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另外網站5G行動通訊之巨量天線基頻技術研究也說明:依照目前的研究現況,5G系統可能採用的技術包含了巨量天線(Massive MIMO)、毫米 ... 為了達成上述容量要求,現有4G通訊系統,如LTE/LTE-Advanced,已經無法滿足此 ...

國立臺北科技大學 高階管理碩士雙聯學位學程 翁碩舜所指導 陳俊銘的 應用層級分析法於數據管理關鍵因素之研究-以通信連鎖門市為例 (2018),提出5g lte意思關鍵因素是什麼,來自於策略、數據管理、層級分析、門市管理、行動通訊。

而第二篇論文國立中正大學 通訊工程研究所 潘仁義所指導 林玟學的 異質時槽組態分時雙工系統下使用自適應調變與編碼策略選擇減輕使用者間鏈路干擾現象 (2018),提出因為有 異質時槽組態分時雙工系統、鏈路自適應、UE-UE干擾、自適應調變與編碼、下行基地台頻譜效率的重點而找出了 5g lte意思的解答。

最後網站在iPhone 上使用5G - Apple 支持(台灣)則補充:在某些情況下,您需要聯絡電信業者從舊iPhone 設定SIM 卡,才能使用5G 網路。 ... 當5G 速度未提供明顯較佳的使用體驗時,iPhone 會自動切換至LTE,以 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了5g lte意思,大家也想知道這些:

應用層級分析法於數據管理關鍵因素之研究-以通信連鎖門市為例

為了解決5g lte意思的問題,作者陳俊銘 這樣論述:

台灣通信產業即將邁入5G世代,手機軟體應用上更趨多樣化,門市處理業務更加複雜,但台灣電信產業個人平均貢獻值(ARPU)逐年減少的情況下,相對影響了通信連鎖門市的獲利收入,在這競爭激烈,獲利減少的情況下。企業經理人如何在現實經營與資源有限的狀況下,導入並利用其數據管理概念來協助企業經營與成本管理,並從中獲得啟發,提升企業競爭力,是決策者需要面對的難題。 本研究主題為利用層級分析法解決在有限預算與資源下,應先從哪項管理關鍵要素進行數據管理的導入。本研究將現實管理實務中的經驗與文獻探討中定義重要管理要素並利用層級分析法分層建立評估準則架構,並邀請業界企業主與專家共同探討數據管理關鍵要素,從四

大衡量構面計算權重得到重要性順序結果為「進銷存分析」(0.443)最高,第二為「客戶關係管理」(0.408),第三是「店格擺設展示管理」(0.090),最後才是「市場業務數據分析」 (0.059);而在十一項關鍵要素的評估準則中來看,排名前三名的主要為「進貨與銷售及庫存數據管理」(0.328)最為重要,第二為「申辦資費方案與搭配機型進行毛利分析」(0.220),最後則為「消費者購買機型及規格與個資數據統計分析」(0.121)排名第三。根據本研究結果,提供給通信連鎖門市企業者未來決策方向參考。

異質時槽組態分時雙工系統下使用自適應調變與編碼策略選擇減輕使用者間鏈路干擾現象

為了解決5g lte意思的問題,作者林玟學 這樣論述:

中文摘要行動通訊系統約莫十年會換一個世代。下一代的行動通訊旨在提供使用者更好的服務體驗,並且可以在各種不同的場景中應用,如增強行動寬頻(enhanced Mobile Broadband ,eMBB)、大規模物聯網通訊(Massive Machine Type Communications ,MMTC)、高可靠性低延遲通訊(Ultra-Reliable and Low Latency Communications ,URLLC)。因此第五代行動通訊系統新無線電(5th Generation Mobile Communication New Radio, 5G-NR)必須提供這些需求,即時的流

量變化、超高傳輸量、超低延遲等需求。然而,在異質時槽組態分時雙工(Heterogeneous TDD)系統下,為了符合各個基地台(Transmission Reception Point, TRP)業務(traffic)負載,基地台會選擇適合的傳輸方向。當相鄰基地台在相同時間使用不同傳輸方向時,將會產生額外的交互鏈路干擾(Cross-Link Interference, CLI)。交互鏈路干擾將會嚴重影響到基地台或使用者設備的傳輸品質。關於交互鏈路干擾減輕的方法也有很多,例如鏈路自適應(Link adaptation)、排程協調(Scheduling coordination)、波束協調(Be

am coordination)、混合型分時雙工(Hybrid TDD)及先進接收器(advanced receiver)等方式。本文提出一個鏈路自適應來減輕交互鏈路干擾。本論文將會在異質時槽組態分時雙工系統下進行模擬,這邊所謂的異質時槽組態分時雙工系統意思是在模擬環境中基地台至少存在兩種不同的TDD配置,基地台會依據其下行/上行交通量選用不同TDD配置的其中一種。此時相鄰基地台若使用不同TDD配置,則會有CLI類型干擾。首先本文提出的機制將會透過一些UE-UE量測建立受害使用者設備-干擾使用者設備干擾對清單(Victim UE-Aggressor UE pair list)。當基地台有了受害

使用者設備-干擾使用者設備干擾對清單,交互鏈路干擾減輕方法便可以透過基地台間協調實現。當傳輸持續進行時,Victim UE將在兩種子訊框反饋的兩個通道品質指標(Channel Quality Indicator),一個是沒有包含aggressor UE干擾的子訊框,另一個是有包含aggressor UE干擾的子訊框。所以可以得到兩種調變與編碼策略(Modulation and Coding selection)可以透過兩個個子訊框反饋取得。最後,基於攻擊者的傳輸方向和流量通知,可以自適應地選擇相應的調製和編碼,以可能減輕來自攻擊者UE的CLI的影響,並提高系統性能,例如UE-UE間干擾的錯誤率

(Error rate)、封包延遲時間(Packet Delay)、封包重傳次數(Number of Packet Retransmission)以及下行基地台頻譜效率(DL Cell Spectral Efficiency)等效能。使用本文提出的方法模擬,受害使用者設備共有18個,其中有55%錯誤率及下行基地台頻譜效率獲得改善、44%重傳次數減少,但是78%的受害使用者設備封包延遲時間增加。從結果來看本文使用的方法改善幅度有限,約有55%受害使用者設備有系統性能增益,其餘受害使用者設備可能有系統性能損益。而本文貢獻有: (1)努力去完整觀察和描述UE-UE干擾、(2)描述UE-UE干擾與下行

鏈路服務小區中的頻譜效益程度之間的關係、(3) 提出一種自適應調製和編碼方案選擇的方法,以減輕UE-UE干擾的影響,提高DL小區的頻譜效率。關鍵字: 異質時槽組態分時雙工系統、鏈路自適應、UE-UE干擾、自適應調變與編碼、下行基地台頻譜效率