26GHz大規(guī)模IMT系統(tǒng)與衛(wèi)星間業(yè)務兼容性研究
【圖文】:
選頻段的研究工作。TG5/1任務組隸屬于SG5地面業(yè)務組,主要任務是開展共逡逑存研宄和負責起草WRC-19邋1.13議題大會籌備會議(Conference邋Preparatory逡逑Meeting,CPM)的文案,如圖1-2所示是議題1.13的分工架構。TG5/1工作組逡逑自2016年5月開始到目前己經(jīng)召開過多次會議,主要任務是融合各國研宄結論,逡逑針對5G毫米波的全球協(xié)調工作展開逐步的推進。逡逑20]6年10月的WP5D第25次會議上,ITU-R發(fā)布了邋5G移動通信技術兼容逡逑共存分析的建模與仿真建議書(草案),簡稱IMT.MODEL模型19];邋2017年2月,,逡逑1TU-R以其為藍本正式生成建議書ITU-R邋REC邋M.2101nt)]。該模型確定了未來5G逡逑系統(tǒng)將使用的丨MT系統(tǒng)(重點是IMT-Advanced與IMT-2020系統(tǒng),也即4G與逡逑5G系統(tǒng))與其他無線電系統(tǒng)的兼容共存分析方法。同期,丨TU-R還更新了用于逡逑5G系統(tǒng)兼容共存研究的仿真參數(shù),涉及輸出功率、天線特性、天線高度、部署逡逑場景、IMT臺站的分布情況、路徑的傳播模型等技術特性[m。2017年4月,丨TU-R逡逑SG3電波傳播工作組更新了邋6GHz以上高頻段使用的地對地傳播模型丨TU-R邋REC逡逑P.452|l2]
邐激點研究狨KJ邐WRC-191.13議跌猢fS逡逑圖1-1世界部分國家5G重點研究和規(guī)劃頻段逡逑2015年,丨TU為WRC-19專設了邋1.13議題和TG5/1任務組,其主要目的是逡逑聯(lián)合和協(xié)助世界各國和相關機構為下一代移動通信系統(tǒng)尋找合適的頻段。議題涉逡逑及到了邋24.25-86GHZ的所有候選頻段部分,估計在2019年前完成5G高頻段候逡逑選頻段的研究工作。TG5/1任務組隸屬于SG5地面業(yè)務組,主要任務是開展共逡逑存研宄和負責起草WRC-19邋1.13議題大會籌備會議(Conference邋Preparatory逡逑Meeting,CPM)的文案,如圖1-2所示是議題1.13的分工架構。TG5/1工作組逡逑自2016年5月開始到目前己經(jīng)召開過多次會議,主要任務是融合各國研宄結論,逡逑針對5G毫米波的全球協(xié)調工作展開逐步的推進。逡逑20]6年10月的WP5D第25次會議上,ITU-R發(fā)布了邋5G移動通信技術兼容逡逑共存分析的建模與仿真建議書(草案),簡稱IMT.MODEL模型19];邋2017年2月,逡逑1TU-R以其為藍本正式生成建議書ITU-R邋REC邋M.2101nt)]。該模型確定了未來5G逡逑系統(tǒng)將使用的丨MT系統(tǒng)(重點是IMT-Advanced與IMT-2020系統(tǒng)
【學位授予單位】:華北電力大學(北京)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TN927.2;TN929.5
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 薛亞芬;肖鵬程;張榮福;;一種24 GHz低噪聲放大器的設計[J];電子科技;2017年05期
2 張帥;;一種0.03~1.7 GHz超寬帶低噪聲放大器的設計與制作[J];電子與封裝;2017年08期
3 李慶和;;3 GHz寬帶“八”字槽漏泄同軸電纜的設計及性能[J];光纖與電纜及其應用技術;2011年05期
4 王曉芹;逯懷新;趙加強;;廣義GHZ態(tài)的糾纏與非定域性[J];物理學報;2011年11期
5 周小清;鄔云文;;三粒子GHZ態(tài)隱形傳輸令牌環(huán)網(wǎng)的保真度分析[J];吉首大學學報(自然科學版);2010年04期
6 徐國棟;朱麗軍;蘭盛昌;;2.45 GHz全集成CMOS功率放大器設計[J];半導體技術;2007年01期
7 屠曉光;陳少武;余金中;;硅基GHz高速電光調制器研究進展[J];物理;2006年04期
8 蔣耘晨;李富軍;;26 GHz波段本地多點分配業(yè)務無線系統(tǒng)雨衰特性分析[J];重慶郵電學院學報(自然科學版);2006年S1期
9 M.Kanda ,L.D.Driver ,謝蔚文 ,都世民;一種寬帶(100kHz~18GHz)各向同性電場探頭[J];系統(tǒng)工程與電子技術;1988年02期
10 夏先齊,翁瑞;12~15GHz功率GaAs FET的研究[J];固體電子學研究與進展;1989年03期
相關會議論文 前10條
1 金貴祥;閆娜;;77-GHz功率放大器的設計及優(yōu)化[A];2017年全國微波毫米波會議論文集(下冊)[C];2017年
2 李劍;史保森;江云坤;范曉峰;郭光燦;;非破壞性的偶數(shù)粒子GHZ糾纏態(tài)識別方案[A];第九屆全國量子光學學術報告會摘要集(Ⅱ)[C];2000年
3 李寧;;基于ADS的4 GHz低噪聲放大器設計[A];2013年全國微波毫米波會議論文集[C];2013年
4 安豪;嚴衛(wèi);趙現(xiàn)斌;王少波;呂華平;;1-10 GHz空地鏈路極化信號監(jiān)測雨強可行性分析[A];第32屆中國氣象學會年會S18 氣象衛(wèi)星遙感新資料——新方法——新應用[C];2015年
5 陳中子;陳曉娟;姚小江;袁婷婷;劉新宇;李濱;;4~12 GHz三級寬帶功率放大器[A];第十五屆全國化合物半導體材料,微波器件和光電器件學術會議論文集[C];2008年
6 梁永明;周明珠;高海軍;劉軍;汪潔;文進才;蘇國東;姜文杰;;基于65nm CMOS工藝的140 GHz放大器設計[A];2017年全國微波毫米波會議論文集(下冊)[C];2017年
7 鄭中萬;胡江;劉雙;;650 GHz微加工波導濾波器的設計[A];2015年全國微波毫米波會議論文集[C];2015年
8 施永榮;劉升;王橙;唐萬春;;基于耦合缺陷地結構的一種新型GHz共模噪聲抑制濾波器[A];2013年全國微波毫米波會議論文集[C];2013年
9 李從舉;汪濱;黃博能;;面向GHz寬頻帶吸波的稀土摻雜納米纖維的制備與研究[A];“力恒杯”第11屆功能性紡織品、納米技術應用及低碳紡織研討會論文集[C];2011年
10 李玉東;徐寅暉;宋媛媛;曾大治;;1 GHz高速多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計[A];全國第4屆信號和智能信息處理與應用學術會議論文集[C];2010年
相關博士學位論文 前10條
1 倪爽;1.8 GHz射頻電磁輻射對人晶狀體上皮細胞氧化應激影響的研究[D];浙江大學;2013年
2 蔡冉;60 GHz毫米波無線個域網(wǎng)中干擾抑制和空間復用技術的研究[D];北京郵電大學;2014年
3 周騫;基于40納米硅基CMOS工藝的60 GHz鎖相環(huán)研究[D];浙江大學;2017年
4 孔令軍;LDPC碼的研究及其在吉比特60-GHz無線個域網(wǎng)中的應用[D];北京交通大學;2011年
5 王藝程;GHz波段軟磁薄膜的性能調控及器件集成技術[D];電子科技大學;2016年
6 陳志健;1.8 GHz微波對X射線和阿霉素致淋巴細胞DNA損傷修復及對蛋白表達的影響[D];浙江大學;2010年
7 王德志;GHz寬帶高性能頻率合成器關鍵電路研究[D];華中科技大學;2013年
8 魯廣鐸;GHz軟磁顆粒膜的電磁性能和應用基礎研究[D];電子科技大學;2012年
9 吳舉秀;94 GHz毫米波云雷達測云能力研究與回波分析[D];南京信息工程大學;2014年
10 馬鴻洋;基于量子信息技術的網(wǎng)絡安全協(xié)議研究[D];中國海洋大學;2011年
相關碩士學位論文 前10條
1 鄧子龍;26GHz大規(guī)模IMT系統(tǒng)與衛(wèi)星間業(yè)務兼容性研究[D];華北電力大學(北京);2019年
2 胡沙長;基于先驅體陶瓷傳感器的12~13GHz射頻測溫系統(tǒng)設計[D];深圳大學;2018年
3 栗遠波;2-18GHz超寬帶功率放大器的研究[D];南京理工大學;2018年
4 鐘正宇;35GHz毫米波測云雷達衰減特性研究及應用[D];成都信息工程大學;2018年
5 賴晨;35GHz毫米波云雷達邊界層降水反演分析[D];成都信息工程大學;2018年
6 范寧寧;室內28GHz毫米波MIMO無線信道傳播性能研究[D];華北電力大學(北京);2018年
7 嚴偉國;2.14GHz功率放大器的研究[D];武漢理工大學;2016年
8 蔣志龍;基于5.9 GHz室內外信道測量數(shù)據(jù)分析與模型仿真[D];武漢理工大學;2016年
9 龍學彬;380MHz~18GHz低雜散低相噪頻率合成器的設計與實現(xiàn)[D];電子科技大學;2018年
10 張焱;60GHz毫米波WLAN空間復用技術研究[D];西南交通大學;2018年
本文編號:2610013
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2610013.html