• 5G 比 4G 快,不只是因为......

    时间:2024-04-05 17:58:41

    【CSDN编者按】对于技术人来说,知其然,更要知其所以然。人们都知道,5G比4G快。那么到底快在哪里?因为什么这么快?我们请到了北邮通信博士崔原豪、知乎大V“甜草莓”来为大家剖析这个问题!作者 | 崔原豪责编 | 胡巍巍出品 | CSDN(ID:CSDNnews)事实上不是“5G比4G要快”,而是“...

  • 【5G系列】Network Slicing学习总结(1)

    时间:2024-04-05 12:29:22

    目录主要是从NAS层面讲的概述切片的标识切片的种类概述5G对网络提出了三大需求:高速率、低时延、广连接。对应到5G的三大场景,就是eMBB、mMTC、URLLC。当然,针对不同的终端形态,网络并非要求全部满足三种场景。在过去2G到4G时代,如果想要实现这三种需求,需要分别部署三个网络。而如今5G时代...

  • 【5G系列】如何学习测试协议(2)——NAS选网测试协议6.1.1.1

    时间:2024-04-05 12:28:34

    目录测试目的协议依据测试条件测试步骤以38523 -1 -g30协议为参考,先看一下NG-RAN单模的PLMN选择用例,章节号:6.1.1.1测试目的在RPLMN\HPLMN\UPLMN\OPLMN都有效,而且RPLMN有限场景中,终端回到覆盖区,应该优先选择RPLMN,并发起注册。with { U...

  • 【5G系列】NAS层安全流程(3)——key的衍生

    时间:2024-04-05 12:28:09

    文章目录1 加密算法加密算法输入:2 完保算法完保算法输入:3 **衍生CK’, IK’KAUSFKSEAFKAMFKNASintKNASencKgNBNHKN3IWFKRRCintKRRCencKUPencKUPint1 加密算法加密算法输入:a 128-bit cipher key named ...

  • 【5G系列】NAS层安全流程(4)——初始鉴权

    时间:2024-04-05 12:23:13

    文章目录概述初始鉴权及鉴权算法选择EAP-AKA'流程消息交互鉴权成功流程5G AKA流程概述The purpose of the primary authentication and key agreement procedures is to enable mutual authenticati...

  • 5G/NR 如何保证URLLC的“超可靠、低时延”?

    时间:2024-04-05 12:18:13

    5G意味着什么?意味着更快的上传下载速度、炫酷的VR娱乐体验、城市物联、无人驾驶、远程医疗等。5G时代定义了三大场景:eMBB( Enhanced Mobile Broadband,增强型移动宽带)、URLLC(Ultra-reliable and Low Latency Communication...

  • 5G基站君的进化之路 — CU和DU分离

    时间:2024-04-05 12:11:30

    转自: 5G基站君的进化之路 — CU和DU分离不论你是否能意识到,移动基站君就隐藏于我们身边,默默地在为我们服务,越来越好的信号质量就是明证。这不,5G要来了,为了迎接这新的时代,基站君正在默默地酝酿着一场大变身。而要说5G基站君在架构方面的演进,就不得不提CU和DU分离的事情。5G基站CU和DU...

  • 5G辐射大吗?关于基站和手机辐射,这篇文章彻底讲明白了

    时间:2024-04-05 10:56:51

    导读:今天我们来聊聊基站和手机的辐射。哈哈,大家有没有虎躯一震?如今这个年头,新闻里三天两头会说这里有辐射,那里有放射性,还有不断增高的癌症发病率,号称都是辐射导致,引起大家人心惶惶。尤其是我们通信行业,整天和电磁场电磁波打交道,和基站打交道。别人都会说,我们离辐射那么近,一定生女孩比较多,头发也掉...

  • 简述实现5G的五项底层技术

    时间:2024-04-04 18:24:34

    一.毫米波1.什么是毫米波目前大部分手机和电子产品设备都在3000Hz到6GHz频段中工作。而毫米波就是6GHz以上的频段。(根据光速=波长*频率,波长越长,频率越低)2.为什么要用到毫米波原来是因为连入3000Hz到6GHz频段中的设备就是手机电脑,然而现在,随着新技术的逐渐增加,连入该频段的设备...

  • 5G 应用及应用场景总结

    时间:2024-04-02 17:31:38

    1.概述5G技术演进方式与前几代移动通信截然不同。首先,2G/3G/4G时代是技术领先应用,先有移动通信技术不断发展,待成熟之后再推广到不同应用, 其应用主要侧重于“改变生活”。5G却恰恰相反,是应用牵引技术。先要确定应用的需求和场景,包括 “生活”和“社会”两方面内容,然后再去探索发现相对应的具体...

  • 橡胶工厂5G智能制造数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型

    时间:2024-04-02 09:00:27

    橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型。随着信息技术的迅猛发展和智能制造的不断推进,数字化转型已成为制造业转型升级的重要方向。橡胶工业作为传统制造业的重要领域,正面临着产业升级和转型的迫切需求。橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台作为一种新型的信息技术手段,为橡胶工业的数字...

  • 5G时代的应用场景及商业模式和财富商机

    时间:2024-03-31 19:53:56

    (原创文章,转载请与作者联系)0.前言    互联网兴起,诞生了一批富翁,如马云、马化腾。移动互联网兴起后,3G时代,有人做电商发财了。4G时代,有人写公众号月入六位数;有人主播卖货日进斗金;有人靠着短视频实现了财务自由。    5G将开启充满机会的时代。   与2G萌生数据、3G催生数据、4G发展...

  • 5G/NR 如何确定BWP频域位置?

    时间:2024-03-31 19:53:31

         BWP频域位置示意图如图3.3所示(BWP频域位置并不是图中那么绝对,请参考注):     1) BWP的起始位置:,其中由IE subcarrierSpacing (由BWP第2节可知,BWP参数主要由SIB1和消息4(包括重配)进行配置,因此subcarrierSpacing也是由它们...

  • 5G架构学习笔记

    时间:2024-03-31 19:41:04

    5G 基站的功能:无线电资源管理功能:无线电承载控制,无线电准入控制,连接移动性控制,在上行链路和下行链路中向UE动态分配资源(调度);            - IP报头压缩,加密和完整性保护的数据;            -当无法从UE提供的信息确定到AMF的路由时,在UE连接处选择AMF;  ...

  • 5G移动网络的光传输解決方案

    时间:2024-03-31 10:20:48

    5G移动网络的光传输解決方案​1. 5G 是什么?第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,英文缩写:5G。按照3GPP组织的时间表,R14标准主要开展5G系统框架和关键技术研究;R15满足部分场景的5G需求,开启商用进程;R16则会完成全部标准化工作。三个标准的预计完成时间分别是2017...

  • 中国电信 5G 泛智能终端白皮书

    时间:2024-03-27 18:29:46

    泛智能终端的定义:泛智能终端是继智能手机之后的一个概念,通过软硬件结合的方式,进而使非手机形态的 终端拥有了智能化的功能。智能化之后,终端具备通信连接的功能,实现互联网服务的加载, 形成“云+端”的典型架构,具备了大数据等附加价值。  泛智能终端的分类 根据终端是否具备蜂窝网通信能力,可把泛智能终端...

  • 5G 时代,优酷推出的帧享究竟是什么?

    时间:2024-03-27 16:27:31

    随着5G落地,用户对视频体验的要求越来越高。在带宽不是超高清的主要矛盾之后,超高清还存在哪些挑战?我们距离全面超高清还有多远?阿里文娱一直在相关的技术预研,在2019年底,推出了互联网视频行业超高清解决方案——帧享。那么,帧享是什么、有哪些关键技术、未来有哪些发展方向?且看阿里文娱高级算法专家张行在...

  • LTE Qos and 5G Qos

    时间:2024-03-27 09:29:26

    一、LTE Qos  LTE是基于承载 Bearer的Qos策略设计。无线承载分为SRB(Signalling Radio Bearer)和DRB(Data Radio Bearer)。SRB用于信令的传输,DRB用于数据的传输,所有SRB的调度优先级要高于所有的DRB。1.1.QCI       ...

  • 华为5g网络工程师怎么样?需要常年出差吗?有发展空间吗

    时间:2024-03-27 07:27:03

    网络工程师成长日记作者小编老郑遇到很多朋友,想从事网络工程师或者是从事网络优化工程师,就想知道华为这方面的,比如现在最火爆的5G网络工程师怎么样进入到这个行业,到底怎么样?那么网络工程师成长日记作者小编来给大家介绍一下。第一 华为5g网络工程师怎么样华为的5G网络工程师是关于移动通讯行业的一个岗位,...

  • 5G PDSCH物理层过程

    时间:2024-03-26 16:48:13

    加扰每一个码字对应的原始数据是b(q)(0),...,b(q)(Mbit(q)−1)b^{(q)}(0),...,b^{(q)}(M_{bit}^{(q)}-1)b(q)(0),...,b(q)(Mbit(q)​−1),经过加扰处理生成加扰后的数据为b~(q)(0),...,b~(q)(Mbit(q...