摘要 — 蜂窝网络标准正逐步迈向第六代 (6G)。6G 的开创性和独特性,例如即使在太空和水下也能建立连接,吸引了政府、组织和研究人员在这一领域投入大量时间、金钱和精力。在智能网络管理和分布式安全系统方面,人工智能 (AI) 和区块链将分别构成 6G 的支柱。然而,需要研究 6G 架构和技术,以便研究人员能够确定 6G 的改进范围。因此,在本次调查中,我们讨论了 6G 的主要要求及其总体架构和技术方面。我们还强调了 6G 网络的关键挑战和未来研究方向,这可以导致 6G 的成功实际实施,以实现其在下一代蜂窝网络中引入的目标。索引词 — 6G;架构;技术;挑战;未来研究方向
导师:Keijo Heljanko 2。dmytro arbuzin。云数据存储:newsql解决方案。9导师:Keijo Heljanko 3。Filippo Bonazzi。安全增强的Linux策略分析技术。17导师:Thomas Nyman 4。Erik Berdonces Bonelo。细菌纳米网。25导师:Mario di Francesco 5。基督教Cardin。使用基于无线电的技术进行了室内定位方法的调查。31辅导员:江户6。Markku Hinkka。支持SQL的大数据平台。37导师:Keijo Heljanko 7。Antti-Iivari海藻烯。 审查移动设备的能源填充方法。 45导师:粪便ba tien 8。 Sami Karvonen。 在室内环境中的用户轨迹识别。 51辅导员:江户9。 KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Antti-Iivari海藻烯。审查移动设备的能源填充方法。45导师:粪便ba tien 8。Sami Karvonen。 在室内环境中的用户轨迹识别。 51辅导员:江户9。 KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Sami Karvonen。在室内环境中的用户轨迹识别。51辅导员:江户9。KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79KimmerlinMaâel。虚拟机合并具有多资源用法预测。57导师:Nguyen Trung Hieu 10。PranveraKorto≥Ci。多媒体在认知收音机上流。63导师:Mario di Francesco11。Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Lauri Luotola。ipv6在资源约束节点网络上。73导师:杨邓12。toni Mustaj arvi。使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。79
摘要 — 无人机与无人机之间的通信信号类似于交通信号灯,是城市和农村地区先进空中机动 (AAM) 成功的关键。部署空中出租车和空中救护车等 AAM 应用(尤其是大规模部署)需要可靠的信道,以便在两架或多架飞机之间进行点对点和广播通信。要在高度移动的环境中实现如此高的可靠性,需要为灵活性和效率而设计的通信系统。本文介绍了在独特的 AAM 环境中在多架飞机之间建立和维护可靠通信信道的基础。随后,它介绍了使用蜂窝网络作为地面网络基础设施的 AAM 服务的无线覆盖和移动性的概念和结果。最后,我们分析了在使用蜂窝网络时 3D AAM 走廊的无线定位性能,同时考虑了不同的走廊高度和基站密度。我们在整个手稿中重点介绍了未来的研究方向和未解决的问题,以改善无线覆盖和定位。
此工作优惠由莱蒂(Grenoble)的LETI“系统”部门的LS2PR实验室(信号,协议和无线电平台实验室)开放。由20名永久研究人员组成,该动态团队对宽带无线电通信系统进行研究(渠道编码,调制,访问协议和无线电资源管理)。主要应用程序包括蜂窝网络的演变(超过5G和6G),卫星通信和光学无线通信。实验室汇集了信号处理,信息编码和优化技术方面的专家,以及研究自定义目标硬件和软件实施的研究人员。这种多样性使得产生验证和促进所做工作所需的先进原型。同时,LS2PR拥有强大的出版物和知识产权活动,分别为每年40份出版物和10项专利。实验室的开发领域包括蜂窝网络向6G的演变,以及使用新工具(例如人工智能)来优化网络体系结构和数字通信系统。同样,在毫米频段中运行的系统的设计是另一个核心活动。
连接到Wi-Fi网络。。。。。。。。。。9连接到蜂窝网络(对于选定的模型)。。。。。。。。。。。。。。。。10飞机模式。。。。。。。。。。。。。10与您的计算机互动。。。。。。。。。。11使用相机。。。。。。。。。。。。。11使用键盘快捷键。。。。。。。。11使用跟踪点指向设备。。。。。12使用触控板。。。。。。。。。。。。13使用多点触摸屏(适用于选定的型号)。。。。。。。。。。。。。。。。14连接到外部显示。。。。。。。15
美国太空部队的全球定位系统 (GPS) 星座为作战人员提供了前所未有的定位和计时精度。自 GPS 诞生以来,它已成为一种全球公用设施,其商业用途远远超过军事用途。空中交通管制、银行、农业和蜂窝网络都依赖于不间断的 GPS 覆盖。美国下一颗实验导航卫星 NTS-3 将于 2022 年发射,它将突破当今定位、导航和计时 (PNT) 技术的界限,为更灵活、更强大、更具弹性的卫星导航技术架构铺平道路。
直到最近,所有蜂窝网络都局限于地球,但非地面网络 (NTN) 提供了扩大覆盖范围的巨大潜力。这对于发展全球 5G 连接以及实现各种新兴企业级 5G 用例特别有利。第三代合作伙伴 (3GPP) 的最新 5G 规范 (Release 17) 首次包括对基于卫星的 NTN 的支持。过去,5G 标准未能支持卫星和地面网络的集成,因为 3GPP 的职责至少在最初并不是将 5G 网络之外的关键技术推动因素 (如边缘计算或 AI) 集成为架构的固有部分。
