (MC-SS) was initiated in the year 1997. Multi-carrier and spread spectrum systems with their generic air interface and adaptive technologies are considered as potential candidates to fulfill the requirements of next generation mobile communications systems.
標簽: Multi-Carrier Spectrum Spread 2007
上傳時間: 2020-05-31
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Wireless communication has become increasingly important not only for professional appli- cations but also for many fields in our daily routine and in consumer electronics. In 1990, a mobile telephone was still quite expensive, whereas today most teenagers have one, and they use it not only for calls but also for data transmission. More and more computers use wireless local area networks (WLANs), and audio and television broadcasting has become digital.
標簽: Applications and Theory OFDM CDMA of
上傳時間: 2020-06-01
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該文是 中興通訊公司 CDMA事業部整理的硬件電路設計規范,在編寫我司自己的電路設計規范中,提供了很大參考和借鑒意義,該文主要包括兩大部分,一部分是原理圖的制圖規范,一部分是電路設計的規范,其中電路設計規范從電路設計(如通用準則、電源、時鐘、邏輯器件、保護器件等多個章節展開)、可靠性設計、SI/PI設計、系統性設計、可生產性設計、可測試性等多個方向展開。并最終形成checklist逐條檢驗準則,干貨很多。
上傳時間: 2021-11-05
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5G 底層核心技術專利現狀分析 無線通信技術從 2G 到 3G 是一個歷史性的跨越,從單純的語音通話和簡單的短信數據傳輸, 跨入了無線互聯網。 在 2009 年發放 3G 牌照的時候,產業界最希望找到的是應用無線寬帶能力的殺手級應用。 當時最早的應用是把 3G 當做無線上網卡銷售,例如中國電信的 CDMA2000 每月 300 小時不限流 量的 3G 上網卡。而通過 4 年多的產業實踐,到了 4G 時代,應用無線寬帶能力的導航、音樂、 在線視頻、購物、支付、游戲等殺手級應用已經涌現,無線寬帶的流量開始變得珍貴,目前中 國電信的 4G 套餐就沒有按小時計費全部都按流量計費。 正是看到了產業的興旺發達,在 2013 年剛剛發放 4G 牌照后,2015 年 5G 就成為了熱門的 話題。之前的分析占據 5G 產業的制高點關鍵在于底層核心技術。有一種觀點認為,目前 5G 的 框架還沒有確定,談核心空口技術是否過早。 5G 底層技術專利形成時間遠早于 5G 標準框架 目前對于 5G 的標準制定工作已經開始加速,但初步的框架確定估計也要到 2016 年。但標 準框架未定之時,正是底層技術核心專利爭奪的關鍵時期。從歷史上的經驗看。我國自主提出 的 3G 國際標準 TD-SCDMA 的標準框架專利 CN97104039.7 是在 1997 年由信威通信申請的。而高 通公司賴以掌控 3G 產業鏈命脈的底層 CDMA 核心專利卻是美國高通公司于
標簽: 5g
上傳時間: 2022-02-21
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解讀 5G 八大關鍵技術 【摘要】5G 不是一次革命,5G 是 4G 的延續,我相信 5G 在核心網部分不會有太 大的變動,5G 的關鍵技術集中在無線部分。 在進入主題之前,我覺得首先應該弄清楚一個問題:為什么需要 5G?不是因 為通信工程師們突然想改變世界,而炮制了一個 5G。是因為先有了需求,才有了 5G。什么需求? 未來的網絡將會面對:1000 倍的數據容量增長,10 到 100 倍的無線設備連接, 10 到 100 倍的用戶速率需求,10 倍長的電池續航時間需求等等。坦白的講,4G 網絡無法滿足這些需求,所以 5G 就必須登場。 但是,5G 不是一次革命。5G 是 4G 的延續,我相信 5G 在核心網部分不會有 太大的變動,5G 的關鍵技術集中在無線部分。雖然 5G 最終將采用何種技術,目前 還沒有定論。不過,綜合各大高端論壇討論的焦點,我今天收集了 8 大關鍵技術。 當然,應該遠不止這些。 1.非正交多址接入技術 (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA) 我們知道 3G 采用直接序列碼分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA) 技術,手機接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制 (Fast transmission power control ,TPC)來解決手機和小區之間的遠-近問題。 而 4G 網絡則采用正交頻分多址(
標簽: 5G
上傳時間: 2022-02-25
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從3G-5G小區間干擾抑制技術綜述一、概述: 干擾,泛指一切進入信道或通信系統對合法信號的正常工作造成了影響非期 望信號。移動通信系統的干擾是影響無線網絡掉話率、接通率等系統指標的重要 因素之一。它嚴重影響了網絡的正常運行和用戶的通話質量。 1.1、干擾的分類: (1)、從頻段上可分為上行干擾與下行干擾。上行干擾定義為干擾信號在移 動網絡上行段,基站受外界射頻干擾源干擾。上行干擾的后果是造成基站覆蓋率 的降低。物理上看,在無上行干擾的情況下,基站能夠接收較遠處手機信號。當上 行干擾出現時,期望的手機信號需強于干擾信號,基站才能與手機聯絡,因此手機 必須離基站更近,因此造成了基站覆蓋率的降低。下行干擾是指干擾源所發干擾 信號在移動網絡下行頻段,手機接收到干擾信號,無法區分正?;拘盘?使手機 與基站聯絡中斷,造成掉話或無法登記。由于基站下行信號通常較強,對 GSM 來說, 當某一下行頻點被干擾時,手機能夠選擇次強頻點,與其他基站聯絡。而 CDMA 本 身即自擾系統,因此上行干擾的危害比下行干擾更嚴重。
上傳時間: 2022-02-25
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[摘要]在天線單元設計中采用了高頻、低噪聲放大器,以減弱天線熱噪聲及前面幾級單元電路對接收機性能的影響;基于超外差式電路結構、鏡頻抑制和信道選擇原理,選用G P2010芯片實現了射頻單元的三級變頻方案,并介紹了高穩定度本振蕩信號的合成和采樣量化器的工作原理,得到了導航電文相關提取所需要的二進制數字中頻衛星信號。[被屏蔽廣告]關鍵詞:GPS接收機靈敏度超外差鎖相環頻率合成利用GPS衛星實現導航定位時,用戶接收機的主要任務是提取衛星信號中的偽隨機噪聲碼和數據碼,以進一步解算得到接收機載體的位置、速度和時間(PVT)等導航信息。因此,GPS接收機是至關重要的用戶設備。目前實際應用的GPS接收機電路一般由天線單元、射頻單元、通信單元和解算單元等四部分組成,如圖1所示。本文在分析GPS衛星信號組成的基礎上,給出了射頻前端GP2010的原理及應用。1GPS 衛星信號的組成GPS衛星信號采用典型的碼分多址(CDMA)調制技術進行合成(如圖2所示),其完整信號主要包括載波、偽隨機碼和數據碼等三種分量。信號載波處于L波段,兩載波的中心頓率分別記作L1和1.2,衛星信號參考時鐘頻率f0為10.23MHz,信號載波L1的中心頻率為ro的154倍頻,即:fL.1=154×f0-1575,42MHz(1)其波長A 1-19.03cm:信號載波12的中心頻率為f0的120倍頻,即:fL.2-120X f0-1227.60M1z(2)其波長A 2-24.42cm.兩載波的頻率差為347.82M1z,大約是12的28.3%,這樣選擇載波頻率便于測得或消除導航信號從GPS衛星傳播至接收機時由于電離層效應而引起的傳播延遲誤差,偽隨機噪聲碼(PR N)即測距碼主要有精測距碼(P碼)和粗測距碼(C/A碼)兩種。其中P碼的碼率為10.23M12、C/A碼的碼率為1.023MHz。數據碼是GPS衛星以二進制形式發送給用戶接收機的導航定位數據,又叫導航電文或D碼,它主要包括衛星歷、衛星鐘校正、電離層延遲校正、工作狀態信息、C/A碼轉換到捕獲P碼的信息和全部衛星的概略星歷:總電文由1500位組成,分為5個子幀,每個子幀在6s內發射10個字,每個字30位,共計300位,因此數據碼的波特率為50bps.
上傳時間: 2022-06-19
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中興印制電路板設計規范--元器件封裝庫基本要求為了提高 PCB 的設計質量,盡量在單板設計階段,排除各種可能出現的問題和隱患, 確保單板的一次成功率。特編制本標準。本標準用于 PCB 設計過程中,硬件設計者、PCB 設計者、PCB 復審者對 PCB 圖進行檢查,檢查結果供 EDA(PCB 設計)負責人及投板相關 負責人做可投板判斷;并作為硬件設計者改板和以此板為基礎的新設計的參考。 本標準在全公司范圍內,是一個推薦性標準,但在各事業部內,可以作為強制性標準。 本標準由深圳市中興通訊股份有限公司“基于 CADENCE 平臺的單板設計規范團隊”提出, 技術中心技術管理部歸口。 本標準起草部門:CDMA 事業部研究所硬件開發部。 本標準起草人:陳迎春 谷利 李康 高云航 眭詩菊。 參與團隊:基于 CADENCE 平臺的單板設計規范團隊。 本標準于 2002 年 11 月首次發布。
上傳時間: 2022-06-21
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