产业气象站|移动通信系统该如何应对前所未有的挑战?新型多载波技术了解一下

Q:未来移动通信系统面临哪些挑战?
A:1、移动通信用户(个人或设备)对高速数据传输、多媒体服务及更大通信带宽等业务的需求不断增加
2、物联网发展所带来的可预期的流量增长
Q:如何应对这些挑战?
A:业界对第五代移动通信(5G)系统未来发展的方向以及期望的性能指标达成共识 , 主要包括显著提升系统容量、连接能力、能量效率、频谱效率 , 同时在一些关键任务应用中降低端到端时延等 。
Q:如何实现网络容量与频谱利用率的提升?
A:新型多载波传输技术 。 该技术可以有效利用非连续子载波 , 支持多样、灵活的频谱聚合应用 , 特别是在物理层和MAC层的自适应过程中 。 在未来异构网络中的授权和非授权频段 , 通过新型的多载波技术有望实现认知频谱共享 , 这将极大地增加可用频谱资源 , 同时减小小区之间及通信节点之间的干扰 。
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对于学术界、工业界的相关从业人员以及高校师生来说 , 面向未来移动通信系统的其他优选多载波技术 , 如非连续频带多载波技术、滤波器组多载波技术等 , 都是当前行业关注的热点 。 如何更全面地了解各类多载波技术及其应用?《面向5G和B5G的先进多载波技术》是通信工程师、研究人员和学者以及通信专业本科和研究生必备的实战参考资源 。 对于电信业高管、电信运营商、监管机构、政策制订者和经济学家而言 , 这本书也提供了对未来通信技术发展生动而极具洞察力的前瞻性介绍 。
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在《面向5G和B5G的先进多载波技术》一书中 , 介绍了一些极具前景的技术方案 , 同时阐述如何利用这些非连续多载波技术以及新算法应对5G面临的挑战 , 提升频谱效率、干扰顽健性以及接收性能 。
书中集中讨论基于非连续子载波的新型多载波传输技术 , 例如 , 非连续正交频分复用(NC-OFDM)及其增强、广义多载波(GMC)复用、非连续滤波器组多载波(NC-FBMC)技术等 。 这些技术能够实现灵活的频谱聚合、数据传输和接收 , 实现能量效率和频谱效率的提升 , 从而有效应对5G系统面临的种种挑战 。
作者简介
1.HannaBogucka博士:波兰波兹南理工大学(PUT)的教授 , 在这所大学任教超过25年 , 是OpportunisticSpectrumSharingandWhiteSpaceAccess:ThePracticalReality一书的合编者 。
2.AdrianKliks博士:波兰波兹南理工大学的助理教授 , 主要教授有关无线通信和移动设备编程的实验课程 。
3.PawelKryszkiewicz博士:波兰波兹南理工大学的助理教授 , 主要教授有关无线通信和编程的实验课程 。
目前本书已经上架各大电商平台
【来源:科技达人说】
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