物联网产业链由哪些环节组成
物联网产业链全梳理

物联网产业链全梳理物联网(IoT,Internet of things)是指“万物相连的互联网”。
通过 RFID(Radio Frequency Identification, 无线射频识别)、感应器等信息传感设备,按约定的协议,把物品和互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
物联网市场快速发展,体量巨大。
根据中国产业信息网的数据及预测,2019 年全球物联网设备数量已达到 107 亿台,预计 2025 年物联网连接数将达到 251 亿台,保持 12%以上的增长。
市场规模方面,statista 数据显示,2020 年全球物联网市场规模达到 2480 亿美元,到 2025 年预计市场规模将超过 1.5 万亿美元,复合增长率达到 44.59%。
(1)5G 技术5G 的规模化商用带来新的市场机遇。
5G(5th-generation mobile networks)是第五代移动通信技术,也是对现有的 2G、3G、4G、WiFi 等无线接入技术的延伸。
作为最新一代移动通信技术,5G 依托全新的网络架构,具备高速率、低延时、高可靠性、大带宽等优势。
5G 技术在物联网行业应用中指的是以 5G 技术为物联网传输层的核心传输技术,将感知层采集的物体信息进一步传输与交换,以实现人与物、物与物互通互联。
5G 技术具有增强型移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)、海量机器类通信(mMTC)三种网络切片类型:1)增强型移动宽带(eMBB):在现有移动宽带业务场景的基础上,eMBB 通过提供更高体验速率和更大带宽的接入能力,优化人与人之间的通信体验。
在此场景下,用户体验速率可达 100Mbps 至 1Gbps (4G 最高体验速率为 10Mbps),峰值速度可达 10 至 20Gbps。
eMBB 场景主要面向 3D/4K/8K 超高清视频、AR/VR、云工作/娱乐、5G 移动终端等大流量移动宽带业务;2)超高可靠低时延通信(uRLLC):uRLLC 应用场景提供低时延和高可靠的信息交互能力,支持互联物体间高度实时、精密及安全的业务协作。
我国人工智能应用及物联网行业产业链解析

我国人工智能应用及物联网行业产业链解析摘要本文旨在分析我国人工智能与物联网行业的产业链,探讨其应用领域以及未来发展趋势。
通过综合研究国内相关产业链的现状与发展前景,对人工智能和物联网行业的关联性进行深入分析,以期帮助读者全面了解我国人工智能和物联网行业的现状和未来发展方向。
1. 引言随着科技的快速发展,人工智能(AI)和物联网(IoT)逐渐成为当今数字时代的关键领域。
人工智能的快速发展极大地推动了物联网的应用和智能化程度。
人工智能与物联网行业的产业链因此成为了关注的热点。
2. 人工智能应用产业链分析人工智能应用产业链主要包括硬件供应商、算法开发、数据挖掘与处理、应用开发和解决方案提供商等环节。
硬件供应商环节是人工智能应用的基础。
统计数据显示,我国有许多知名硬件制造商,这些公司设计和生产通用处理器和专用芯片用于支持人工智能算法的执行。
同时,相关硬件设备如云计算技术、图像处理器和传感器的性能也在不断提升。
算法开发环节致力于开发和改进各种人工智能算法,如机器研究、深度研究和自然语言处理。
近年来,我国的大数据和人工智能研究取得了长足进展,许多企业和高等教育机构都在开展相关的研究和创新。
数据挖掘与处理环节负责收集和处理大规模的数据,为算法开发提供支持。
这一环节涵盖了数据的采集、存储、清洗、分析和应用等关键步骤。
应用开发是人工智能应用产业链的关键环节之一。
开发者根据不同的需求和行业,设计和构建各种人工智能应用程序,如智能语音助手、自动驾驶系统和智能家居等。
解决方案提供商则提供全套的人工智能解决方案,包括技术咨询、系统集成和运维支持。
这些解决方案可应用于不同的领域,如金融、医疗、交通和制造等。
3. 物联网行业产业链分析物联网行业产业链的核心是传感器、通信网络、平台服务和应用终端等环节。
传感器是物联网的基础设施,用于收集和传输物理世界的数据。
我国的传感器制造商具备较强的生产能力,不仅满足国内需求,还出口到国外市场。
六大产业链简介

六大产业链1.云服务产业云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
云是网络、互联网的一种比喻说法。
过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。
云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。
它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
云计算产业分为三层:设备层(IaaS, Infrastructure as a service)、平台层(PaaS,Platform as a service)和应用层(SaaS, Software as a service)。
其中设备层主要提供存储和拥有计算能力的服务器,代表公司有亚马逊、Google、微软、RackSpace 等。
平台层主要提供硬件使用更高效和对开发者更友好的资源整合,代表公司有做虚拟机起家的VMware。
应用层主要面向广大企业、个人等,提供各种应用,最成功的公司包括SalesForces、Netflex、Netsuite 等。
云计算产业链全景图2.物联网产业物联网(TheInternetofthings)的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
物联网就是“物物相连的互联网”。
这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通讯。
物联网产业链中包括设备提供商(前端终端设备、网络设备、计算机系统设备等)、应用开发商、方案提供商、网络提供商,以及最终用户。
物联网的产业链非常完整,从元器件到设备、软件产品到信息服务、解决方案提供到平台运维,物联网三个功能层都包含了硬件产品、硬件设备到软件产品、系统方案,还有公共管理系统、行业应用系统、以及第三方物联网平台的运维服务。
物联网产业链的构建与发展研究

物联网产业链的构建与发展研究物联网是互联网发展的一个重要分支,是指通过物理设备(如传感器、执行器、智能设备等)等物联网技术,实现互联网上的智能互动和联动。
在构建和发展物联网产业链方面,需要多方面的努力和探索。
一、物联网的特点及应用场景物联网具有互联性、智能化、安全性、实时性等特点。
在应用场景上,物联网可以应用于智能家居、智能交通、智能医疗、智能物流等领域,为人们的生产生活带来更多的便利和效益。
二、物联网产业链的构成物联网产业链可以分为硬件、软件、服务三大板块。
其中,硬件包括传感器、智能设备等;软件包括操作系统、应用软件等;服务包括云计算、大数据、物联网平台等。
三、物联网产业链的发展现状随着物联网技术和应用的不断发展,物联网产业链也在不断完善和拓展。
在硬件方面,传感器和智能设备的种类和规模不断扩大,包括智能家居、智能穿戴、智能制造等领域。
在软件方面,操作系统、应用软件等不断更新迭代,满足了人们对于个性化、智能化、数据化的需求。
在服务方面,云计算、大数据、物联网平台等不断优化和升级,为物联网产业链提供了更加高效和可靠的支持。
四、物联网产业链发展面临的挑战物联网产业链发展面临着技术、标准、安全等多方面的挑战。
物联网技术的不断创新和迭代,加剧了竞争和合作的关系,同时也加大了技术难度和成本压力。
物联网标准不断完善和更新,但标准化的过程需要耐心等待,同时也面临着标准化过程缓慢和实现难度的挑战。
物联网安全问题日益受到关注,随着物联网应用场景不断拓展,相关安全问题也越来越复杂和严峻。
五、物联网产业链的未来发展趋势物联网产业链的未来发展趋势将是绿色、智慧、联动、协同。
首先,物联网产业链需要加强环保和可持续发展。
其次,物联网需要更加智慧化,实现真正的智慧交互和智慧控制。
第三,在联动和协同方面,物联网产业链需要进一步拓展应用场景和用户需求,实现更加普及和共享的服务模式。
总之,物联网产业链的构建和发展离不开各方的努力和探索。
物联网解决方案-详解物联网产业链的构成

物联网解决方案-详解物联网产业链的构成物联网的产业链结构主要包括芯片与技术提供商、应用与软件提供商、系统集成商、网络提供商、系统集成商、运营及服务商、用户七个环节,物联网产业链各方构成如下:5月17日消息,根据计世资讯公布的研究显示:物联网的产业链结构主要包括芯片与技术提供商、应用与软件提供商、系统集成商、网络提供商、系统集成商、运营及服务商、用户七个环节,物联网产业链各方构成如下:1、芯片与技术提供商芯片与技术是物联网产业发展的基础上游市场,主要包括RFID芯片设计、二维码码制等技术提供商。
目前,国内物联网这一领域技术水平比较国外发达国家还有很大差距,特别是在高端产品市场。
2、应用设备提供商应用设备产品主要集中在数据采集层面,包括电子标签、读写器模块、读写设备、读写器天线、智能卡等提供商。
我国物联网设备市场是较其他产业链环节发展较快领域,企业数量较多,但以中小企业为主。
3、系统集成商系统集成商是根据客户需求,将实现物联网的硬件和软件集成为一个完整解决方案提供给客户的厂商。
系统集成商的发展一方面反应了物联网业务的应用推广程度,另一方面也是影响应用推广的重要因素。
国内在物联网应用集成方面企业多数规模不大,并且以专注于某一行业的集成商为主,还缺乏关注多行业的大型公司。
4、软件与应用开发商软件与应用开发商市场包括中间件厂商,在国内已经发展了相当数量的企业。
由于物联网应用的行业特性比较明显,因此,应用软件开发商也主要是针对特定行业的企业,提供专业性的软件产品及解决方案。
5、网络提供商物联网网络提供商指数据的传输承载网络服务商,以通信网为主,包括固网和移动通信网。
国内三家电信运营商都已经涉足了这一领域,另外,也有广电网络运营商的参与。
6、运营及服务提供商物联网运营及服务提供商主要是为客户提供统一的终端设备鉴权、计费等服务,实现终端接入控制、终端管理、行业应用管理、业务运营管理、平台管理等服务。
目前,我国物联网运营及服务市场受制于应用的推广,还没有发展起来。
物联网产业链的六个环节

物联网产业链的六个环节最底层的应该是芯片与技术提供商。
在这一环节上,国内物联网技术水平比较国外发达国家还有很大差距,特别是在高端产品市场。
不过,目前国内也有一些企业在进行相关芯片的研发和生产,但还没形成规模。
第二个环节是设备提供商。
这一环节也目前物联网产业最大的受益者。
“在物联网导入期,首先受益的是RFID 和传感器厂商, 这是因为RFID 和传感器需求量最为广泛, 且厂商目前最了解客户需求。
RFID 和传感器是整个网络的触角, 所以潜在需求量最大。
”张建宁说。
不过,正如上文所述,这一市场未来的发展空间并不大。
第三个环节是系统集成商。
这也是整个产业链中市场空间比较大的一块,因为物联网所包含的范围非常广,而且标准也五花八门,因此,在用户端进行项目的实施时,肯定需要集成商进行产品和应用方案的整合。
“在物联网发展初期,市场应用集中在各个孤立的行业,涉及的专业和技术范围不广,设备供应商可以自行提供设备和解决方案。
当物联网发展到中期时,以前孤立的行业应用开始交汇,全系统和跨行业的解决方案将会逐步增多,这时设备供应商将很难满足这一需求,因此专业的集成商将会成为面向用户的产品和方案整合者。
”常征说道。
不过,与传统IT 集成商不同的是,除了要对硬件产品和技术比较熟悉,对于行业的具体应用也要有很深的了解,甚至不止是一两个行业,必须要有很好的跨行业应用整合能力,否则很难成为合格的物联网解决方案集成商。
常征也认为,在物联网发展中期系统集成商将会开始受益, 而且也最具有发展前景。
“因为物联网行业对系统集成需求巨大, 且中国的系统集成商更贴近本土市场, 更了解客户需求; 加上对上游产业链的掌控能力,未来发展前景广阔。
”第四个环节是中间件与应用软件。
中间件与应用软件可谓是物联网产业链条中的关键因素,是其核心和灵魂。
物联网软件可包含: M2M 中间件和(嵌入式)Edgeware( 也可以统称软件网关)、实时数据库、运行环境和集成框架、通用的基础构件库,以及行业化的应用套件等。
物联网产业链分析

技术不断创新
应用场景不断拓展
物联网应用已经渗透到各个领域,如 智能制造、智慧城市、智能交通、智 能家居等,为人们的生活和工作带来 了便利。
物联网技术的不断发展,推动了物联 网产业链的不断完善和优化,提高了 整个产业链的效率和效益。
面临的挑战
安全问题
随着物联网应用的普及,安全问 题日益突出,如何保障数据安全 和隐私保护是物联网产业链面临 的重要挑战。
VS
详细描述
物联网平台建设与运营是物联网产业链的 中下游环节,负责建设和运营各种类型的 物联网平台,如数据管理平台、应用开发 平台、云服务平台等。这些平台是实现物 联网数据管理和应用开发的关键,其功能 和性能直接影响着物联网应用的创新和推 广。
应用服务提供
总结词
应用服务是物联网价值的具体体现,应用服 务提供是物联网产业链的重要环节。
信息传输技术
利用无线和有线技术,实现感知数据的可靠传输。
网络架构与管理
设计高效的网络架构,提供设备管理、网络管理 和安全管理等功能。
应用层
行业应用解决方案
针对不同行业需求,提供定制化的物联网应用解决方 案。
平台化服务
构建物联网平台,提供数据存储、处理和分析服务, 支撑应用创新。
用户界面与交互
设计友好、易用的用户界面和交互方式,提升用户体 验。
03 物联网产业链中的关键环 节
芯片设计制造
总结词
芯片是物联网设备的基础,设计制造是物联网产业链的重要环节。
详细描述
芯片设计制造是物联网产业链的上游环节,负责研发和生产各种类型的芯片,包括传感器芯片、通信芯片、控制 芯片等。这些芯片是物联网设备的基础,直接影响着设备的性能和功能。
传感器制造
分析物联网产业链的四个环节与四大关键技术

分析物联⽹产业链的四个环节与四⼤关键技术 摘要:作为推动世界⾼速发展的“重要⽣产⼒”,物联⽹已造就出另⼀个万亿级市场。
基于物联⽹的飞速发展,整个产业正处爆发前夜。
接下来,我们分析⼀下物联⽹产业链的四个环节与四⼤关键技术。
物联⽹产业链可细分为标识、感知、处理和信息传送4个环节,因此物联⽹每个环节主要涉及的关键技术包括:射频识别技术、传感器技术、传感器⽹络技术、⽹络通信技术等。
1、射频识别(RFID)技术 RFID是物联⽹中信息采集的主要源头,在整个物联⽹体系中⼗分重要。
RFID是⼀种⾮接触式的⾃动识别技术,具有读取距离远(可达数⼗⽶)、读取速度快、穿透能⼒强(可透过包装箱直接读取信息)、⽆磨损、⾮接触、抗污染、效率⾼(可同时处理多个标签)、数据储存量⼤等特点,是唯⼀可以实现多⽬标识别的⾃动识别技术,可⼯作于各种恶劣环境。
⼀个典型的RFID系统⼀般由RFID电⼦标签、读写器和信息处理系统组成。
当带有电⼦标签的物品通过特定的信息读写器时,标签被读写器激活并通过⽆线电波将标签中携带的信息传送到读写器以及信息处理系统,完成信息的⾃动采集⼯作,⽽信息处理系统则根据需求承担相应的信息控制和处理⼯作。
现在RFID在农畜产品安全⽣产监控、动物识别与跟踪、农畜精细⽣产系统、畜产品精细养殖数字化系统、农产品物流与包装等⽅⾯已正式应⽤。
2、传感器技术 3传感器负责物联⽹信息的采集,是物体感知物质世界的“感觉器官”,是实现对现实世界感知的基础,是物联⽹服务和应⽤的基础。
传感器通常由敏感元件和转换元件组成,可通过声、光、电、热、⼒、位移、湿度等信号来感知,为物联⽹的⼯作采集、分析、反馈最原始的信息。
传感器种类及品种繁多,原理也各式各样。
随着技术的发展,新的传感器类型不断产⽣,应⽤领域也越来越⼴泛。
传感器技术的发展与突破主要体现在两个⽅⾯:⼀是感知信息⽅⾯;⼆是传感器⾃⾝的智能化和⽹络化。
近年来,随着⽣物科学、信息科学和材料科学的发展,传感器技术飞速发展。
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1、物联网产业链由哪些环节构成?各环节如何分工?完整的物联网产业链,包括政府部门、科研院所、芯片生产商、终端生产商、系统集成商以及电信运营商等环节,涵盖了从标识、感知到信息传送、处理以及使用等各方面。
整个产业链的核心是芯片生产商、终端运营商、系统集成商以及电信运营商。
分工为:(1)政府部门:产业政策的制订者以及物联网发展的主要推动者,通过出台激励机制、配套政策保障和财政支持,引导物联网发展方向,营造产业环境,为合作各方搭建开放、高效的平台。
(2)科研院所:物联网基础技术理论和新技术的主要创作者。
(3)芯片生产商:提供最底层的芯片,如传感网芯片、无线网络芯片等。
(4)终端生产商:提供通信模块、传感网络、终端设备,一二维码、RFID、传感器为主,实现“物”的识别的器件。
(5)系统集成商:面向客户的整体解决方案提供者,是目前产业链中的重要角色。
(6)电信运营商:通信网络的提供者,实现数据的传输。
2、RFID系统由哪几部分组成,各部分功能是什么?RFID系统是由标签(Tag)、阅读器(Reader)、天线(Antenna)三部分组成;(1)标签(Tag)由耦合元件和芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上以标识目标对象。
(2)读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可以设置为手提式或固定式。
(3)天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
3、分别阐述什么是物联网、传感网、泛在网?答题3:(1)物联网是:利用二维码、射频识别(RFID)、各类传感器/敏感器件等技术和设备,使物体和互联网等各类网络相连,获取无处不在的现实世界的信息,实现物和物、物和人之间的信息交互,支持智能的信息化使用,实现信息基础设施和物理基础设施的全面融合,最终形成统一的智能基础设施。
(2)传感网(Sensor Network):指“随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点,通过自组织的方式构成的无线网络”。
一般是指无线传感器网络,即Wireless Sensor Network(WSN)。
结构组成(无线传感器节点)。
(3)泛在网(Ubiquitous Network):被称作无所不在的网络。
主要特征:4A(Anytime、Anywhere,Anyone、Anything)。
和传统电信网络的区别:人和物、物和物之间的网络;无许可的网络;融合的网络。
重要的技术:M2M、传感网、近程通信和RFID等。
物联网对现有通信网络产生哪些影响?提出哪些要求?在物联网使用的数量发展到一定的阶段后,将对现有网络造成一定的影响,尤其在移动通信网络层面,包括:(1)海量的节点接入,导致地址资源消耗过度;(2)很多物联网节点要求永远在线,但是实际的传输的数据量很小,对网络资源,尤其是移动网络的资源造成浪费;(3)很多物联网节点的传输数据流量很小,对实时性也没有特殊的要求,但是网络给每个终端分配的资源是平等的,造成了网络资源的浪费;(4)物联网终端多为机器设备,具有自动程序化行为特征,有可能对网络造成冲击。
因此,需要网络能满足以下的需求,以保证将来物联网使用的有序发展。
(1)解决海量节点寻址问题,采用独立号段,或者采用IPv6寻址方式。
(2)解决网络资源合理有效利用的问题。
(3)解决网络侧能辨别物联网终端的问题。
(4)要求网络能针对不同的使用类型,支持对应的QoS策略能力。
1 GTPU协议层主要功能有:1)GTPU协议为隧道协议,在两个端点间建立专用隧道,传输用户数据,可用于Iu/Gn/Gp等多个接口;2)在S1-u接口实现隧道功能,满足多个用户共享少数传输通道的需求;3)在X2-u接口实现隧道功能,传递数据和某些信息(如PDCP SN);4)支持排序(按序递交)、PATH管理等功能;5)支持SYNC协议2 RRM的主要功能有1)RBC,无线承载控制;2)RAC,无线接入控制;3)CMC, 连接移动性控制;4)DRA, 动态资源分配;5)ICIC,小区间干扰协调6)LB,负载平衡7)多种无线通信系统间的无线资源管理3 和LTE FDD方式相比,LTE TDD双工方式优势有1)能够灵活配臵频率,使用FDD 系统不易使用的零散频段;2)根据不同业务,上下行链路间转换点的位置可任意调整。
在传输对称业务时,可选用对称的转换点位置,在传输非对称业务时,可在非对称的转换点位置范围内选择;3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,无收发间隔的要求,降低了设备成本;4)TDD上下行工作和同一频率,对称的电波传播特性使之便于利用智能天线、功控等技术,同时减少了信道测量,减少了因需反馈信道量化引起的质量而损失,能有效地降低移动终端的处理复杂性;5)FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低;6)LTE TDD帧结构基于TD-SCDMA的帧结构,能够实现TD-LTE系统和TD-SCDMA系统共存和融合。
TDD相对于FDD的缺点1)如果TDD上下行时隙对称分配,TDD需要在频域上占用更多的带宽;2)上下行需要转换时间,增加了时间上的开销,降低频谱效率;3)由于没有连续的上下行子帧,调度、反馈要延迟。
4 LTE系统中物理层过程包括哪些?终端从开机到正常通信需经过哪些步骤?LTE系统中物理层过程包括:小区搜索过程、功率控制过程、上行链路同步过程、随机接入过程、混合自动重传过程终端从开机到正常通信需经过:步骤1 通过P-SCH和S-SCH信道获得时间同步和服务小区ID步骤2 调解PBCH和PCFICH信道获得特定小区的信息以及PDCCH信道时域位置;步骤3 调解PDCCH信道得到DCI;步骤4 上行链路随机接入流程;步骤5 通过PDCCH信道获取所分配的DL-SCH和UL-SCH信道信息步骤6 正常通话流程5、简述SC-FDMA信号的产生过程。
答题:(1)信号调制,LTE支持QPSK和16QAM上行调制方式:(2)调制后的Ntx数据符号块收入到DFT模块,并将数据流转到频域;(3)不同用户的数据映射到不同的正交子载波上实现用户间的正交频率复用;不同用户的数据占用不同的正交子载波,不需要保护间隔,和OFDM的类似,子载波映射功能可以灵活实现信号到子载波的分配方式;(4)通过IFFT转换回时域和循环前缀SP插入(和OFDM的类似),的处理过程;(5)每个子载波均承担一部分均DFT扩展的数据符号。
6、简述LTE系统跳跃的适用原则。
答题:(1)同一小区内跳频UE之间要求没有碰撞冲突,(2)为减少小区之间的干扰相邻小区之间应采用不同的模式调频,(3)保持L-FDMA单载波模式,(4)网络通知UE使用某个特定还是公共调频序列的信号开销应尽可能小,(5)针对持续调度客户和告诉移动的UE,调频应该按照传送小尺寸数据包的的要求来进行设计。
7、eNode B 中MAC实体特有的功能主要包括哪几方面?答题:(1)用户无线资源分配:时间和频率、发射层数、天线数和发射功率;(2)通过动态调度在UE之间进行优先上升级处理;(3)一个UE的逻辑信道之间的优先级处理;(4)传输格式选择。
8、进行FDD开销分析时,上行链路开销计算时考虑哪些因素?1) PUCCH承载上行链路控制信息;2) 参考符号RS用于基站对上行链路的相检测时的信道估计;3) 按照是否有SRS的传输,可将上行控制信道的组合方式分为两种类型来分别计算开销;4) 4个符号用于PUCCH类型1的ACK/NACK发送,3个符号用于PUCCH类型II的的ACK/NACK 发送;5) 1个符号用于SR;6) 5个符号用于CQI/MIMO的反馈;7) SRS的主要作用是支持频域选择性调度;8) 参考信号的开销情况;9) 采用6个循环移位的ZC序列码,最多可以有6个用户复用在一个PUCCH上。
9、简述LTE和3G技术的区别有哪些?答题:(1)上下行链路分布选择OFDMA和SC-FDMA无线接入方式;(2)支持时域和频域的调度;(3)提供点到点和点到多点传输的简单信道路以结构;(4)简单的RRC状态模式(空闲模式和连接模式);(5)减少了传输信道的数量(无需专业信道;(6)MAC功能简化,由RLC 子层和MAC子层提供的调度,ARQ和HARQ;(7)UE和aGW之间彩页PDCP子层提供包头压缩和加密功能;(8)无压缩模式,通过调度发生/接收的时间间隔进行测量;(9)简化的e-UTRAN 结构(只有一类节点,e-NodeB);(10)支持在SDU水平的下行数据前传的硬切换;(11)分布式的网络架构,例如RRC和ARQ功能均在eNodeB实现;(12)NAS信令终止于UE和aGW,提供空闲模式的移动性处理;(13)和NAS相关的UE识别和2G和3G系统相似(如INSI/IMEI,TMSI for MME)。
10、上行的HARQ操作应该遵循什么样的原则?答题:(1)如果UE正确接收到针对其C-RNTI的PDCCH上行资源授权,UE应按照PDCCH指示的上行授权和传输格式进行传输或重传,而不管收的HARQ反馈的结果(ACK或NACK)如何;(2)当UE在下行子帧中未检测PDCCH,则根据HARQ反馈的内容进行重传,如果反馈为NACK,则使用同一HARQ进程上一次使用的相同资源和传输格式进行非自适应重传,如果反馈为ACK,是UE保持HKRQ缓冲区中的数据,不再进行任何数据的传输,而是等待PDCCH指示下一步进行新数据传输或者重传。
5、简述SC-FDMA信号的产生过程。
答题:(1)信号调制,LTE支持QPSK和16QAM上行调制方式:(2)调制后的Ntx数据符号块收入到DFT模块,并将数据流转到频域;(3)不同用户的数据映射到不同的正交子载波上实现用户间的正交频率复用;不同用户的数据占用不同的正交子载波,不需要保护间隔,和OFDM的类似,子载波映射功能可以灵活实现信号到子载波的分配方式;(4)通过IFFT转换回时域和循环前缀SP插入(和OFDM的类似),的处理过程;(5)每个子载波均承担一部分均DFT扩展的数据符号。
6、简述LTE系统跳跃的适用原则。
答题:(1)同一小区内跳频UE之间要求没有碰撞冲突,(2)为减少小区之间的干扰相邻小区之间应采用不同的模式调频,(3)保持L-FDMA单载波模式,(4)网络通知UE使用某个特定还是公共调频序列的信号开销应尽可能小,(5)针对持续调度客户和告诉移动的UE,调频应该按照传送小尺寸数据包的的要求来进行设计。
7、eNode B 中MAC实体特有的功能主要包括哪几方面?答题:(1)用户无线资源分配:时间和频率、发射层数、天线数和发射功率;(2)通过动态调度在UE之间进行优先上升级处理;(3)一个UE的逻辑信道之间的优先级处理;(4)传输格式选择。