5G接入网架构 4 5G接入网的接口 3 5G接入网的组成 2 5G接入网的概念 1 什么是接入网 5 小结 目录 接入网 核心网 承载网 承载网 接入网 1、什么是接入网 在无线通信里,接入网一般指无线接入网:RAN(Radio Access Network)。 2、5G接入网概念 5G无线接入网NR总体架构 5GC NG-RAN 3、5G接入网的组成-1 E-UTRAN:只有一种节点网元—eNodeB。 EPC E-UTRAN LTE无线接入网总体架构 NG-RAN:由gNB和ng-eNB两种节点网元组成。 3、5G接入网的组成-2 5GC NG-RAN 两种NG-RAN节点 ng-eNB:即和UE之间使用E-UTRA控制面和用户面协议的增强型4G基站。 gNB:即和UE之间使用NR(新空口,也就是5G)控制面和用户面协议的5G基站。 5G gNB可进一步划分为CU(集中单元)和DU(分布式单元),提供低成本部署。 3、5G接入网的接口 5GC NG-RAN 5G接入网的主要接口 Xn接口:基站之间的接口,支持数据和信令的传输。 NG接口:基站和5G核心网之间的网络接口。(分为NG
2022-06-15 14:05:59 2.78MB 5G技术
知识链接1 5G空口关键技术 5G空口协议 空中接口Uu 空口用户面 空口控制面 RRC层 NAS信令 RRC PDCP RLC MAC PHY 系统消息广播 准入控制 安全管理 小区重选 测量上报 切换和移动性 NAS消息传输 无线资源管理 SDAP层 SDAP PDCP RLC MAC PHY 用户面增加新的协议层SDAP(Service Data Adaptation Protocol); 完成流(5G QoS flow)到无线承载(DRB)的QoS映射; 在上下行数据包中打上标识QoS flow ID(QFI)。 PDCP子层 SDAP PDCP RLC MAC PHY 用户面IP头压缩; 加/解密; 控制面完整性校验; 排序和复制检测。 RLC子层 SDAP PDCP RLC MAC PHY TM(透明模式) UM(非确认模式) AM(确认模式) 分段和重组 纠错 MAC子层 SDAP PDCP RLC MAC PHY 信道映射和复用 纠错:HARQ技术 无线资源分配调度 PHY层 SDAP PDCP RLC MAC PHY 错误检测、信道编码 速率匹配 物理信道的映射、调制
2022-06-15 14:05:57 555KB 5G技术
5G技术与应用:认识5G空口-5G空口信道.ppt
2022-06-15 13:03:28 1.16MB 5G技术
5G技术与应用 模块 3 认识5G空口 5G空口帧结构 知识链接1 5G空口关键技术 5G空口帧结构 NR物理资源 时域资源 无线帧 子帧 …… 时隙 …… 符号 子帧 子帧 时隙 时隙 符号 符号 符号 …… 基本的数据发送周期 部分控制信息的发送周期,上下行子帧的分配单位 数据调度和同步的最小单位 最小时间单元,调制的基本单位 NR帧结构 NR可变子载波间隔 频率范围 子载波间隔 (kHz) 一个周期时长 14个常规CP的OFDM符号 FR1 15 66.7us 1ms 30 33.3us 0.5ms 60 16.7us 0.25ms FR2 60 16.7us 0.25ms 120 8.33us 0.125ms NR的子帧与时隙 BWP概念 NR标准提出的新概念。 网络侧给UE分配的一段连续的带宽资源,5G UE接入NR网络的必备配置。 BWP是UE在整个NR频段中的某一段工作带宽,UE在不同的阶段都需要获得相应的BWP作为工作的频段。 5G技术与应用 模块 3 认识5G空口 5G空口帧结构
2022-06-15 13:03:27 1.29MB 5G技术
本调研报告建立在大量阅读论文的基础上,总结了2G,3G,4G的认证与空口加密算法的具体实现和三者的变化和比较。2G主要介绍GSM系统的认证算法COMP128以及A5算法,3G主要介绍f8算法及双向认证模式;4G介绍认证和加密在3G基础上的演进。 本资源系原创,并未标注每一处论文引用出处,对于做相关调研的朋友可以起到非常全面的参考价值。
2022-06-01 13:40:19 1.41MB 2G;3G;4G;
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5G 空口信令鉴权流程分析书
2022-05-28 19:04:45 5.74MB 文档资料
5G网络架构及关键技术 5G业务场景及关键能力 5G网络架构与关键技术 新架构 新空口 5G网络安全 新空口主要技术 新空口可以灵活适配众多业务,支撑更高的速率,更高的频谱效率 更灵活的帧结构 F-OFDM Polar/LDPC 编码 大带宽 Massive MIMO 移动互联网 物联网 新空口 上下行解耦 高阶调整 5G空口频谱 – “Sub 6G”与“毫米波” 在3GPP协议中,5G的总体频谱资源可以分为以下两个频谱范围FR(Frequency Range) FR1:Sub 6G频段,也就是我们说的低频频段,是5G的主用频段;其中3GHz以下的频率我们称之为sub3G,其余频段称为C-band FR2: 6G以上的毫米波,也就是我们说的高频频段,为5G的扩展频段,频谱资源丰富 Sub 6G 以3.5GHz为主 10 50 40 30 20 60 80 70 90 1 5 4 2 6 3 5G 扩展频段 5G 主频段 GHz 可见光 毫米波 以28/39/60/73GHz为主 大带宽 大带宽是5G的典型特征: Sub 6G小区最大小区带宽100MHz 毫米波最大小区带宽400MHz
2022-05-24 14:04:35 4.63MB 网络 文档资料 5G
空口抓bao wifi 分析
2022-05-05 09:05:38 275KB wifi
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频谱遮罩 802.11b标准定义了一个频谱屏蔽器,即用于根据中间频率过滤出单个信道的模版,如下所示:在中心两边的11MHz处,信号必须衰减到-30dBm,这形成了一个宽22MHz的信道。当信号进一步覆盖更大的频率范围,在中点两边的22MHz处,必须衰减到-50dBm。 图:802.11b信道频谱屏蔽器 由于频谱屏蔽只规定到±22 MHz处的能量限制,所以通常认定使用频宽不会超过这个范围。实际上,当发射端距离接收端非常近时,接收端接受到的有性能量频谱,有可能会超过22 MHz的区域。所以,一般认定频道1,6和11互不重叠的说法。应该要修正为:频道1,6和11,三个频段互相之间的影响比使用其它频段小。 虽然频道1,6和11互不重叠的说法是不正确的,但是这个说法至少可以用来说明:频道距离在1,6和11之间虽然会对彼此造成干扰,而却不会强烈地影响到通讯的传输速率。 *
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最后一版可以自己PDT转DMR的固件了,配合需要配合V8.05 CPS使用 包含PC38驱动
2021-12-29 14:01:27 71.84MB PDT DMR PD780 PDT改空口