全双工是指双向的数据传输可同时进行。也就是说,通信双方都可以在发送数据的同时也在接收对方发来的数据,收发并行两不误。半双工可就简陋地多了,收发不能同时进行,只能轮流进行:发的时候不能收,收的时候不能发。我们常见的对讲机就是这样的模式。
由此可见,FDD的下行和上行这两条链路都是半双工的,它们组合起来,以频谱资源占用翻倍为代价,形成了一个“伪全双工”系统。这就像马路上的车道一样,每条车道只能是单向的,但不同方向的车道组合起来,就可以实现双向通行。对于TDD来说,频谱确实仅需占用一段,但上行和下行只能轮流使用。也就是说,基站在发送数据的时候,手机只能静静地接收,想发送数据也只能憋着,等分给你的发送时间到了才行。
这不就是货真价实的半双工么?我们常用的5G频段都是TDD模式的,只是上下行之间切换的时间极短,是毫秒级的,我们根本感受不到。所以说,TDD是用微观上快速切换的半双工来实现宏观上的“伪全双工”。我们难道就不能在同一段频谱上同时进行收发,实现真正的“同时同频全双工”吗?这样一来,频谱效率直接翻倍啊!国安民乐,岂不美哉?
然而,这么多年大家都能看得出的问题还一直悬而未决,其中必然是有着极难解决的巨大困难。要实现全双工,无异于两列火车在同一条铁轨上朝对向高速行驶,其结果不言而喻。之所以如此,是因为在同一频段内同时收发,就会产生巨大的干扰。这不但包含基站自身发送对自身接收的自干扰,还有基站和基站之间的干扰、基站和手机之间的干扰、手机和手机之间的干扰,这些交叉链路干扰处理起来异常棘手。
因此,大家都只能将主要精力放在增加车道上,把使用的频段不断推高,载波带宽不断扩宽,收发通道数不断倍增。比如,从2G到5G,使用的频段从低频(小于1GHz)到中频(小于6GHz),再到毫米波甚至太赫兹,信道带宽也随之从几兆扩展到几十M、上百M甚至上G;收发通道数也从单通道到双通道、4通道、8通道、32通道、64通道甚至128通道。至于全双工技术,虽说在5G的标准化初期被广泛讨论,并被认为是5G的关键技术之一,但最终却因实现困难而被束之高阁。让无线通信用上真正的全双工,成了通信人深埋心底的最大梦想。
频段和双工模式之间的绑定关系FDD频段的特点是频段低,可用带宽少,能提供的速率有限。比如,900M上下行各有35M带宽,1800M上下行各有75M带宽,这些为数不多的宝贵资源还要分给多家运营商,每家能用的就更是捉襟见肘,覆盖虽好但网速上不去。虽说速率有限,但FDD模式有一个突出的优点,那就是上下行数据在各自独立的频谱上发送,基本上可以做到有数据就可以发送,不用像TDD那样要卡时间,所以FDD可以实现比较短的时延。TDD频谱则相反,频段普遍较高,可用带宽大。比如在3.5GHz上,联通和电信就各有100M带宽;在2.6GHz上,移动则独享160M带宽。这些TDD大带宽载波通过设置不同的上下行时隙配比,可以实现上行或者下行高速率,但受限于TDD本身的半双工特点,时延难以降低。虽说我们不太能感受到时延带来的影响,但工厂里面的机器间通信对此异常敏感。并且如此苛刻的时延要求还是刚性的,达不到就没法工作。如果能把TDD和FDD的优势融合在同一个频段内,不就能同时支持大带宽和低时延了吗?于是就有人想到,你TDD频谱的带宽不是大么?我就在TDD载波内部再切上一刀划分成两段子频段(称之为子带),两个子带还都是TDD模式,但上下行时间的配置相反。这样一来,你发送时我接收,你接收时我发送,这不就拥有了FDD的气质了吗?这样一来,我们就可以以较小的代价,就通过子带划分和时隙配置,在TDD载波内融合了FDD的技术,也就实现了TDD载波内的伪“全双工”。
TDD和子带全双工然而这样的伪“全双工”本质上是TDD和FDD技术的缝合,实际并没有实现频谱效率的提升,只是实现全双工这个万里长征的一小步探索,因此它就被叫做“子带全双工”,简称SBFD(Subband Full Duplex)。
“三明治”形式划分的上下行子带在帧结构的上,为了兼容已有的终端,可以保持DFFFU的传统帧结构,第一个时隙为全下行,中间的三个时隙配置子带并按需进行上下行灵活调度,第三个时隙为全上行。
上下两个子带的两种配置
空间域、射频域和数字域自干扰消除空间域自干扰抑制最简单的手段是收发天线分离。发射和接收通过使用各自独立的天线,并在两个天线之间增加多个隔离栅,可有效阻止发射信号进入接收天线。再加上发射天线在接收天线方向的波束零陷技术,可进一步降低干扰。
收发高隔离度天线射频域干扰抑制有两种方式:子带滤波器和射频干扰消除。通过在基站内增加子带滤波器,下行子带可通过滤波器滤除上行子带的信号,上行子带通过滤波器滤除下行子带的信号。这种方式相对比较简单,但调整滤波器带宽不灵活,且会增加插损。射频干扰消除是通过采集已知的下行发射信号的一个副本并传给上行接收端,再通过构造与之相反的信号进行抵消。这种方式比较复杂,成本高。
射频干扰抵消射频域干扰抑制在具体实现时,可以通过评估需要的干扰抑制能力,选择一种方式或者两种方式组合实现。数字域干扰抑制和射频域的第二种干扰抑制的思路类似。通过在射频域引入一路辅助射频通道并将其转换成数字信号,再在数字域构造与之相反的信号进行抵消,进一步降低残余干扰。通过空间域、射频域、数字域这三级的自干扰消除,就可以将自干扰抑制到灵敏度稍有降低但可接受的水平。解决了自干扰,也就是单个基站自己能正常工作了,但实际部署时不可能仅有一个基站一个终端,而是多个基站要组成网络,同时服务多个不同的终端。这就涉及到更为棘手的问题:交叉链路干扰。交叉链路干扰的消除,就需要设计对应的干扰测量机制,做到知己知彼,并传递已知的干扰特征,然后再通过波束零陷 、干扰抑制合并等技术进行干扰消除。这个过程比单个基站内的子干扰消除要复杂,目前业界还在研究中。为了能顺利地迈出第一步,我们应该从由易到难,循序渐进。首先,我们可以在智能工厂部署子带全双工微站,功率较小,和室外宏站的隔离相对容易一些。后续,我们再考虑多个子带全双工基站之间的组网,最后我们再尝试去解决子带全双工宏站和现网大下行宏站之间的组网。随着组网干扰问题解决的进展,产业生态也就顺利成章地成熟了。
2026年,距离6G也就仅剩三年时间。因此,要顺利推进实现子带全双工技术的商用,必须着重考虑对现有终端的兼容。因为基站侧的升级改造通常比较容易推动,而终端产业链的普及则要更为滞后一些。在实现了上述子带不交叠的子带全双工之后,我们可以更进一步,让子带之间有所交叠,研究怎样让交叠之处的少量频谱可以做同时同频全双工。再下一步,我们将推进整个载波向同时同频全双工迈进。这是个一步一个脚印的过程。
无论如何,子带全双工都将作为通向同时同频全双工的重要里程碑,在5G和6G的时代之交发挥承前启后的价值。FDD和TDD之别,最终将成为历史的烟尘。 功能需求:主机使用一个串口,与两个从机进行双向通信,主机向从机发送数据,从机能够返回数据,由于结构限制,主机与从机之间只有3根线(电源、地、数据线),并且从机上没有设物理的电源开关,需要通过与主机连接的数据线来控制开机,总结如下:1、数据线只有1根2、能够双向通信3、主机能够控制从机开机4、主机可以单独向1个从机发数据,也可以同时向两个从机发送数据根据需求,设计出如下电路:工作原理分析:VCC_24V_IN、GND、LINE_L(LINE_R)三根线接线连接到从机,电源开启电路是从机内部的电源控制。开机的逻辑:*主机先上电,LINE_L因为主机的R1上拉而有高电平,使Q6导通,Q5的G极电压被
ChatGPT的加速迭代在推动世界劳动力向数字化转变,在“基于人类反馈的强化学习”的模式下,证明千亿规模模型训练+人类反馈可以融合世界的知识和规则,极大提升模型表现,取得接近人的水准。ChatGPT作为基于Transformer架构大型预训练语言模型,在对话中生成类似人类的文本响应。ChatGPT可以通过从数百万个网站收集信息,以对话式、人性化的方式生成独特的答案,为用户提供写论文、写代码、设计商业策划、担任人们的治疗师等一系列服务。它代表了OpenAI最新一代的大型语言模型,在设计上非常注重交互性。5G消息的核心应用Chatbot(聊天机器人),其本质是随时响应用户消息服务,与ChatGPT
我听说了here那个onceyouwriteanythingintheresponse,therequestbodywillbeclosedwhichpreventsyoufromreadinganythingfromit如果那是真的,我如何编写一个合适的双工处理程序,它能够从请求主体中读取,进行某种转换,然后写入响应主体,就像人们在节点中所做的那样,以流方式.js? 最佳答案 我最终设法用http.Hijacker做到了这一点。发出请求并解析请求header后,我可以从*http.Request.Body中读取,然后劫持连接并写入
博主未授权任何人或组织机构转载博主任何原创文章,感谢各位对原创的支持!博主链接本人就职于国际知名终端厂商,负责modem芯片研发。在5G早期负责终端数据业务层、核心网相关的开发工作,目前牵头6G算力网络技术标准研究。博客内容主要围绕: 5G/6G协议讲解 算力网络讲解(云计算,边缘计算,端计算) 高级C语言讲解 Rust语言讲解文章目录Open5GS架构详解Open5GS项目介绍4G/5GNSACore5GSACoreOpen5GS软件架构Open5GS配置文件一些简单的yaml语法基本语法数据类型YAML对象YAML数组复合结构纯量引用Open
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5G是什么四大特点:高速率,泛在网,大带宽,低时延高速率:理解为每次承载的数据量更大,这与大数据的结合是紧密的泛在网:5G信号的传输距离短大带宽:带宽大才能运输更大量的数据低时延:每次输送数据更快核心技术:毫米波:频段有6GHz下和24.25GHz上,高频则波长短,这段为毫米波。毫米波使得可用带宽扩大很多;小基站信号发射功率低覆盖面积小。毫米波频段中,信号发射功率越高,波长越短,受到障碍物阻隔时,传播能力大打折扣,就需要使用小基站。同时更多区域需要被覆盖,小基站也可以满足各种区域,如:地下车库,海域作业;大规模MIMO:提高数据传输速率,数据吞吐率,信号覆盖更广。信号发送端和接收端加天线;波束