26GHz大规模IMT系统与卫星间业务兼容性研究
【图文】:
选频段的研究工作。TG5/1任务组隶属于SG5地面业务组,主要任务是开展共逡逑存研宄和负责起草WRC-19邋1.13议题大会筹备会议(Conference邋Preparatory逡逑Meeting,CPM)的文案,如图1-2所示是议题1.13的分工架构。TG5/1工作组逡逑自2016年5月开始到目前己经召开过多次会议,主要任务是融合各国研宄结论,逡逑针对5G毫米波的全球协调工作展开逐步的推进。逡逑20]6年10月的WP5D第25次会议上,ITU-R发布了邋5G移动通信技术兼容逡逑共存分析的建模与仿真建议书(草案),简称IMT.MODEL模型19];邋2017年2月,,逡逑1TU-R以其为蓝本正式生成建议书ITU-R邋REC邋M.2101nt)]。该模型确定了未来5G逡逑系统将使用的丨MT系统(重点是IMT-Advanced与IMT-2020系统,也即4G与逡逑5G系统)与其他无线电系统的兼容共存分析方法。同期,丨TU-R还更新了用于逡逑5G系统兼容共存研究的仿真参数,涉及输出功率、天线特性、天线高度、部署逡逑场景、IMT台站的分布情况、路径的传播模型等技术特性[m。2017年4月,丨TU-R逡逑SG3电波传播工作组更新了邋6GHz以上高频段使用的地对地传播模型丨TU-R邋REC逡逑P.452|l2]
逦激点研究狨KJ逦WRC-191.13议跌猢fS逡逑图1-1世界部分国家5G重点研究和规划频段逡逑2015年,丨TU为WRC-19专设了邋1.13议题和TG5/1任务组,其主要目的是逡逑联合和协助世界各国和相关机构为下一代移动通信系统寻找合适的频段。议题涉逡逑及到了邋24.25-86GHZ的所有候选频段部分,估计在2019年前完成5G高频段候逡逑选频段的研究工作。TG5/1任务组隶属于SG5地面业务组,主要任务是开展共逡逑存研宄和负责起草WRC-19邋1.13议题大会筹备会议(Conference邋Preparatory逡逑Meeting,CPM)的文案,如图1-2所示是议题1.13的分工架构。TG5/1工作组逡逑自2016年5月开始到目前己经召开过多次会议,主要任务是融合各国研宄结论,逡逑针对5G毫米波的全球协调工作展开逐步的推进。逡逑20]6年10月的WP5D第25次会议上,ITU-R发布了邋5G移动通信技术兼容逡逑共存分析的建模与仿真建议书(草案),简称IMT.MODEL模型19];邋2017年2月,逡逑1TU-R以其为蓝本正式生成建议书ITU-R邋REC邋M.2101nt)]。该模型确定了未来5G逡逑系统将使用的丨MT系统(重点是IMT-Advanced与IMT-2020系统
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TN927.2;TN929.5
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 薛亚芬;肖鹏程;张荣福;;一种24 GHz低噪声放大器的设计[J];电子科技;2017年05期
2 张帅;;一种0.03~1.7 GHz超宽带低噪声放大器的设计与制作[J];电子与封装;2017年08期
3 李庆和;;3 GHz宽带“八”字槽漏泄同轴电缆的设计及性能[J];光纤与电缆及其应用技术;2011年05期
4 王晓芹;逯怀新;赵加强;;广义GHZ态的纠缠与非定域性[J];物理学报;2011年11期
5 周小清;邬云文;;三粒子GHZ态隐形传输令牌环网的保真度分析[J];吉首大学学报(自然科学版);2010年04期
6 徐国栋;朱丽军;兰盛昌;;2.45 GHz全集成CMOS功率放大器设计[J];半导体技术;2007年01期
7 屠晓光;陈少武;余金中;;硅基GHz高速电光调制器研究进展[J];物理;2006年04期
8 蒋耘晨;李富军;;26 GHz波段本地多点分配业务无线系统雨衰特性分析[J];重庆邮电学院学报(自然科学版);2006年S1期
9 M.Kanda ,L.D.Driver ,谢蔚文 ,都世民;一种宽带(100kHz~18GHz)各向同性电场探头[J];系统工程与电子技术;1988年02期
10 夏先齐,翁瑞;12~15GHz功率GaAs FET的研究[J];固体电子学研究与进展;1989年03期
相关会议论文 前10条
1 金贵祥;闫娜;;77-GHz功率放大器的设计及优化[A];2017年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2017年
2 李剑;史保森;江云坤;范晓峰;郭光灿;;非破坏性的偶数粒子GHZ纠缠态识别方案[A];第九届全国量子光学学术报告会摘要集(Ⅱ)[C];2000年
3 李宁;;基于ADS的4 GHz低噪声放大器设计[A];2013年全国微波毫米波会议论文集[C];2013年
4 安豪;严卫;赵现斌;王少波;吕华平;;1-10 GHz空地链路极化信号监测雨强可行性分析[A];第32届中国气象学会年会S18 气象卫星遥感新资料——新方法——新应用[C];2015年
5 陈中子;陈晓娟;姚小江;袁婷婷;刘新宇;李滨;;4~12 GHz三级宽带功率放大器[A];第十五届全国化合物半导体材料,微波器件和光电器件学术会议论文集[C];2008年
6 梁永明;周明珠;高海军;刘军;汪洁;文进才;苏国东;姜文杰;;基于65nm CMOS工艺的140 GHz放大器设计[A];2017年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2017年
7 郑中万;胡江;刘双;;650 GHz微加工波导滤波器的设计[A];2015年全国微波毫米波会议论文集[C];2015年
8 施永荣;刘升;王橙;唐万春;;基于耦合缺陷地结构的一种新型GHz共模噪声抑制滤波器[A];2013年全国微波毫米波会议论文集[C];2013年
9 李从举;汪滨;黄博能;;面向GHz宽频带吸波的稀土掺杂纳米纤维的制备与研究[A];“力恒杯”第11届功能性纺织品、纳米技术应用及低碳纺织研讨会论文集[C];2011年
10 李玉东;徐寅晖;宋媛媛;曾大治;;1 GHz高速多通道数据采集系统设计[A];全国第4届信号和智能信息处理与应用学术会议论文集[C];2010年
相关博士学位论文 前10条
1 倪爽;1.8 GHz射频电磁辐射对人晶状体上皮细胞氧化应激影响的研究[D];浙江大学;2013年
2 蔡冉;60 GHz毫米波无线个域网中干扰抑制和空间复用技术的研究[D];北京邮电大学;2014年
3 周骞;基于40纳米硅基CMOS工艺的60 GHz锁相环研究[D];浙江大学;2017年
4 孔令军;LDPC码的研究及其在吉比特60-GHz无线个域网中的应用[D];北京交通大学;2011年
5 王艺程;GHz波段软磁薄膜的性能调控及器件集成技术[D];电子科技大学;2016年
6 陈志健;1.8 GHz微波对X射线和阿霉素致淋巴细胞DNA损伤修复及对蛋白表达的影响[D];浙江大学;2010年
7 王德志;GHz宽带高性能频率合成器关键电路研究[D];华中科技大学;2013年
8 鲁广铎;GHz软磁颗粒膜的电磁性能和应用基础研究[D];电子科技大学;2012年
9 吴举秀;94 GHz毫米波云雷达测云能力研究与回波分析[D];南京信息工程大学;2014年
10 马鸿洋;基于量子信息技术的网络安全协议研究[D];中国海洋大学;2011年
相关硕士学位论文 前10条
1 邓子龙;26GHz大规模IMT系统与卫星间业务兼容性研究[D];华北电力大学(北京);2019年
2 胡沙长;基于先驱体陶瓷传感器的12~13GHz射频测温系统设计[D];深圳大学;2018年
3 栗远波;2-18GHz超宽带功率放大器的研究[D];南京理工大学;2018年
4 钟正宇;35GHz毫米波测云雷达衰减特性研究及应用[D];成都信息工程大学;2018年
5 赖晨;35GHz毫米波云雷达边界层降水反演分析[D];成都信息工程大学;2018年
6 范宁宁;室内28GHz毫米波MIMO无线信道传播性能研究[D];华北电力大学(北京);2018年
7 严伟国;2.14GHz功率放大器的研究[D];武汉理工大学;2016年
8 蒋志龙;基于5.9 GHz室内外信道测量数据分析与模型仿真[D];武汉理工大学;2016年
9 龙学彬;380MHz~18GHz低杂散低相噪频率合成器的设计与实现[D];电子科技大学;2018年
10 张焱;60GHz毫米波WLAN空间复用技术研究[D];西南交通大学;2018年
本文编号:2610013
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2610013.html