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國立中興大學 電機工程學系所 翁芳標所指導 林定慶的 在大規模多輸入多輸出系統之多用戶廣義分頻復用 (2019),提出BS 天線安裝關鍵因素是什麼,來自於第五代行動通訊(5G)、廣義分頻多工(GFDM)、低複雜度(Low complexity)、大規模多輸入多輸出(Massive MIMO)、時間反轉(TR)、循環前綴(CP)。

而第二篇論文國立高雄大學 電機工程學系碩博士班 梁明正所指導 石軒中的 基於微細胞技術應用於大型活動之負載平衡策略與探討 (2016),提出因為有 GSM、UMTS、LTE、微細胞、無線網路、異質網路、負載平衡的重點而找出了 BS 天線安裝的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了BS 天線安裝,大家也想知道這些:

在大規模多輸入多輸出系統之多用戶廣義分頻復用

為了解決BS 天線安裝的問題,作者林定慶 這樣論述:

在本篇論文中,為了因應現代通訊裝置的普及以及高數據傳輸需求,在第四代行動通訊(4G)系統面臨一大挑戰。4G系統常用於正交分頻多工(Orthogonal frequency division multiplexing ,OFDM)技術,它具有兩個缺點,第一個是高的峰值對均值功率比(Peak-to-Average Power Ratio ,PAPR),第二個是高的帶外輻射功率(out of band ,OOB)。隨著第五代行動通訊(5th generation mobile networks ,5G)到來,它所具備是大量資料的傳輸速率、減少時間延遲以及波形的靈活性。在未來通訊應用上,物聯網、機器

間通訊、遠距醫療等多元化的使用場景使得第四代行動通訊不再適用。 本篇所探討的廣義分頻復用(Generalized frequency division multiplexing ,GFDM)技術,它具有脈波整形濾波器架構,與OFDM相比具有較少的帶外輻射功率和峰值對均值功率比,以及更少的循環前綴(Cyclic Prefix ,CP)。為了滿足高數據傳輸,安裝大規模多輸入多輸出(Massive multiple-input multiple-output ,Massive MIMO)天線是必然的趨勢。隨著天線數量的增加,其複雜度也隨著增加。這裡我們使用時間反轉(Time Reversal

,TR)技術,來降低計算複雜度。雖然基站(Base Station ,BS)天線數量增加,可以消除干擾,但還是有殘存下來的干擾。為了近一步消除干擾,因此我們在時間反轉組合之後部屬零迫等化器(Zero forcing equalization ,ZF equalization)。關鍵詞:第五代行動通訊(5G)、廣義分頻多工(GFDM)、低複雜度(Low complexity)、大規模多輸入多輸出(Massive MIMO)、時間反轉(TR)、循環前綴(CP)

基於微細胞技術應用於大型活動之負載平衡策略與探討

為了解決BS 天線安裝的問題,作者石軒中 這樣論述:

本論文研製之方向為微細胞技術,應用於大型活動(如跨年、燈會、演唱會……)等大型活動,應用微細胞技術與設備進行優化與改善,以近三年自身於各項大型活動規劃與建置的相關優化思維,做一系列的研究與探討。自1997年台灣總計發出8張2G行動電話業務執照(GSM900+DCS1800)開始計算,至今已經跨過20個年頭。一路從GSM(Global System for Mobile Communications)移至 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) ,也於2016年正式跨入LTE(Long Term Evolution),隨著世界對於網路的

高度需求,電信商無不積極佈局即將來的到5G世代。然而,隨著移動網路的高度發展,以及終端手機設備的爆炸性成長,即使無線通信傳輸的速度,比起二十年前,已經有了千倍以上的成長,拜這幾年無線網路的高度發展,網路頻寬及仍不敷使用。於是,針對各式多樣化的活動場景與地形,如何有效利用3G/4G/WLan 等等的異質型網路(Heterogeneous network),來達到整體網路負載平衡的最終目的,便是本篇論文要探討的內容。