課程定位與課程目標(biāo)
本課程主要關(guān)注5G關(guān)鍵技術(shù)及實(shí)際部署相關(guān)方面的內(nèi)容。首先介紹5G驅(qū)動(dòng)力以及5G應(yīng)用場(chǎng)景和關(guān)鍵指標(biāo),并通過(guò)回顧歷代移動(dòng)通信系統(tǒng)的演進(jìn),指出5G的發(fā)展路徑。闡述如何從無(wú)到有設(shè)計(jì)5G空口,并著重介紹5G關(guān)鍵技術(shù),引入網(wǎng)絡(luò)切片、移動(dòng)邊緣計(jì)算等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的解讀。最后提出了在當(dāng)前階段,“5G技術(shù)4G用”理念的重要意義,并逐一探討5G網(wǎng)絡(luò)引入對(duì)架構(gòu)組網(wǎng)、資源配置、工程建設(shè)策略等方面的影響。
適用學(xué)員:從事無(wú)線建設(shè)、無(wú)線規(guī)劃、無(wú)線覆蓋的工管、網(wǎng)建等部門(mén)員工
課程設(shè)計(jì):
課程編號(hào): | 21090203016 |
授課課時(shí): | 6-12學(xué)時(shí) |
授課條件: | 學(xué)員必須具有基本的無(wú)線和通信工程知識(shí) |
內(nèi)容摘要: |
第1章 5G系統(tǒng)概述 1.1 需求分析——5G場(chǎng)景技術(shù)需求 1.2 發(fā)散思維——5G技術(shù)路線 1.3 技術(shù)遴選——5G無(wú)線使能技術(shù) 1.3.1 提升空間復(fù)用度 1.3.2 提高頻譜效率 1.3.3 增加系統(tǒng)帶寬 1.4 實(shí)施方案——5G空口設(shè)計(jì) 1.4.1 空口設(shè)計(jì)理念 1.4.2 5G低頻新空口 1.4.3 5G高頻新空口 1.5 小結(jié)
第2章 5G關(guān)鍵技術(shù)的演進(jìn) 2.1 大規(guī)模 MIMO—多并行信道傳輸 2.1.1 MIMO系統(tǒng)模型 2.1.2 信道預(yù)處理 2.1.3 自適應(yīng)波束賦形 2.1.4 導(dǎo)頻污染 2.1.5 三維信道建模 2.1.6 大規(guī)模MIMO天線 2.2 超密集組網(wǎng)——以空間換性能 2.2.1 小小區(qū) 2.2.2 干擾消除/協(xié)調(diào)技術(shù) 2.3 新型多載波——濾波器組技術(shù)的賦能 2.3.1 FBMC 2.3.2 UFMC 2.3.3 GFDM 2.3.4 F-OFDM 2.4 新型多址——非正交帶來(lái)的增益 2.4.1 PD-NOMA 2.4.2 SCMA 2.4.3 MUSA 2.4.4 PDMA 2.4.5 NOMA技術(shù)的性能比較 2.5 先進(jìn)調(diào)制編碼——無(wú)線信道安全衛(wèi)士 2.5.1 Turbo碼 2.5.2 LDPC碼 2.5.3 Polar碼 2.6 全雙工通信——同時(shí)同頻復(fù)用 2.6.1 自干擾消除技術(shù) 2.6.2 全雙工組網(wǎng)技術(shù) 2.7 靈活雙工通信——時(shí)頻資源靈活復(fù)用 2.8 全頻譜接入——多頻段混合組網(wǎng) 2.8.1 認(rèn)知無(wú)線電 2.8.2 毫米波通信 2.8.3 可見(jiàn)光通信 2.9 頻譜共享——有限資源的局部共用 2.9.1 授權(quán)頻譜共享 2.9.2 非授權(quán)頻譜共享 2.10 小結(jié)
第3章 5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變形記 3.1 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)趨勢(shì) 3.1.1 代際更迭啟示 3.1.2 5G架構(gòu)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) 3.1.3 5G架構(gòu)設(shè)計(jì)思路 3.2 5G架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)——網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)的先決條件 3.2.1 SDN—控制與轉(zhuǎn)發(fā)分離 3.2.2 NFV—軟件與硬件解耦 3.2.3 SDN與NFV的關(guān)系 3.3 5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)解析——5G的內(nèi)核 3.3.1 5G邏輯網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)—網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)五步走 3.3.2 5G架構(gòu)關(guān)鍵特征—還5G本來(lái)面目 3.4 小結(jié)
第4章 5G網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 4.1 網(wǎng)絡(luò)切片——靈活自適應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)形態(tài) 4.1.1 網(wǎng)絡(luò)切片系統(tǒng)架構(gòu) 4.1.2 網(wǎng)絡(luò)切片主要優(yōu)點(diǎn) 4.1.3 接入網(wǎng)切片設(shè)計(jì) 4.1.4 網(wǎng)絡(luò)切片實(shí)現(xiàn)方案 4.1.5 網(wǎng)絡(luò)切片創(chuàng)建流程 4.2 移動(dòng)邊緣計(jì)算——業(yè)務(wù)本地化的利器 4.2.1 MEC平臺(tái)架構(gòu) 4.2.2 MEC關(guān)鍵技術(shù) 4.2.3 MEC與網(wǎng)絡(luò)切片異同 4.2.4 MEC應(yīng)用場(chǎng)景 4.3 無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)——新型寬帶多跳無(wú)線網(wǎng)絡(luò) 4.3.1 Mesh網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 4.3.2 Mesh網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 4.3.3 Mesh應(yīng)用方向 4.4 動(dòng)態(tài)自組織網(wǎng)絡(luò)——智能組網(wǎng) 4.4.1 控制面設(shè)計(jì) 4.4.2 用戶面設(shè)計(jì) 4.5 D2D通信——實(shí)現(xiàn)海量機(jī)器類通信的秘訣 4.5.1 D2D關(guān)鍵技術(shù) 4.5.2 D2D主要優(yōu)勢(shì) 4.5.3 D2D應(yīng)用場(chǎng)景 4.6 C-RAN——無(wú)線接入網(wǎng)架構(gòu)優(yōu)化 4.6.1 C-RAN架構(gòu)演進(jìn) 4.6.2 CU-DU切分方案 4.6.3 CU-DU靈活部署 4.6.4 C-RAN架構(gòu)優(yōu)勢(shì)
第5章 5G技術(shù)4G化 5.1 5G標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表 5.2 4G發(fā)展現(xiàn)狀 5.3 5G演進(jìn)影響 5.4 架構(gòu)組網(wǎng)探討 7.4.1 組網(wǎng)演進(jìn)策略 7.4.2 C-RAN池化部署 7.4.3 微小站部署 5.5 資源配置探討 7.5.1 MEC部署 7.5.2 微小站開(kāi)關(guān) 5.6 承載網(wǎng)絡(luò)探討 7.6.1 5G承載網(wǎng)絡(luò)的需求 7.6.2 C-RAN承載方案 7.6.3 中傳/回傳承載方案 7.6.4 5G承載候選技術(shù) 7.6.5 承載網(wǎng)發(fā)展建議 5.7 小結(jié)
第6章 5G網(wǎng)絡(luò)部署初探 6.1 5G設(shè)計(jì)要點(diǎn) 6.1.1 毫米波信道建模 6.1.2 云化多維評(píng)估 6.1.3 無(wú)人機(jī)輔助設(shè)計(jì) 6.2 5G站址規(guī)劃 6.2.1 頻率使用 6.2.2 容量需求 6.2.3 環(huán)境因素 6.2.4 規(guī)劃小結(jié) 6.3 5G工建要點(diǎn) 6.3.1 5G站址儲(chǔ)備 6.3.2 供電方式革新 6.3.3 工參遠(yuǎn)程獲取 6.4 5G建設(shè)模式 6.4.1 鐵塔共享模式 6.4.2 基站共享模式 6.4.3 小站眾包模式 6.5 小結(jié)
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授課語(yǔ)言: | 中文 |
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