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沈阳自动化所:5G无线数据传输方面新进展

近日,IEEE Internet of Things Journal刊载了中国科学院沈阳自动化研究所工业网络团队在5G无线数据传输方面的最新成果(Mixed-criticality Industrial Data Scheduling on 5G NR)。 随着5G技术的日趋成熟,5G在垂直行业的应用逐渐被业界关注。5G的超可靠低延时通信技术能够实现毫秒级的传输延时和99.999%的传输可靠性,被认为是未来工业网络的重要组成部分之一。然而,该技术存在资源消耗大的问题,现有的工业无线资源难以支撑工业场景下人、机、物之间的密集通信。 针对这一问题,沈阳自动化所提出了自适应工业无线资源分配规则。基于混合关键性传输调度的思想,科研人员设定了一种自适应资源抢占规则,更合理地为关键性和非关键性的数据分配共享的资源。通过这一方式,研究实现了在兼顾数据实时性和可靠性的同时,使有限的无线资源服务更多的高性能工业通信。系统验证结果表明,该研......阅读全文

新芯片将挫败5G无线传输窃听者

新研究示意图。图片来源:Ella Maru Studio/普林斯顿大学  据最新一期《自然·电子学》杂志发表的论文,美国研究人员开发出一种新的毫米波无线微芯片,该芯片实现了一种可防止拦截的安全无线传输方式,同时又不会降低5G网络的效率和速度。该技术将使窃听5G等高频无线传输变得非常具有挑战性。  现

沈阳自动化所:5G无线数据传输方面新进展

  近日,IEEE Internet of Things Journal刊载了中国科学院沈阳自动化研究所工业网络团队在5G无线数据传输方面的最新成果(Mixed-criticality Industrial Data Scheduling on 5G NR)。  随着5G技术的日趋成熟,5G在垂直行

5G毫米波无线电射频技术概述

业界普遍认为,混合波束赋形(例如图 1 所示)将是工作在微波和毫米波频率的 5G 系统的首选架构。这种架构综合运用数字(MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图 1 所示,m 个数据流的组合分割到 n 条 RF 路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘

5G毫米波无线电射频技术演进 (二)

  近期最实用、最有效的波束合成方法是混合数模波束成型,它实质上是将数字预编码和模拟波束合成结合起来,在一个空间(空间复用)中同时产生多个波束。通过将功率引导至具有窄波束的目标用户,基站可以重用相同的频谱,同时在给定的时隙中为多个用户服务。虽然文献中报道的混合波束成型有几种 不同的方法

无线通信探究,从1G到5G(三)

标准5G涉及的技术实在太多太杂,得订个规矩。立规矩的重要性不比技术研发低,待会你看看欧萌就明白了。5G标准第一阶段的第一部分已于2018年6月完成并发布,标志着首个真正完整意义的国际5G标准出炉,剩余部分陆续到2020年才能完工。这次标准发布一共有50家公司参与,中国有中国电信、中国移动、中

无线通信探究,从1G到5G(二)

举个例子假设手机基站用100Hz表示1,105Hz表示0,这时又接进一个新电话,那新电话的1可以用110Hz,0用115Hz,如果再来新电话,依次类推。这就是1G的思路,简称FDMA。这样2个电话就用掉了从100Hz到115Hz的频段,占用的15Hz就叫带宽。外行也看出来了,这路子太费带宽了

无线通信探究,从1G到5G(一)

电磁波要说5G,不懂点电磁波是不行的。提问:仙人掌能防电脑辐射吗?知道答案的大盆友直接看后半篇,下面这段写给小盆友。日常生活中,除了原子电子之外,剩下的几乎全是电磁波,红外线、紫外线、太阳光、电灯光、wifi信号、手机信号、电脑辐射、核辐射,等等。只要是波,就逃不过三个参数:波速、波长、振幅

5G毫米波无线电射频技术演进 (一)

当无线产业开始创建 5G 时,2020 年显得那么遥远。而现在就快到 2020 年,这无疑将是属于 5G 的十年。新闻每天都会报道新的现场试验和即将进行的商业 5G 部署。对于无线产业来说,这是一个非常令人兴奋的时刻。目前,行业 5G 焦点主要在增强移动宽带方面,利用中频和高频频谱

5G/NR - OTA (二)

UE Placement in Test Setup (Antenna Distance between UE and Test equipment)   In order to get a repeatble, reliable and stable measurement result

5G/NR - OTA (三)

Why testing in Far Field ? Probably by now, you may have a question 'Why do we need to test in Far Field ?'.  It would not be easy to get