频段

  • 压电阻抗法最优检测频段选择试验研究
    0 kHz之间的频段,更高频段对传感器的粘贴状况比对结构变化更敏感。但在实际应用时,这一频段相对较为宽泛,往往需要较窄的频段。Yang等[4]把该频段划分为6个子频段进行对比,发现高频频段对距离传感器较近的损伤更敏感,低频频段对距离传感器较远的损伤更敏感。Baptista等[5]基于等效机电电路,提出一种确定适合频段的方法,并发现0~50 kHz频段的敏感性更强但也易受干扰。Peairs等[6]尝试使用包含自由状态下传感器的谐振频率的频段作为最优频段,但发

    大连交通大学学报 2023年6期2024-01-03

  • 6G:跨频段协同通信
    制式和相应的多种频段,并催生出用户终端多模多频芯片的需求,使用户在不同的网络覆盖区域都能享受流畅的网络体验。随着移动互联网的快速发展和新服务、新业务的不断涌现,此前基于Sub-6 GHz频段的4G网络将不再满足通信需求,因此5G向毫米波频段借力,利用毫米波实现高速率、低时延、海量连接的愿景。由于5G网络包含Sub-6 GHz频段与毫米波频段,高低频协同通信的理念因此被提出。未来6G时代将迎来新的体系变革,向更高频段扩展。然而,低频段仍是6G发展的战略性资源

    中兴通讯技术 2022年4期2022-11-11

  • 5G频段之争对马斯克有多重要?
    GHz的5G网络频段。这让Space X坐不住了,因为一旦12GHz频段被批准为地面5G网络,马斯克重金打造的星链会在74%的时间内处于“瘫痪”状态,无法使用。12GHz频段属于超高频段的厘米波,常被用于卫星、海事通信,也可以用于地面或太空的宽带服务。尽管美国还在为12GHz频段的分配扯皮,但星链等卫星互联网项目已经抢先使用该频段提供网络服务。平常在家上网遇到卡顿断网,也多半是因为频段拥挤干扰所致。无线路由使用的2.4GHz频段带宽有限,且无线网络设备、蓝

    电脑报 2022年27期2022-07-21

  • 一种双频Wi-Fi 的接入选择方法
    路由器只支持单一频段2.4 GHz,由于2.4 GHz 频段上使用的设备较多,如蓝牙、Wi-Fi、紫蜂(Zigbee)等[1],导致2.4 GHz 频段上用户较为拥挤。双频Wi-Fi(2.4 GHz和5 GHz),通过支持双频降低了2.4 GHz频段上的冲突,增加了无线局域网的容量[2]。大多数的双频Wi-Fi被配置成不同的SSID,例如xyz和xyz_5G,在使用过程中用户手动选择连接[3]。目前最新的方法是将2.4 GHz 和5 GHz 配置为相同的S

    电子设计工程 2022年11期2022-06-15

  • 基于5G共建共享在2.1G频段开通业务的应用研究
    根据工信部5G的频段分配方案,中国电信和中国联通在 n78 上分配的频段是连续的,现两家运营商已基于3400MHz-3600MHz连续的200MHz带宽共建共享5G无线接入网。根据现有分配方案,中国电信和中国联通仅在 3.5G 频段各有 100MHz,在上行边缘速率 3Mb/s前提下,3.5G 频段较1.8GHz和2.6GHz 上行覆盖相差 9dB和5dB,导致3.5G频段的SA的上行覆盖,上行容量和时延均难以有效支撑垂直行业应用。部署2.1G频段FDD系

    中国新通信 2022年9期2022-06-10

  • 不同频段时域包络在普通话语句识别中的相对权重△
    各种方法研究不同频段TE信息对言语识别的相对重要性,Shannon等[1]通过去除特定频段的TE信息来研究不同频段TE信息对安静时言语识别的影响,结果显示去除中、高频段TE信息比去除低频段TE信息的影响要低,揭示了低频段TE信息在言语识别中的重要性;Apoux等[2]采用去除特定频段和相关性分析的方法来研究不同频段TE信息的相对权重,发现较高频段(>2 500 Hz)的TE信息对噪声环境中的言语识别更为重要;Ardoint等[3]通过高通和低通滤过的方法对

    听力学及言语疾病杂志 2021年6期2021-12-01

  • 12米三轴天线S跟踪模式下的Ka频段校相技术研究
    一步发展,S、X频段已不能满足高速率、大带宽的要求,目前遥感卫星已开始使用Ka频段。Ka频段传统的对塔校相费时费力,已不能满足校相的需求,尤其针对大口径天线,必须找到一种方便快捷的校相方法,实现Ka频段的稳定跟踪。1 理论分析12米S、Ka双频段三轴天线的馈源采用五喇叭形式,如图1,中间为Ka频段喇叭,周围四个为S频段喇叭,S频段和Ka频段的同轴指标为小于0.02 。12米三轴天线在S、Ka频段校相时,采用俯仰偏置进行校相 即偏开零点校相)。依据多套天线的

    科学技术创新 2021年22期2021-08-16

  • 中国移动在A频段5G部署策略研究
    900 MHz 频段部署的是GSM、LTE FDD 和NB-IoT。1 800 MHz 频段(UL:1 710—1 735 MHz,DL:1 805—1 830 MHz):共计有50 MHz 带宽,FDD 制式,中国移动在1 800 MHz 频段部署的是GSM 和LTE FDD。F 频段(1 885—1 915 MHz):共计30 MHz 带宽,TDD制式,中国移动在F 频段部署的是TD-LTE。A 频段(2 010—2 025 MHz):共计15 MHz

    移动通信 2021年2期2021-03-30

  • 2.1和3.5 GHz频段在5G网络中的应用建议
    Hz 作为5G 频段。3.5 GHz 频段在全球产业支撑最好,然而3.5 GHz 频段频率高,信号衰减更快。基于3.5 GHz 频段部署5G 网络将需要新增更多基站,且相应的基站设备投资和配套投资也将会大大提高。如何低成本建设一张高品质、具有竞争力的5G网络成为摆在中国联通面前的一个重要问题。中国联通和中国电信启动共建共享5G 网络,为5G 网络的建设带来了机遇。目前中国联通3G 网络拥有2.1 GHz 频段15 MHz 带宽,4G 网络拥有2.1 GHz

    邮电设计技术 2020年6期2020-07-09

  • 推动5G高中低频段协同发展
    调整700MHz频段频率使用规划的通知》(以下简称《通知》),现就《通知》有关内容解读如下:问:为什么要对700MHz频段规划进行调整?答:700MHz频段是传统的广播电视系统频段,近年来随着技术进步,地面数字电视技术正逐渐取代传统的模拟电视技术,原模拟电视占用的部分频段可以释放出来。目前,包括我国在内的全球多数国家已经完成或正在进行700MHz频段的地面电视“模数转换”,并将释放出的频谱用于频谱利用率更高的移动通信系统。另一方面,700MHz频段具有良好

    中国电子报 2020年22期2020-05-29

  • ITU和FCC对NGSO卫星的功率通量密度限值研究
    业务之分。在同一频段内具有相同地位的无线电业务之间的共享也需要进一步的限定或规定,例如固定业务和卫星固定业务在10.7-12.7GHz、17.7-20.2GHz频段同为主要业务,但二者之间的共存对卫星固定业务提出了功率的限值,用于保护地面的固定业务,这一限值由功率通量密度(PFD,Power Flux Density)表达。功率通量密度用于描述单位面积上在一定参考带宽内的功率值,单位为dBW/m2(参考带宽),常用的参考带宽为4kHz和1MHz。其表达式如

    数字通信世界 2020年2期2020-03-04

  • 德国5G牌照卖出511.7亿
    信赢得了2GHz频段和3.6GHz频段中的最多5G频谱资源。德国电信:在2 G H z频段以8.515亿欧元购买到40MHz频谱,在3.6GHz频段以13亿欧元购买到90MHz频谱。沃达丰集团德国公司:在2 G H z频段以8亿欧元购买到40MHz频谱,在3.6GHz频段以10.7亿欧元购买到90MHz频谱。西班牙电信集团德国公司:在2GHz频段以2.84亿欧元购买到20MHz频谱,在3.6GHz频段以10.4亿欧元购买到70MHz频谱。Drillisch

    武汉广播影视 2019年6期2019-12-26

  • TD-LTE F/D 频段协同组网
    的频谱主要是F 频段和D 频段,如何通过F/D 频段同组网的方式来组建一个优秀的网络成为无线规划的重点。本文将通过多角度分析,一起研究中国移动TD-LTE F/D 频段的协同组网。1 F/D频段对比分析1.1 频谱资源及质量对比根据中国无线频率使用划分情况,中国移动TD-LTE 可用频率及带宽资源如下:(1)F 频段:1 880 ~1 900 MHz,带宽20MHz(2)E 频段:2 320 ~2 370 MHz,带宽50MHz(3)D 频段:2 575

    电子技术与软件工程 2019年6期2019-12-02

  • 关于GSM-R在雅万高铁的可行性研究
    -R 系统的工作频段定位900 MHz,其中由移动台发送,基站接收,处于885 ~889 MHz 之间的频段范围属于上行频段区间,反之,由基站发送,移动台接收,但处于930 ~934 MHz 之间的频段属于下行频段区间,双工收发频率与相邻频道的间隔分别为45 MHz 和200 kHz,系统频率带宽只有4 MHz。2 GSM 900 MHz系统频段分配及应用情况2.1 国际上对于GSM 900 MHz系统频段分配GSM 基 本 频段(PGSM):890 ~9

    铁路通信信号工程技术 2019年8期2019-09-12

  • TD-LTE F 频段和D 频段组网对比分析
    2.6GHz 的频段进行LTE 网络的建设。根据2010年工信部的频率规划政策,我国可能的LTE/4G 频段有:(1)698MHz ~806MHz;(2)1755MHz~1785MHz/1850MHz~18 80MHz (band9 FDD);(3)1920MHz~1980MHz/2110MHz~21 70MHz (band1 FDD);(4)2300MHz ~2400MHz (band40 TDD);(5)2500MHz ~2690MHz (band41

    电子技术与软件工程 2019年6期2019-04-26

  • 40GHz频段美国5G频率规划解析
    面向6GHz以下频段,而即将召开的WRC-19大会则面向6GHz以上毫米波频段,其中全球研究的焦点主要集中在26GHz(24.25-27.5GHz)和40GHz(37-43.5GHz)两个频段。在5G毫米波频率规划方面,美国于2016年7月率先发布了《用于移动业务的24GHz以上频段》的执行公告[1],规划了27.5-28.35GHz、37-40GHz和64-71GHz频段。接下来于2017年11月、2018年6月先后发布了第二次[2]以及第三次执行公告[

    数字通信世界 2019年1期2019-02-14

  • 5G试验频段发布2.6GHz和4.9GHz虽不成熟但也无需悲观
    因是2.6GHz频段和4.9GHz频段具有一定的特殊性。近日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可,试验频谱的发布为行业开展5G商用奠定了基础,为行业注入了一针“强心剂”。不过此次中国移动获得的5G频谱,在部署网络方面却有一定的难度,究其原因是2.6GHz频段和4.9GHz频段具有一定的特殊性。2.6GHz频谱清退倒计时三大运营商获得的全国范围5 G中低频段试验频率结果如下:中国电信获得3400 MHz-3500 MHz(100MHz)频

    通信世界 2018年33期2018-12-21

  • 国内5G频谱分配进展及建议
    虑涵盖低、中、高频段在内的全频段组网方式,即低频段作为覆盖层提供广覆盖和深度覆盖,中频段作为连续的容量层,而高频段作为热点容量层解决容量需求。目前3GHz以下的低频段可以满足广域和深度的覆盖,能满足mMTC场景需求;3GHz~6GHz之间的中频段可以满足uRLLC场景需求;6GHz以上及24GHz以上高频段具有大带宽及极高的传输速率,可以满足eMBB场景需求。5G频段划分现状自2012年以来,国际电联就启动了5G愿景、未来技术趋势和用频需求等方面的前期研究

    通信世界 2018年22期2018-08-21

  • 中国联通独享3.5GHz频段系谣言
    ~3600MHz频段。”对此,多位联通5G相关研究人士告诉记者,并未接到这方面通知。但一石激起千层浪,业内群众纷纷展开了讨论,也反映该频段已经成为各方关注的焦点。3.5GHz成兵家必争之地2017年11月,工业和信息化部发布了5G系统在3000~5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。规划明确了3300~3400MHz(原则上限室内使用)、3400~3600MHz和4800~5000MHz频

    通信世界 2018年5期2018-03-01

  • 5G频谱分配在即权衡利弊,各有所难
    ~5000MHz频段(中低频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G系统在6GHz以下中低频段内频率使用规划的国家。规划明确了3300MHz~3400MHz(原则上限室内使用)、3400MHz~3600MHz和4800MHz~5000MHz频段作为5G系统的工作频段。在我国,频谱并不是以拍卖形式划分,而是采用分配方式,因此政府监管部门在产业发展中影响力巨大,频段范围已定,接下来就是国内三大基础运营商怎么分。业内普遍预测,今年第三季度将明确5G频谱划

    通信世界 2018年25期2018-01-26

  • 一种Ku/Ka双频段动中通天线馈源切换装置的设计
    一种Ku/Ka双频段动中通天线馈源切换装置的设计尚江华(中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081)本文介绍了一种双频段动中通天线馈源切换装置[1],Ka频段馈源与Ku频段馈源采用并排布置方式,两种频段的馈源平行移动切换,具有馈源安装高度低、结构简单可靠、操作容易等优点。双频段动中通天线;馈源切换装置;并排布置1 背景近些年,在国内外随着卫星通信技术的迅速发展,卫星通信天线已经不仅仅局限于固定站天线、便携天线和静中通天线。Ku/Ka双频

    河北省科学院学报 2017年3期2017-11-09

  • 浅谈利用D+F双层组网解决LTE深度覆盖的研究
    通过全面分析了D频段和F频段频段间的优劣势,探索现有存在的问题,大胆提出D+F双层组网试验,开展了利用D+F频段进行密集城区LTE深度覆盖的研究,并且取得良好的效果。该研究经验和成果,可以为日后网络规划和工程建设给出了实际的应用价值。关键词: 4G;TD-LTE;D+F频段;密集城区;深度覆盖;RSRP1、引言工信部批准的TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)室外的频段为有F频段(1880-1900?MHz)和

    科学与财富 2017年27期2017-10-17

  • TD-LTE F/D频段的协同组网理论研究
    -LTE F/D频段的协同组网理论研究韩玉琪1,容静宝2(1.广东邮电职业技术学院,广东广州510630;2.中睿通信规划设计有限公司,广东广州510630)在这个移动互联网不断进步的时代,网络性能直接影响着用户的体验,而网络性能的好坏在很大程度上取决于频谱效率和带宽。为了更好地优化LTE的网络性能,对频谱的部署研究就显得格外重要了。当下,F频段和D频段为常用的TD-LTE频谱,分别部署所带来的效果早已满足不了用户的需求。通过从不同方面对比F频段和D频段

    科技与创新 2017年16期2017-09-03

  • 高低频规划明确:中国5G稳中求进
    日,工信部将中低频段3300-3600MHz和4800-5000MHz划分为IMT-2020(5G)推进组的工作频段,并公开征求意见。6月8日,工信部再次公开征集对高频频段24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波频段5G系统频率规划的意见。先行:低频核心频段低频频谱穿透力强、覆盖范围广,能够在基站数量不足时扩大信号覆盖,非常适用于5G部署初期。工信部表示,为适应和促进5G在我国的应用和发展,根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》,参考

    通信产业报 2017年21期2017-07-31

  • TD-LTEF频段和D频段协同
    )TD-LTEF频段和D频段协同王二军,杜金凯(广州杰赛科技股份有限公司,广州 510310)通过有效的手段,改善社会对于互联网宽带的需求,在对于LET网络的技术上需要作出具体的分析,目前我国的主要发展方向通过F频段和D频段可以在同一本地网上可以实现全面的共同部署来展开。本文主要针对两个频段的各自优势和相互协同策略展开讨论,希望对于我国互联网宽带的发展带来更好而建议。TD-LTE;协同;D频段1 引言随着移动网络的广泛应用,在TD-LTE网络中常用的有D频

    数字通信世界 2017年5期2017-04-05

  • 5G频谱划定:欧盟抢跑发令枪
    放11GHz高频频段用于5G建设,成为世界上首个表明5G用频态度的国家。近日,欧盟无线电频谱小组(RSPG)公布了《欧洲5G频谱战略路线图》,为5G部署初期多个场景划分了不同频段。世界各国逐渐表明态度,这是否意味着离5G频谱之争的破冰又进一步呢?划分多个场景据了解,欧盟委员会为了促进欧洲在2020年大规模部署5G,保证欧洲公民能够享受到5G提供的服务,指导RSPG对5G频谱战略进行规划和研究。RSPG于2016年2月24日发布“RSPG 16-007 Fi

    通信产业报 2016年42期2016-12-27

  • LTE FDD多频组网的覆盖建设及分析
    合理地使用不同的频段资源以实现更好的覆盖效果是运营商迫切需要解决的问题。通过分析现有的不同频段资源的特点,给出不同频段的定位及多频组网的方式及分析,助益运营商更合理地使用有限的频率资源规划网络建设,更好地提升用户体验。【关键词】多频组网 同频干扰 载波聚合 协同策略1 引言随着LTE网络迅速发展,4G用户数快速增长,运营商需要不断加强LTE网络的覆盖和承载。而在无线网络中,由于无线信号的传播特性,不同频段的网络覆盖效果存在较大差异,文章将对现有的不同频段

    移动通信 2016年7期2016-05-14

  • TP—Link发布IEEE 802.11ad路由器
    /ac(5GHz频段)相比,IEEE 802.11ad的工作频率跳到了60GHz频段,传输速率可达7Gb/s,相比一般的IEEE 802.11n/ac(1Gb/s左右),快了6倍。如果连接的设备不支持IEEE 802.11ad,那么路由器将自动切换到2.4GHz或5GHz频段。IEEE 802.11ad的优点是传输速度快、延迟低,堪比有线,可同步传输4K视频,尤其适合家庭内部无线高清音视频信号的传输。但频段越高,穿墙能力越差,所以IEEE 802.11ad

    CHIP新电脑 2016年2期2016-02-26

  • LTE F/D/E多频段混合组网策略的应用
    E F/D/E多频段混合组网策略的应用张 晨,陆清清(中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司,浙江 杭州 310000)随着4G网络用户规模的不断发展,局部网络热点区域呈现,为保证容量需求、确保4G用户感知,需采用F/ D/E多频段组网实现LTE网络容量的提升。通过详细阐述近期进行的F/D/E组网策略研究工作情况以及应用效果,为如何做好LTE频率资源的合理使用提供参考。长期演进 多频段 组网策略1 引言随着4G网络用户规模的不断发展,LTE网络已出现局部热

    移动通信 2015年8期2015-12-23

  • 宜春市无线电管理局查处宜春移动公司擅自占用1900-1920MHz频段
    -1920MHz频段1月12日,我局技术人员在监测1900-1920MHz频段时,发现在该频段上有不明信号。该频段原为PHS(小灵通)业务,小灵通退网后,本该无信号。为进一步核实不明信号属性,我局分别启用了固定站、各县(市、区)小型站对1900-1920MHz频段进行监测,同时利用移动监测系统对市中心城区频段内的不明信号进行了测向定位。通过监测、定位,确定为宜春移动分公司擅自占用该频段。随后,我局技术人员走访了宜春移动分公司,进一步了解到该公司将1900-

    数字通信世界 2015年2期2015-04-05

  • TD-LTE F频段和D频段组网对比分析的理论研究
    TD-LTE F频段和D频段组网对比分析的理论研究林玉瑛(中睿通信规划设计有限公司,广东广州 510630)频率是无线网络建设中最宝贵的资源,在移动的TD-LTE的建设中,F频段和D频段都可用于室外覆盖建设。本文将从F/D频段的覆盖性能、频谱特性、网络部署等方面来对F频段和D频段组网性能进行对比分析。TD-LTE F频段 D频段 组网性能1 室外覆盖性能分析有国外运营商在对LTE网络研究时发现,百分之八十的移动业务是通过百分之二十的“热点”小区站点承担着的

    中国科技纵横 2014年16期2014-09-28

  • 结构振动阻尼测试的衰减法研究
    能量分析意义下的频段阻尼,但是由于该方法实验设备的安装比较复杂,同时需准确测量输入功率,对实验精度要求比较严格,并且只能用于测量均质试件,因此其使用受到很大的限制。衰减法[5-9]利用振动系统在自由振动下的衰减特性通过带通滤波等技术来获取频段平均阻尼特性,该方法很早就用于阻尼测试[11-12],在标准ASTM C423和ISO 3382-1:2009中也有所涉及,由于其测试方法简单,在机械振动以及建筑声学中广泛使用,但是由于理论以及测试方法本身的局限以及问

    振动与冲击 2014年4期2014-09-05

  • 排除F频段组网障碍提升LTE整体性能
    淑敏 陶磊排除F频段组网障碍提升LTE整体性能大唐移动 | 潘淑敏 陶磊排除F频段干扰问题是TD-LTE在F频段建网需要解决的首要问题,仅通过软件升级方式即可有效提升现网TD设备在F频段的抗干扰性能。目前,中移动已应用F频段在广深杭三个城市进行TD-LTE扩大规模试验的组网建设。相比D频段,F频段无线传播损耗大大减小,而且应用F频段组网可在原有TD-SCDMA网络基础上,平滑演进升级支持TD-LTE。采用F频段建网可大幅节约建网成本,更好提升网络性能。但是

    通信世界 2013年11期2013-12-19

  • 三大运营商再度拼抢4G频率:瞄上广电700M频段
    规划,但有关4G频段的拼抢远未结束,因为中国移动仍在寻求希望获得更好的频段,而中国联通则对其可能获得的FDD LTE频率也不满意,而一个目前被广电占用的700MHz频段为各方看好,因而三大运营商的拼抢必然产生,但前提条件是广电放弃这个目前用于模拟电视的频段。仍在争取更好的4G频段由于4G牌照迟迟未发放,眼下,关于4G频率的争执远未结束。之前,工信部已经透露了TD-LTE和FDD LTE的频率规划,但并没有结束三大运营商对更好的4G频段的争取。2012年9月

    卫星电视与宽带多媒体 2013年12期2013-07-23

  • TD-LTE F频段和D频段间的协同策略
    TD-LTE F频段和D频段间的协同策略王乐,尧文彬,王韬,朱强(中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080)频谱资源是运营商竞争的基础;在移动互联网时代,用户需求将爆炸式地快速增长,为提升自身LTE网络的竞争力、提供尽可能高的带宽,未来F频段和D频段将在同一本地网上同时部署。本文全面分析了两频段间的协同策略、分场景给出了配置建议;同时分析了两种技术实现方案,并给出了工程应用建议。TD-LTE;协同策略F/D频段1 背景目前,已明确可用于中国移动T

    电信工程技术与标准化 2013年1期2013-04-01

  • TD-LTE多频段组网之争
    TD-LTE多频段组网之争2013年中国移动计划建设20万TD-LTE基站,给电信设备市场带来巨大机会,成为众设备商关注热点。到5月份,在商业网络设备采购即将发标前夕,选择何种频段进行升级或新建组网方式成为各方争议的焦点。中国移动拥有的TD-LTE频段资源包括FDE三个,其中在F频段即TDSCDMA(TD-S)所用频段,TD-LTE建网拥有升级原有TD-S基站和新建TD-LTE基站两种选择;用在室外覆盖的D频段为全新资源,需要通过新建来实现;E频段多用于室

    通信世界 2013年14期2013-02-14

  • TD-LTE组网的选择题:向左向右?
    陈洪涛鉴于D频段和F频段的各自优势,综合评估,合理利用资源,建议TD-LTE 初期部署采用D+F新建混合组网的方式。随着移动互联网业迅速地发展,移动视频和高带宽数据业务呈现出爆炸式增长,市场对网络提出了更高的要求。LTE技术是应对这一挑战最好的无线技术手段,并已成为全球运营商选择的主流技术。根据GSA的统计,截止到2013年3月底,全球有67个国家的163家运营商部署了LTE商用网络,全球LTE用户数已经超过7000千万,这些信息表明通信网络已经跨入了4G

    通信世界 2013年12期2013-02-14

  • 混合组网:采用F+D多频段是TD-LTE发展必然选择
    : 采用F+D多频段是TD-LTE发展必然选择本刊记者? | 黄海峰中国移动TD-LTE网络建设和发展目标不仅是为了连续覆盖,更重要的是容量,因此,中国移动的室外网络部署演进方向一定是F+D多频段网络。尽管F频段TD-LTE建设存在三方面选择的争议,即新建、升级或是留给TD-SCDMA,但现阶段中国移动选择F+D建网模式,成为各方的共识。对于TD-LTE未来建设,诺基亚西门子通信(以下简称诺西)、爱立信、华为等多数电信设备商认为,多频段混合组网将是必然选择

    通信世界 2013年14期2013-01-10

  • 飞机座舱里的宽带娱乐
    之一,而选择什么频段的航空宽带服务也成为各大航空公司面临的重大战略决策问题。在国际移动卫星公司(Inmarsat)宣布将以“全球快讯”(GlobalXpress)Ka频段服务取代传统L频段服务之后,Ka和Ku频段似乎已是航空宽带服务的仅有选择。相比之下,Ka频段服务的带宽更高、运营成本更低,且机载天线的尺寸更小;而Ku频段服务的技术更加成熟、设备成本更低、覆盖范围更广,并在对抗雨衰等方面具有先天优势。为了尽快推出航空宽带服务,许多航空公司已纷纷选择采用Ku

    卫星与网络 2012年10期2012-11-14

  • FCC首批空白电视频段宽带产品
    用“空白电视信号频段”(后简称“白色频段”)的设备已正式获批。该设备由一家名为Koos Technical Services(后简称“KTS”)的公司生产,利用“白色频段”向公众提供宽带服务。KTS公司此前花费了大量时间以配合FCC对利用该频段的设备进行测试。“白色频段”长期以来一直被支持者视为WiFi的潜在替代品。由于该频段波长较长,频率较低,因此相比WiFi信号,能提供距离更远、信号更强的宽带上网服务。据悉,“白色频段”目前仅对美国北卡罗来纳州的威明顿

    电视技术 2012年1期2012-03-31

  • 移动通信频谱标准化形势研究(下)
    z、700MHz频段(我国支持 698~ 806MHz)、2300~2400MHz和3.4~3.6GHz。另外,我国正在进行2500~2690MHz频段规划。ITU-RWP5D负责这些频段的国际标准化工作,目前规划基本完成,计划在2011年3月会议上通过,进入ITU审批程序。本节研究这些新频段的当前业务应用和国际、国内标准化形势。4.1 450~470MHz频段4.1.1 当前业务应用情况国际上,WRC07规划该频段给未来移动通信使用,固定和移动通信业务同

    电信工程技术与标准化 2011年2期2011-01-19