5G应用场景白皮书ppt课件

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5G应用场景白皮书

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5G应用场景白皮书一、智能制造领域在智能制造中,5G 技术能够实现工业设备的智能化连接和控制。

通过 5G 网络,工厂内的机器人、数控机床、传感器等设备可以实时、高效地进行数据传输和交互。

这使得生产过程更加灵活和自动化,提高了生产效率和产品质量。

例如,在汽车制造工厂中,5G 可以支持无人驾驶的运输车辆在车间内准确无误地运输零部件,同时能够对生产线上的设备进行实时监控和故障预警。

一旦某个设备出现异常,相关数据会立即通过 5G 网络传输到控制中心,技术人员可以迅速采取措施进行维修,大大减少了生产中断的时间。

此外,5G 还能实现远程操控和虚拟工厂。

技术人员可以在千里之外通过 5G 网络对工厂内的设备进行精准操控,就如同在现场一样。

虚拟工厂则利用 5G 带来的高速数据传输,对整个生产流程进行模拟和优化,提前发现潜在问题,降低生产成本。

二、智能交通领域5G 在智能交通领域的应用将极大地改善交通状况和出行体验。

首先,5G 支持车联网技术的发展,使车辆之间能够实时通信和共享信息。

车辆可以获取周边车辆的速度、位置、行驶方向等信息,从而提前做出预警和决策,避免交通事故的发生。

同时,车辆与道路基础设施之间的通信也变得更加顺畅,交通信号灯可以根据实时交通流量自动调整时长,提高道路通行效率。

其次,5G 助力自动驾驶技术的实现。

自动驾驶车辆需要大量的数据来感知周围环境和做出决策,5G 的低延迟和高速率能够确保这些数据的快速传输和处理,使车辆能够及时响应各种复杂的路况。

再者,5G 还可以用于智能公交系统。

乘客可以通过手机实时获取公交车辆的位置和预计到达时间,合理安排出行。

公交公司也可以根据实时客流量数据,灵活调整车辆的发车频率和线路,提高公交服务的质量和效率。

三、医疗健康领域在医疗健康领域,5G 技术为远程医疗、医疗物联网和医疗大数据等方面带来了新的突破。

远程医疗借助 5G 网络的高速和低延迟,专家可以远程对患者进行诊断和治疗。

5G概念、关键技术与应用PPT课件

5G概念、关键技术与应用PPT课件
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2.3 Massive MIMO 波束赋形
机械下倾: •由机械调整决定的下倾角,同时对公共波束和业务波束进行调整,5G 机械臂支持的机械下倾角调整范围为:-20~20°。 预置电下倾: •考虑典型的应用场景,为支持更大的有效范围范围,5G AAU单元阵子会预置一定度数的下倾,5G 单TRX预置下倾角为6°。
5G概念、关键技术与应用
2019年5月
5G概念 5G关键技术 5G进展与应用
1.1 什么是5G
2G
~ 1990年
3G
IMT-2000
~ 2000年
4G
IMT-Advanced
~ 2010年
5G
IMT-2020
~ 2020年
3GPP
GSM
3GPP2
IS-95
TD-SCDMA WCDMA cdma2000
•对于广播波束,预置下倾仅影响可调电下倾角调整范围和最大增益指向,不影响实际控制信道倾角度数; •对于业务波束,影响业务包络最大增益指向。
可调电下倾: •5G AAU可调电下倾角功能仅支持广播波束下倾角的调整,不支持业务信道动态波束下倾角的调整。 •通过参数配置调整控制信道波束下倾角度,支持以1°为粒度,整体调整控制信道波束下倾角。
AUSF
N13
UDM
N22
N12
N8
N10
Session Management Function,会话管理功能:会话管理(例 如会话建立、修改和释放等)、IP地址分配,用户面功能的选 择与控制等
AMF N11 SMF N7 PCF
N5
AF
Access and Mobility Function,接入与移动性 管理功能:终结N1接口的NAS信令,并负责 注册管理、连接管理、可达性管理、移动性管 理等。

《5G技术特点与应用场景》PPT课件(共22单元)5G无线网络优化方案制定

《5G技术特点与应用场景》PPT课件(共22单元)5G无线网络优化方案制定

5G Massive MIMO 窄波束抗干扰能力强
窄波束,BF协调调 度降低用户间干扰
丰富网优 手段
覆盖
干扰
控制 信道
业务 信道
容量
智能权值优化,调节天线 方向图,在水平面和垂直 面均可实现波束赋形
相比4G靠网络结构的调整, 5G还可以通过波束域协调 降低干扰
5G Massive MIMO容 量能力增强
NR日常网络优化中通常关注的KPI指标有接入类指标、保持性指标、移动性指标、 资源类指标、系统容量类指标以及覆盖干扰类指标。
1.3 日常运维优化-KPI性能优化方法
1.3 日常运维优化-KPI性能优化步骤
符合目标
1.3 日常运维优化-例行测试优化
覆盖类问题分析方法:
1.3 日常运维优化-例行测试优化
5G无线网络优化方案制定
教学目标
掌握5G测试数据分析方法和问题处理思路 掌握5G性能指标分析方案和解决思路
面向工作岗位
5G单站优化工程师 5G簇优化工程师 5G系统优化工程师
CONTENT
目录
1. 5G无线网络优化方案制定
• 1.1 5G网络优化概述 • 1.2 5G工程优化流程 • 1.3 5G日常运维优化 • 1.4 5G NR现阶段优化工作 • 1.5 5G NR实验网测试优化 • 1.6 5G 后续优化方向 • 1.7 5G切换优化思路详解
➢ 电子地图
网络覆盖区域的mapinfo电子地图。 站点区域划分图及验收路线图:根据具体的站点建设计划,进行区域划分,一般30个站点左右划分一个 簇。
1.2 5G工程优化流程-单站验证
单站验证主要涉及站点告警状态核查、基础网规网优参数核查、测试前准备、现场功 能业务测试验证、Log问题分析处理和单站验收报告输出等环节。

《5G技术特点与应用场景》PPT课件(共22单元)5G网络优化方案实施和验证

《5G技术特点与应用场景》PPT课件(共22单元)5G网络优化方案实施和验证

2.2 测量天线下倾角
下倾角是天线和竖直面的夹角。可使 用仪器坡度测量仪测量下倾角。
坡度仪
测试方法: 1. 将坡度仪最长的一边(即图中测定面a)平贴天线背面, 如上图所示; 2. 转动水平盘,使水泡处于玻璃管的中间(既水平),记录 此时指针所指的刻度; 3. 所得数值就是该天线的下倾角度。
坡度测量仪按要求需每年送有资质的部门或检测网点检测。
2.3 测量天线挂高
一般使用测距仪测量天线或AAU挂高。 激光测距仪,是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器,原始的测量距离都是用卷尺,但横跨高 山、河流的距离用卷尺来测量就很不方便了,现在人们都选择了激光测距仪来测量长度,误差小,也很方便。
激光测距仪
激光测距仪使用步骤:
1. 先要给激光测距仪装上电池,对于那些可以直接充电的激光测距仪,在使用前要先把电充满。
2. 每一个激光测距仪上都会有一个开关电源,有的是通过轻按“发射键”,测距仪内部电源就 可以打开,通过目镜可看见测距仪处于待机状态。
3. 打开电源后,在测量前,我们还要选择好单位,操作方法是长按“模式键”,就可以直接选 择要使用的单位。
4. 一切准备工作都做好之后,我们可以通过测距仪目镜中的“内部液晶显示屏”瞄准被测物体, 注意手不要抖动,这样可以减小误差,测量结果会更准确。
• 1.1 5G网络优化概述 • 1.2 5G工程优化流程 • 1.3 5G日常运维优化 • 1.4 5G NR现阶段优化工作 • 1.5 5G NR实验网测试优化 • 1.6 5G 后续优化方向 • 1.7 5G切换优化思路详解
2. 5G无线网络优化方案实施和验证
• 2.1 测量天线方位角 • 2.2 测量天线下倾角 • 2.3 测量天线挂高 • 2.4 5G参数优化调整

5G介绍及相关应用ppt课件

5G介绍及相关应用ppt课件

全方向天线 天线元素阵列 方向型的天线
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有三种经典的频谱复用方法:即时分复用(典型应用:中国移动2G)、频分复用(典型应用:中国联通 3G)和码分复用(典型应用:中国联通3G)。
可以用一个例子来说明时分复用、频分复用和码分复用的区别。在一个屋子里有许多人要彼此进行通话, 为了避免相互干扰,可以采用以下方法: 1) 讲话的人按照顺序轮流进行发言(时分复用)。 2) 讲话的人可以同时发言,但每个人说话的音调不同(频分复用)。 3) 讲话的人采用不同的语言进行交流,只有懂同一种语言的人才能够相互理解(码分复用)。
当然,这三种方法相互结合,比如不同的人可以按照顺序用不同的语言交流(即中国移动3G的TDSCDMA)。然而,这三种经典的复用方式都无法充分利用频谱资源,它们要么无法多用户同时间通讯 (TDMA),要么无法使用全部频谱资源(FDMA),要么需要多比特码元才能传递1比特数据(CDMA)。
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此外,室内和室外交通的分离减轻了与无线电资源分 配和发射功率消耗相关的开销。开销通过灵活的聚类, 有效的用户选择和自适应反馈压缩进一步显着降低。 有趣的是,小型蜂窝结构已经在密集的城市地区部署。 例如,在日本城市,BS间距离只有200米。因此,在 小型小区环境中应用LOS传播有望成为毫米波通信的 前景。确保LTE需要大规模的天线部署,没有任何预 定的模式。网络特定的随机部署预计将因情况而异。 随机,密集和现场特定LOS通信的示例图如图所示。 与LOS通信相关的挑战自动需要调查非视线(NLOS)传 播和所需的基本支持。
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2)穿透和LOS(可视)通信:对于有效的系统设计,迫切需要理解在不同环境中的毫米波传播。 为了理解室内和室外环境中的传播特性,就必须确定传播信号在一般结构、树叶和人类周围 的传播行为。 理解在不同环境下的毫米波的衍射,穿透,散射和反射,为5G网络部署奠定 了基础。 研究团队对信号中断调查和建筑材料反射系数比较,如彩色玻璃,透明玻璃,干墙,门,立 方体和金属电梯,他的团队发现,普通室外建筑材料对mm波具有高穿透阻力。此外,室内 环境结构,如干墙,白板,杂波和网眼玻璃也被发现显着影响衰减,多径分量和自由空间路 径损耗。 室内信道脉冲响应证实,人体对毫米波传播造成了相当大的阻碍。人们的运动产 生阴影效应,这可以通过更大的天线波束宽度和角度多样性的引入来减轻。从可用的传播结 果,我们可以得出结论,户外mm波信号大多被确定为室外,很少的信号穿透室内通过玻璃 门。室内 - 室外隔离强调了不同节点对不同覆盖位置的需要。然而,隔离的特性有助于在预 期区域中配置能量。

5G技术及业务应用介绍ppt课件

5G技术及业务应用介绍ppt课件

5G的应用场景
案例2:uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,可以实现无人驾驶、远程驾驶
车联网应用对于网络的需求
避免碰撞
当没有通信模块时的直接连接
端对端时延需求: 5~10ms可靠性:>99.999%
网速需求: 10~40Mbps 时延需求: 10~50ms
V2I/2N应用:
通过移动模块的连接
基于云的AR/VR技术对于网络的需求很高
处理~2ms
端到端延时< 20ms
基于云的渲染
无线传输
基础体验需求
视网膜屏体验需求
3.2Gbps
125Mbps
渲染时延
< 5ms
$180亿
预计2021年,移动VR设备总值
91M台
2016年移动VR设备总销售量
5G的应用场景
案例2:uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,可以实现无人驾驶、远程驾驶
物联网
上海实验室
车联网、工业互联网
部署500个以上NB-IOT基站依托浙江物联网开放实验室、终端联合测试中心,构建5G联创开放实验室在杭州云栖小镇构建V2X车联网环境
形成超过100站规模的蜂窝物联试验网络建设V2X车联网实验网络设定车联网、工业互联网等发挥地域优势的主题实验室
与海信联合研发相关通信模组建设NB-IOT网络外场测试条件
机器人云端控制
5G的行业应用
近年来,我国机器人产业蓬勃发展,市场规模快速增长,关键技术不断突破。根据机器人使用场景,及在具体公共安全和自然灾害中的特殊应用,可将机器人分为工业机器人、服务机器人和特种机器人。目前机器人发展受限于智能化的不足以及计算能力的制约。随着5G的发展,可将边缘计算能力与人工智能学习能力部署在云端,使机器人由本地智能向云端智能演进。

5G-未来已来 ppt课件

5G-未来已来  ppt课件
PPT课件

制 上行 信 道 下行
Polar码 Polar码
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中兴PRO 5G
下行获得3倍增益,上行获得4倍增益
测试硬件规格
基站个数
1
基站天线 数
128
天线类型
3D有源
测试终端 数
8
PPT课件
上下行 多用户方式
多用户场景 UE分布方式
丰富测试场景
下行性能测试 上行性能测试 SU-Massive MIMO MU-Massive MIMO UE水平分散分布 UE水平密集分布 UE水平分散+UE垂直分布 基线SU-Massive MIMO
1452-1492MHz (53国)
3300-3400MHz (33国)
470-698MHz (7国)
3300-3400MHz (6国)
3600-3700MHz (4国)
4800-4990MHz (1国)
470-698MHz (7国)
3300-3400MHz (6国)
3400-3600MHz (11国)
2020年底前保证欧盟每个成员 国至少有一个主要城市部署5G
2017年开始初期试验
来源:“5G for Europe: An Action Plan”, 2016年9月14日
2018年开始预商用
PPT课件
2025

2025年前完成 5G无缝覆盖
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中国积极推进2020年5G商用
积极推进2020年5G商用
7
目录
01 5G概述 02 5G 进展 03 5G架构
PPT课件
8
5G整体进展
标准进展
频谱进展
关键技术进展
产业链进展

5G时代十大应用场景白皮书.doc

5G时代十大应用场景白皮书.doc

5G时代十大应用场景白皮书G时代十大应用场景白皮书友情提示上课时间请勿:请将您手机改为震动避免在课室里使用手机交谈其他事宜随意进出教室请勿在室内吸烟上课时间欢迎:提问题和积极回答问题随时指出授课内容的不当之处背景和目标与前几代移动网络相比G网络的能力将有飞跃发展。

例如下行峰值数据速率可达Gbps而上行峰值数据速率可能超过Gbps此外G还将大大降低时延及提高整体网络效率:简化后的网络架构将提供小于毫秒的端到端延迟。

那么G给我们带来的是超越光纤的传输速度(MobileBeyondGiga)超越工业总线的实时能力(RealTimeWorld)以及全空间的连接(AllOnlineEverywhere),G将开启充满机会的时代。

另外G为移动运营商及其客户提供了极具吸引力的商业模式。

为了支撑这些商业模式未来网络必须能够针对不同服务等级和性能要求高效地提供各种新服务。

运营商不仅要为各行业的客户提供服务更需要快速有效地将这些服务商业化。

洞察未来这篇白皮书将会探讨最能体现G能力的十大应用场景。

Slide目录实时计算机图像渲染及建模远控驾驶、编队行驶、自动驾驶无线机器人云端控制馈线自动化具备力反馈的远程诊断超高清K视频和云游戏专业巡检和安防超高清全景直播AI辅助智能头盔AI使能的视频监控云ARVR车联网智能制造智慧能源无线医疗无线家庭娱乐联网无人机社交网络个人AI辅助智慧城市引言与G萌生数据、G催生数据、G发展数据不同G是跨时代的技术ndashG除了更极致的体验和更大的容量它还将开启物联网时代并渗透进至各个行业。

它将和大数据、云计算、人工智能等一道迎来信息通讯时代的黄金年。

数字化技术催生各行业的不断创新:ICT、媒体、金融、保险在数字化发展曲线中已经独占鳌头零售、汽车、油气化工、健康、矿业、农业等也在加速其进程。

促进数字化进程的关键技术包括软件定义设备、大数据、云计算、区块链、网络安全、时延敏感网络、虚拟现实和增强现实等。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
移动网络的目标是全连接世界,产生的数据通过连接在云端构建,不断创造价值。车联网、智能制造、全 球物流跟踪系统、智能农业、市政抄表等,是物联网在垂直行业的首要切入领域,都将在5G时代蓬勃发展。
为更好了解新网络能力所能带来的商业机会,我们选取了10个应用场景进行分析,希望借此帮助行业了 解无线进展,积极拥抱数字化、无线化的大趋势。
另外5G为移动运营商及其客户提供了极具吸引力的商业模式。为了支撑这些商业模式,未来网络必须能 够针对不同服务等级和性能要求,高效地提供各种新服务。运营商不仅要为各行业的客户提供服务,更需要 快速有效地将这些服务商业化。
洞察未来,这篇白皮书将会探讨最能体现5G能力的十大应用场景。
目录
Slide / 01
5G时代十大应用场景 白皮书
1
背景和目标
与前几代移动网络相比,5G网络的能力将有飞跃发展。例如,下行峰值数据速率可达20Gbps,而上行 峰值数据速率可能超过10Gbps;此外,5G还将大大降低时延及提高整体网络效率:简化后的网络架构将提 供小于5毫秒的端到端延迟。那么5G给我们带来的是超越光纤的传输速度(Mobile Beyond Giga),超越 工业总线的实时能力(Real-Time World)以及全空间的连接(All-Online Everywhere), 5G将开启充满机 会的时代。
促进数字化进程的关键技术包括软件定义设备、大数据、云计算、区块链、网络安全、时延敏感网络、虚 拟现实和增强现实等。而连接一切技术的是–通讯网络。
人 们 对 5G 赋 予 前 所 未 有 的 期 盼 , 因 为 5G 是 新 时 代 的 跨 越 , 它 能 带 来 超 越 光 纤 的 传 输 速 度 ( Mobile Beyond Giga ) , 超 越 工 业 总 线 的 实 时 能 力 ( Real-Time World ) 以 及 全 空 间 的 连 接 ( All-Online Everywhere)。我们看到,移动网络正在使能全行业数字化,成为基础的生产力。
云业务发展迅速,其存储、计算、渲染能力逐步提升,很多业务可以在云端完成处理,以降低终端成本和 实现VR游戏还是工程建模, 都在云端进行渲染,通过可靠的高速网络实时返回给终端,使得业务获取性提升,体验提升。
5G视频业务还有另一个很大变化,即观看者不仅是人,还有机器。如人工智能机器视觉在云端的应用, 使得无人机可以实时识别车牌、油气泄漏。无线工业相机实时识别位置、产品检错。机器看视频,7x24小时 不停歇。
虚拟现实(VR)与增强现实(AR)是能够彻底颠覆传统人机交互内容的变革性技术。变革不仅体 现在消费领域,更体现在许多商业和企业市场中。
VR/AR需要大量的数据传输、存储和计算功能,这些数据和计算密集型任务如果转移到云端,就能 利用云端服务器的数据存储和高速计算能力。 1. 云VR/AR 将大大降低设备成本– 提供人人都能负担得起的价格。 2. 云市场以18%的速度快速增长。在未来的10 年中,家庭和办公室对桌面主机和笔记本电脑的需求将 越来越小,转而使用连接到云端的各种人机界面,并引入语音和触摸等多种交互方式。5G 将显著改善 这些云服务的访问速度。
应用场景5G相关度排序
1.云AR/VR 2.车联网 3.智能制造 4.智慧能源 5.无线医疗 6.无线家庭娱乐 7.联网无人机 8.社交网络 9.个人AI辅助 10. 智慧城市 11.全息投影 12.无线医疗联网——远程手术 13.无线医疗联网——救护车通信 14.智能制造——工业传感器 15.可穿戴设备——超高清穿戴摄像机 16.无人机 17.智能制造——基于云的AGV 18.家庭——服务机器人 19.无人机——物流 20.无人机——飞行出租车 21.无线医疗联网——医院看护机器人 22.家庭——家庭监控 23.智能制造——物流和库存监控 24.智慧城市——垃圾桶、停车位、路灯、交通灯、仪表
1 云AR/VR
实时计算机图像渲染及建模
2 车联网
远控驾驶、编队行驶、自动驾驶
3 智能制造
无线机器人云端控制
4 智慧能源
馈线自动化
5 无线医疗
具备力反馈的远程诊断
6 无线家庭娱乐
超高清8K视频和云游戏
7 联网无人机
专业巡检和安防
8 社交网络
超高清/全景直播
9 个人AI辅助
AI辅助智能头盔
10 智慧城市
8
9
移动运营商越是广泛地参与云VR/AR生态系统,可获得的收益就越多。在 B2B市场中,优先目标细分市场是广播公司、社交网络公司和中小内容开发商, 其中一些公司已经对VR平台表现出浓厚的兴趣。
VR生态系统中的三种主要收费模式将是广告模式、订阅模式和按使用付费模 式,如图2所示。
6
VR/AR业务对带宽的需求是巨大的。高质量VR/AR内容处理走向云端,满用户日 益增长的体验要求的同时降低了设备价格,VR/AR将成为移动网络最有潜力的大流量 业务。虽然现有4G网络平均吞吐量可以达到100 Mbps,但一些高阶VR/AR应用需要 更高的速度和更低的延迟。
7
云VR/AR
实时计算机图像渲染和建模
AI使能的视频监控
引言
与2G萌生数据、3G催生数据、4G发展数据不同,5G是跨时代的技术–5G除了更极致的体验和更大的容量, 它还将开启物联网时代,并渗透进至各个行业。它将和大数据、云计算、人工智能等一道迎来信息通讯时代的 黄金10年。
数字化技术催生各行业的不断创新:ICT、媒体、金融、保险在数字化发展曲线中已经独占鳌头,零售、 汽车、油气化工、健康、矿业、农业等也在加速其进程。
网络能力长足发展才能支撑更多样的业务存在。从人们的日常应用看,它们正在悄然的发生变化。首先是 视频体验的提升:据华为Wireless X Labs通过人因工程的研究发现,从人眼可视角度、手臂长度、舒适性
引言
来看,手持移动设备最大视频显示极限是5K分辨率,那么只能带来20 Mbps+流量。但是5G的WTTx业务可 以轻松把8K的片源带入客厅的电视大屏,提升6倍带宽需求。
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