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188宝金博页面版: 5G与4G网络的对比分析综述

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内容提示: 83I nternet Technology互联网 + 技术总而言之,广播电视节目的安全播出的意义重大,不仅社会舆论导向产生影响,还对群众的行为产生很大影响。要想引导正确的社会舆论,让大众接收更多正能量的信息内容,就必须不断提高广播电视安全播出的水准。所以,要从广播电视监测人员的思想素质、业务技术以及广播电视监测规章制度和协调各部门工作等层面出发,建立起完善的广播电视监测管理机制,严格根据要求执行,营造出和谐的广播电视安全传播环境,让大众能够收看到正能量的节目内容。参 考 文 献[1] 陈娜 , 白亮 , 梁波 . 浅析如何加强广播电视监测提高安全播出水平 [J]. ...

文档格式:PDF | 页数:2 | 浏览次数:851 | 上传日期:2017-08-24 00:06:57 | 文档星级:
83I nternet Technology互联网 + 技术总而言之,广播电视节目的安全播出的意义重大,不仅社会舆论导向产生影响,还对群众的行为产生很大影响。要想引导正确的社会舆论,让大众接收更多正能量的信息内容,就必须不断提高广播电视安全播出的水准。所以,要从广播电视监测人员的思想素质、业务技术以及广播电视监测规章制度和协调各部门工作等层面出发,建立起完善的广播电视监测管理机制,严格根据要求执行,营造出和谐的广播电视安全传播环境,让大众能够收看到正能量的节目内容。参 考 文 献[1] 陈娜 , 白亮 , 梁波 . 浅析如何加强广播电视监测提高安全播出水平 [J]. 广播电视信息 ,2015,12(03):108-110. [2] 毕提斌 . 如何加强广播电视监测提高安全播出水平 [J]. 信息技术与信息化 ,2015,24(10):154-155. [3] 王健 . 论如何加强广播电视监测提高安全播出水平 [J]. 西部广播电视 ,2016,12(08):196-198. [4] 彭伟强 . 广播电视安全播出的对策研究 [J]. 城市建设理论研究(电子版),2013,36(23):147-149. 一、引言随着用户需求的持续增长、移动互联网的飞速发展、以及越来越多智能设备的出现,未来移动通信网络不但面临着超千倍的数据流量增长需求,海量的设备连接需求,而且在超高清视频、虚拟现实、增强现实、智能穿戴、智能家居、智能抄表、智能交通等各个领域都会产生极大的通信需求。而目前的 4G 网络已无法满足这些需求,因此第五代移动通信(5G)技术应运而生。二、4G 与 5G 概念4G,即第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和FDD-LTE两种制式,以正交频分多址(OFDMA)技术为核心,用户峰值速率可达 100Mbps 至 1Gbps,是一种宽带接入和分布式的全 IP 架构网络,能够支持各种移动宽带数据业务。5G 是 4G 之后的延伸,是对现有的无线通信技术的演进,5G 更强调用户体验速率,将达到 Gbps 量级。和 4G 相比,其最大的变化在于,其服务的对象从过去的人与人之间的通讯,增加了人与物、物与物之间的互联,实现全连接。我国 IMT-2020(5G)推进组发布的5G概念白皮书认为,综合 5G 关键能力与核心技术,5G 概念可由“标志性能力指标”和“一组关键技术”来共同定义。其中,标志性能力指标为“Gbps 用户体验速率”,一组关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构。三、5G 与 4G 关键技术及关键能力对比3.1 关键技术对比和 4G 相比,5G 的关键技术在空口、架构等多个方面均有创新,无线网络发展潜力巨大。4G 和 5G 的主要关键技术对比如下表:5G 与 4G 网络的对比分析综述□肖育苗 吕亚莉 广东省电信规划设计院有限公司【摘要】 目前,在 4G 网络大规模商用的同时,我国也在积极全面推进 5G 网络的发展。为进一步深入的了解了 5G 网络,本文从介绍 4G 与 5G 的概念入手,对 5G 和 4G 网络的关键技术、关键能力和主要应用场景等方面内容进行了对比分析,并在此基础上,展望了 5G 网络的最新发展情况。【关键词】 5G 4G 移动互联网 物联网表 1 4G 和 5G 主要关键技术对比表关键技术名称 4G 5G接入技术 OFDMASCMA(稀疏码分多址)PDMA(图样分割多址)MUSA(多用户共享接入)双工方式 半双工 全双工(同时同频收发)调制 64QAM 256QAM带宽 20MHz 100MHz 及其以上(高频段)MIMO 2*2 MIMO、4*4 MIMO Massive MIMO:64T64R 及其以上对于5G的关键技术,还可进一步细化归纳大规模天线、超密集组网、全频谱接入、新型多址、新型多载波、先进调制编码、 终端直通技术、灵活双工、全双工、频谱共享等十大关键技术,简要介绍如下:大规模天线:较 4.5G 更大规模的 Massive MIMO,天线数目进一步增加,从而改善接收信号强度,抑制用户间干扰,实现更高的系统容量和频谱效率;超密集组网:通过更加“密集化”无线网络基础设施部署,获取更高的频率复用效率;全频谱接入:采用低频和高频混合网络,充分挖掘低频和高频的优势,实现无缝、高速、大容量覆盖;新型多址:通过多用户信息在相同资源上的叠加传输,在接收侧利用先进的接收算法分离多用户信息,代表为SCMA、PDMA 和 MUSA 等;新型多载波:通过滤波减小子带或子载波频谱泄漏,放松对时频同步的要求,如 F-OFDM 和 UFMC 等;先进调制编码:包括链路级调制编码、链路自适应、网络编码等,用以降低节点间干扰;终端直通技术:实现车车 / 车路 / 车人的车联网通信;灵活双工:根据上下行业务变化情况动态分配上下行资源,有效提升系统资源利用率;▲万方数据

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