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时间:2018-10-15
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1、基于5G的新型多载波传输技术对比【摘要】多载波传输技术将成为5G时代的核心任务,文章介绍了几种新型多载波传输技术,包括通用滤波多载波、滤波器组多载波和广义频分复用技术。通过在具体的移动通信模拟传输中的效果对比,分析三种多载波技术的适用范围。随着我国移动通信的快速发展,5G的??现将成为一种必然,分析5G时期的多载波传输技术要点,并根据实际需求正确选择多载波传输技术,将促进我国移动通信业的发展。【关键词】多载波传输技术5G技术滤波器组多载波技术对比我国计划于2020年实现5G通信,与4G时代相比,5G具有更高的通信效率,抗干扰能力更强,最重要的是,5G将实现全面的智能化,为用户提供更优质
2、、更丰富的服务。移动通信技术在我国发展迅速,其核心技术也将不断的改革。在传统的移动通信中,无线蜂窝网技术是主要的传输方式。但随着虚拟技术的出现,一些新兴的传输技术将逐渐代替无线蜂窝网技术,如物联网技术、虚拟现实技术等。一些技术已经在其他行业开始应用,在移动通信行业的应用将体现在其技术更新上。世界各国也将实现5G通信列入国家发展纲要,多载波传输技术将成为5G时代核心传输技术之一,4G时代的CP-OFDM技术将在共存一段时间后被取代,随之而产生通用滤波多载波、滤波器组多载波和广义频分复用技术等技术。采用新型的多载波技术有效的促进了移动通信效率的提高,使其更加灵活,可以为用户提供更多的服务。
3、文章对三种主要的多载波技术进行分析和总结。一、4G时期的CP-OFDM缺陷在4G通信网中,CP-OFDM能够提高系统的抗干扰能力,并且支撑4G的宽带频谱,具有积极作用。但是进入5G时代,通信效率将极大的提高,此时米用使用CP-OFDM系统已经不能适应5G时代需求,应采用智能化程度更高的多载波技术。为了便于多载波技术的设计与发展,笔者基于5G的发展特点,对CP-OFDM的缺陷做如下分析。首先:灵活性问题。5G网络将实现端对端传输,并且要求传输延时低于1ms,但是4G时期的CP-OFDM基本不能达到这一要求,系统无法在短时间内提供施与符号,传输间隔也大于要求。CP-OFDM技术还无法满足5
4、G时代的带宽需求。对于物联网而言,更是属于短包类突发式通信业务,对带宽配置有较高的需求,一般需要比较窄的子载波,才能使时域符号和TTI足够长,5G时期的物联网几乎无延迟,因此不再使用CPo这也使得CP-OFDM的灵活性存在明显的不足,需要采用新的技术,提高其灵活性,通过改变性能和参数来改变其灵活性问题,但是这一技术依然处于理论阶段,实现尚需要一定的技术支持。其次:精确的同步。5G时代的OFDM技术采用正交的子载波间,可以实现精确同步。但是目前的4G技术并不能满足这一需求,但是对于物联网而言,采用太多的同步将使网络信令增多,最终造成网络阻塞,影响网络运行速度。因此,未来将增加异步传输技术
5、,主要解决电力问题和信道阻塞问题。此外,在对零散频段的利用上,受到技术的影响,依然无法实现分散频段的使用。但是随着增大的移动通信需求,CP-OFDM的瓣功率泄露较,使载波之间的干扰增大,因此依然无法满足分散频段使用的需求,未来将研发一种能够将零散频率应用起来的通信技术,下文我们将几种满足5G时期的通信传输技术进行分析。二、几种5G新型多载波传输技术的应用基于上文研究,我们知道4G时期的CP-OFDM技术无法满足5G发展的需求,目前5G实现上存在一定的困难,但是我们坚信5G的实现具有可行性。目前,相关专家研究的集中于新型的多载波传输技术对于5G的实现具有积极意义。其中,我国已经研究并且预
6、计可以使用的技术为通用滤波多载波、滤波器组多载波和广义频分复用。当然,这些技术是否能够实现,如何实现都值得研讨。下文我们就将三种新型的多载波技术进行分析,对比其与传统技术的差别,并且对技术缺陷进行改进,旨在早日推行5G通信模式,满足快速发展的移动通信需求。2.1通用滤波多载波在4G通信网时代,FBMC滤波器的帧长无法满足短距离通信业务,而我们对于5G的分析中发现,短包技术将占据较大的一部分通信,因此对该技术的革新就成为一种必然。通用滤波多载波(UFMC)是对4G时代的FBMC技术的一种革新,是将若干个连续的子载波进行滤波操作,UFMC实际上就是考虑了多种FBMC传输情况,当每组中子载波
7、数为1时,传输方式为FBMC传输,基于此我们将其称之为通用滤波的OFDM,该技术很好的解决了传统FBMC系统的帧长问题。UFMC不再使用循环前缀,因此自带的宽度直接决定了滤波器的长度。这样可以根据需求来设置宽带的长度,可以满足不同用网需求,使移动通信网络配置更加灵活。总之,UFMC是对FBMC的更新,它不仅具有FBMC系统所有的优点,还可以在这一基础上支持更多的通信业务,最重要的是解决了FBMC无法支持短包类业务的弊端。2.2滤波器组多载波器组
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