移动通信系统关键技术研究.pptx
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1、报告提纲报告提纲 拟开展的研究内容 合作必要性和合作基础 研究背景 预期研究成果1/31第1页/共31页3G4G5G研究背景:研究背景:第五代移动通信系统研究背景第五代移动通信系统研究背景 1010年周期,第五代(年周期,第五代(5G5G)系统我们有什么?系统我们有什么?无论无论从社会需求、巨大的市场、还是国际话语权,开展从社会需求、巨大的市场、还是国际话语权,开展5G5G移动移动通信系统研发皆具有重要意义通信系统研发皆具有重要意义!移动通信正深刻改变着百移动通信正深刻改变着百姓的生活,需求巨大姓的生活,需求巨大 中国是全球第一大移动中国是全球第一大移动通信市场,年产值约通信市场,年产值约1
2、1万亿人民币万亿人民币 第五代移动通信系统的研究意义:百姓需求市场巨大标准话语权2/31第2页/共31页答辩提纲答辩提纲 拟开展的研究内容 合作必要性和合作基础 研究背景 预期研究成果3/31第3页/共31页通信资源拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:研究目标与关键问题研究目标与关键问题通信需求 如何在如何在频谱、频谱、能量资源受限的能量资源受限的前提前提下,解决下,解决通信通信需求快速增长与需求快速增长与通信资通信资源匮乏之间源匮乏之间的矛盾的矛盾,提升提升系统容量,实现第五代系统容量,实现第五代移动移动通信系统的目标要求通信系统的目标要求?更高更快更强吞吐量数据速率服务质量频谱资源能量资源
3、消耗殆尽绿色环保需求移动通信中的根本矛盾与核心问题C a p a c i t y V.S.R e s o u r c e s5G目标:业务量提高目标:业务量提高1000倍、单位倍、单位面积吞吐量提升面积吞吐量提升25倍、能效倍、能效、谱效提升、谱效提升10倍,峰值速率倍,峰值速率达到达到 10Gbps4/31第4页/共31页子课题1频谱资源拓展技术子课题2频谱效率提升技术子课题3能量效率提升技术子课题4覆盖度增强技术子课题5可验证部分关键技术的仿真平台完整的5G移动通信系统技术方案更多的频谱:合理解决频谱资源受限问题更多网络覆盖:保证通信稳定的问题更多的空间信道:有效解决频谱效率提升问题更多的
4、功率:妥善高效使用功率的问题5/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:研究方向研究方向第5页/共31页拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:子课题1:频谱资源拓展技术认知无线电技术联合考虑用户QoS与网络资源的认知模型以博弈论、凸优化为基础的动态资源分配策略高频段(可见光、毫米波)通信技术信道建模与信号特性分析协作布局组网、传输调制机制设计来源:NokiaResearchCenter频谱资源拓展获取新的可用频段现有资源的循环使用6/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:子课题子课题1 1第6页/共31页子课题2:频谱效率提升技术大规模天线系统(Massive MIMO)信道特性及容量增长规律
5、信道信息的获取多用户、多数据流传输机制能效与谱效关联的资源管理TransmitterReceiver1Receiver2CSIfeedback7/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:子子课题课题2 2第7页/共31页子课题3:能量效率提升技术能量效率提升网络能量消耗模型自适应跨层能效传输机制异构网间协作资源分配策略以随机服务的思想从业务端到端的角度,分析网络能效与时延之间的定量映射关系根据业务的服务质量要求、空时分布,设计面向能效的弹性跨层自适应传输机制分析不同网络架构特点,建立多小区异构网络小区平均能效模型,给出多小区协作通信的高能效资源分配策略8/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究
6、:子子课题课题3 3第8页/共31页子课题4:移动覆盖率增强技术移动飞蜂网通过电磁场理论与实际测量手段相结合,建立高速移动场景的信道统计模型利用空间拓扑理论,探讨覆盖度与能效的折中,设计最优的接入点布局方案与组网结构采用跨层设计思想,进行网络扁平化设计,减少信令载荷及时延、实现小区间高效切换小蜂窝组网建立结合小蜂窝和宏蜂窝的异构网络架构模型研究异构网络干扰协调、消除等干扰管理技术(IA)采用小区间负载均衡、资源调度以及多点协同技术,实现灵活切换与资源的有效利用移动覆盖率增强针对高速移动场景针对人口密集地区9/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:子子课题课题4 4第9页/共31页物理层传输方
7、案跨层调度机制异构组网方案认知的频谱接入多天线资源调度高频段通信传输方案大规模天线传输机制高频段通信组网设计移动飞蜂网传输技术小蜂窝传输技术能效优先的自适应传输机制移动飞蜂网扁平化设计小蜂窝异构组网方案能效优先的区间资源调度能效优先的资源分配策略完整的5G技术体系频效提升技术频谱拓展技术覆盖增强技术能效提升技术10/31拟开展的合作研究:拟开展的合作研究:技术路线技术路线第10页/共31页报告报告提纲提纲 拟开展的研究内容 合作必要性和合作基础 研究背景 预期研究成果11/31第11页/共31页欧盟:METIS项目(5千万欧元,2013年)韩国:Samsung宣布开发出第一套以5G技术为核心的
8、系统(2013年)中国:IMT-2020工作推进组成立(2013年)美国:纽约理工学院、国家仪器公司正在进行5G研发国际合作专项:搭建一个国际共同研发的平台 国际上对于国际上对于5G的研发皆处于起步阶段,属于占领的研发皆处于起步阶段,属于占领5G技术的关键时机技术的关键时机国际上现有的研究组织具有鲜明的国际上现有的研究组织具有鲜明的地域性地域性,鲜有国际间的合作产生,鲜有国际间的合作产生本项目致力于打造国际研发合作平台,通过深度研究合作本项目致力于打造国际研发合作平台,通过深度研究合作,取各家之长,实现,取各家之长,实现协同协同创新创新;提升提升我国在国际上的竞争力我国在国际上的竞争力,通过平
9、台推广,通过平台推广,提升我国在国际上提升我国在国际上的影响力的影响力和和认知度。认知度。合作必要性合作必要性12/31第12页/共31页合作必要性合作必要性良好的人才、资源储备具有潜力的科研人才团队良好的科研平台与设备中方基础先进的5G关键技术国际领先的原创理论思路科研人员培养与快速成长中方亟需深厚的理论研究基础一系列原创基础理论成果学术水平一流的国际学者外方基础原始理论的技术实现科研人才资源的支撑基础理论的实现设计外方亟需优势互补合作双赢通过原始理论成果的技术再创新,迅速获取一批有竞争力的5G关键技术实现我国从“通信大国”到“通信强国”的转变13/31第13页/共31页中方申报单位山东大学
10、中方协作单位东南大学华中科技大学上海无线通信研究中心外方合作单位英国赫瑞瓦特大学外方协作单位英国爱丁堡大学山东大学、东南大学、华中科技大学主持、参加多项国家级重大、重点以及国际合作项目“985工程”国家重点高校各有所长,优势现互补上海无线通信研究中心无线通信国际合作研究中心国际科技合作基地下一代移动通信系统关键技术的研究开发 赫瑞瓦特大学中英科技桥计划“B4G无线移动通信的研发”,主持单位 爱丁堡大学在通信领域具有一系列先进的技术理论成果世界排名前20的传统强校占领空时调制技术、可见光通信研究前沿14/31合作基础:合作基础:合作单位合作单位第14页/共31页中英科技桥项目(中英科技桥项目(U
11、C4G)UC4G):超四代:超四代(B4G)(B4G)无线移动通信研发无线移动通信研发15/31合作基础合作基础:前期前期合作合作第15页/共31页中英科技桥项目(UC4G):超四代(B4G)无线移动通信研发合作基础:合作基础:前期合作前期合作 成员构成:本项目牵头与参与单位都是UC4G的核心合作伙伴,具有良好的前期合作基础 研究延续:UC4G致力于B4G无线通信新技术研发,为本项目提供了良好的技术储备 交流平台:形成的中英未来无线网络联合研发中心为本项目提供天然的合作平台 优势互补:英方先进的基础理论技术与中方深厚的研发团队实力将形成良性互补取得的标志性成果:致力于B4G无线通信新技术开发发
12、表论文约100篇(50篇期刊论文;4篇国际会议最佳论文);或授权专利2项人员互访交流30人次;8次项目国际研讨会B4GMIMO无线平台(世界第一次硬件演示了新型MIMO技术:空间调制)成立中英未来无线网络联合研发中心16/31第16页/共31页中方团队构成:科研积累:曾承担国家级国际合作类项目5项曾承担、参与国家科技重大专项3项技术储备:在IEEE JSAC,IEEE Trans.WC,IEEE Trans.SP,IEEE Trans.VT等国 际权威期刊、以及IEEE ICC、IEEE GLOBECOM等会议发表论文300余篇申请专利80余项袁东风教授团队山东大学(牵头单位)张川博士团队东南
13、大学(移动通信国家重点实验室)张靖、李强副教授团队华中科技大学王江副研究员团队上海无线通信研究中心(科技部无线通信国际合作研究中心)中国瑞典国际合作基金项目:“AdHoc、传感器、Mesh网络及协作网络:自组织无线接入网关键技术研究”科技部对欧盟技术专项:“无线网络中协作通信关键技术合作研究”科技部国际合作专项:“下一代绿色无线蜂窝网联合研究”科技部国际合作专项:“未来宽带无线接入关键技术研发”国家自然科学基金重大国际合作项目:“绿色通信网络信息空间协作优化理论与关键技术研究”IMT-Advanced:多址技术研发IMT-Advanced:移动通信无线组网技术研究开发IMT-Advanced:
14、关键技术仿真平台H.Zhang,Y.Ma,D.Yuan,andHHChen,“Quality-of-ServiceDrivenPower,BitandSubcarrierAllocationpolicyforVehicularCommunicationNetworks,”IEEE JSAC,vol.29,no.1,pp.197-206,Jan.2011.C.Zhang andK.K.Parhi,“Low-LatencySequentialandOverlappedArchitecturesforSuccessiveCancellationPolarDecoder,”IEEE Trans.Sig
15、nal Processing,vol.61,issue10,pp.2429-2441,May2013.J.Zhang,X.Ge,Z.Li,G.MaoandY.Yang,“Analysisoftheuplinkmaximumachievableratewithlocationdependentinter-cellsignalinterferencefactorsbasedonlinearwynermodel,”IEEE Trans.Vehicular Technology,vol.62,no.9,Nov.2013.Q.Li,S.H.Ting,A.PandharipandeandM.Motani,
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