找不到引用ETSI TR 102 555-2007 电磁兼容性和无线频谱事务(ERM).在60 GHz频段内运行的多比特无线系统的技术特点.系统参考文件(版本1.1.1) 的标准
后者在北约4.4~5.0GHz战术中继频段范围内,是战术应用的理想选择,这样就能够使军事通信供应商可以较为容易地采购关键使能构件(如芯片组和天线系统)。(2)毫米波5G NR有助于实现尖端高容量和电磁特征隐蔽的军事系统。在军事环境中,毫米波的传播特性有助于实现相对隐蔽的无线电系统。5G NR技术(如波束成形)增强了毫米波的潜在能力,因此军事场景中的毫米波5G NR研究值得关注。...
人们对未被分配的空闲频谱资源的需求增长,将不可避免地使无线通信系统的工作频率向更高频率的太赫兹(THz)频段发展。大数据的瞬时传输将采用更高的载波频率,以满足高传输速率的需求。大量的研究表明,THz技术在通信领域的应用与当今比较成熟的微波通信和光纤通信相比,具有更多的优点,比如说,传输速率高,方向性好,安全性高,散射小,以及穿透性好等。...
大规模天线阵列是提升系统频谱效率的最重要技术手段之一,对满足5G系统容量和速率需求将起到重要的支撑作用;超密集组网通过增加基站部署密度,可实现百倍量级的容量提升,是满足5G千倍容量增长需求的最主要手段之一;新波形和多址技术通过发送特定信号的叠加传输来提升系统的接入能力,可有效支撑5G网络千亿设备连接需求;全频谱接入技术通过有效利用各类频谱资源,可有效缓解5G网络对频谱资源的巨大需求;新型网络架构基于...
移动通信传统工作频段主要集中在3GHz以下,这段频谱资源十分拥挤,潜力已经开发殆尽。而在高频段(如毫米波、厘米波频段)可用频谱资源丰富,能够有效缓解频谱资源紧张的现状,可以实现极高速短距离通信,支持5G容量和传输速率等方面的需求。IMT-2020计划开发6G以下的频段供5G使用,随着射频技术趋于成熟,再逐步开发6G以上的高频段。...
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