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5G NR中RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态说明.DOCX

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简介:
本文档详细解释了5G NR技术中的RRC_IDLE和RRC_INACTIVE两种状态,旨在帮助读者理解这两种模式的区别及其在网络通信中的作用。 本段落档介绍了5GNR RRC_IDLE 和 RRC_INACTIVE 状态的主要任务及相应的服务类型,并根据3GPP协议进行了翻译整理,仅供学习使用。

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  • 5G NRRRC_IDLERRC_INACTIVE.DOCX
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    本文档详细解释了5G NR技术中的RRC_IDLE和RRC_INACTIVE两种状态,旨在帮助读者理解这两种模式的区别及其在网络通信中的作用。 本段落档介绍了5GNR RRC_IDLE 和 RRC_INACTIVE 状态的主要任务及相应的服务类型,并根据3GPP协议进行了翻译整理,仅供学习使用。
  • 5G(NR)BWP的应用.docx
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    本文档探讨了第五代移动通信技术(5G NR)中的带宽部分(BWP)应用。详细分析了BWP在提升网络效率和用户服务质量方面的关键作用及其工作原理。 BWP是载波上一组连续的物理资源块(PRB)。这些RB根据参数集(u)选取为连续的公共资源块。每个BWP按照参数集(u)定义都有以下三种参数。
  • 台达UPS故障代码及.docx
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    本文档详细介绍了台达不间断电源(UPS)设备中各类故障代码及其对应的状态描述,帮助用户快速诊断和解决问题。 台达UPS是一款重要的不间断电源设备,在电力故障情况下提供连续稳定的电力供应。本段落主要介绍了台达UPS的故障代码、状态以及启动与关闭程序,帮助用户更好地理解并应对可能出现的各种情况。 首先,了解台达UPS的故障代码是至关重要的,因为这些代码可以用来诊断和解决设备问题。例如:0表示输出已断开;2代表备用电源正在供电;10意味着整流器缓启动过程正在进行中;20与22分别指示逆变器或电池在为负载提供电力;而当出现故障码24、26时,这表明电池电压过低需要充电或者更换。此外,还有其他一些常见的代码如30、58和60等表示旁路供电模式、逆变器问题以及过压与高温警告等情况。 其次,在启动UPS设备前必须确保所有开关都处于断开状态,并且检查了电池连接情况良好、零线和地线电位一致,输入电源符合规格要求。然后依次开启备用电源输入、整流器输入及电池开关,最后通过面板上的“ON”键与确认键来激活逆变器功能以开始供电。 关闭UPS时,则需先断开输出负载的连接,再按顺序关闭逆变器和相关的其他部件直至完全关机。此外,在进行维护工作的时候还可以利用旁路模式来进行操作而不会影响到正在运行中的设备性能。 当市电突然中断需要启动UPS时,请将电池箱内的开关置于闭合状态,并且同时按下“电池启动”按钮以及面板上的“ON”键和确认键,这样负载就会由内置的蓄电池来供电。一旦主电网恢复正常,则会自动切换回原来的模式;如果长时间没有恢复的话,在电池电量耗尽后UPS将会自行关闭。 总之,熟悉这些故障代码、掌握正确的开关操作步骤及维护旁路程序对于保障台达UPS设备正常运行和业务连续性具有重要意义。
  • 5G-NR-Key-Points.pdf
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    该PDF文档全面概述了第五代移动通信技术(5G)中新无线电接口(NR)的关键要点和技术细节,旨在为读者提供深入理解5G NR的基础和最新进展。 5G-NR-in-Bullets.pdf 文件的部分页码顺序颠倒了,但所有页面都有正确的页码显示。请检查并调整这些页面的顺序以便阅读。
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    本文档深入解析了5G NR gNB OAI开源项目的源代码架构,旨在帮助读者理解其设计原理和技术细节。 OAI gNB侧源码解析主要包括:源码整体架构分析,并配有程序时序交互图;以及重要函数过程的相关描述和重要接口的详细解释。
  • 关于5G NR PDCCH关键概念的图形化,较为直观
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    本文通过图形化的手法对5G NR系统中的PDCCH(物理下行控制信道)关键技术进行详细解释和阐述,便于读者更加直观地理解和掌握相关概念。 在5G NR网络中,物理下行控制通道(PDCCH)是承载来自基站的下行链路控制信息的关键物理层信道,以确保用户设备能够正确接收并解码数据。 PDCCH的核心组成部分是不同的DCI格式,这些格式由3GPP组织指定。具体包括: - DCI Format 0_0:用于上行链路资源分配的基本模式 - DCI Format 0_1:标准的上行链路资源分配模式 - DCI Format 1_0:基本的下行链路资源分配模式 - DCI Format 1_1:标准的下行链路资源分配模式 - DCI Format 2_0:提供插槽格式指示符(SFI) - DCI Format 2_1:用于抢占操作的指示符 - DCI Format 2_2和DCI Format 2_3:分别为PUCCH、PUSCH及SRS提供了闭环功率控制命令 每个DCI格式的具体内容在文档中详细描述。其中,Format 2系列主要用于向一组用户设备发送公共信号。 图145展示了从DCI到物理信道PDCCH的映射关系。根据其聚合级别,即控制通道元素(CCE)的数量,PDCCH占用一定数量的资源单元组(REG),每个REG包含6个资源元素(RE)或总共72个RE。基站中的链路适应算法会依据DCI负载大小来分配适当的聚合级别。 总之,作为承载下行链路控制信息的关键物理层通道,通过理解各种DCI格式可以深入了解PDCCH的工作原理及其应用场景。
  • 5G NR Architecture, Technology and Implementation
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    本书《5G NR架构、技术和实现》深入探讨了第五代移动通信技术的核心要素,涵盖了5G新无线电(NR)网络的设计原理、关键技术及实际部署策略。 5G NR架构、技术、实施及3GPP NR标准的运行。
  • 5G NR帧结构分析
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    《5G NR帧结构分析》一文深入探讨了第五代移动通信技术中NR(New Radio)标准下的帧结构设计原理与应用实践,为读者提供了全面的理解和解析。 基本概念及其关系框架如下:数据发送周期为10毫秒(简称无线帧);子帧是上下行分配的基本单位,长度为1毫秒;时隙用于调度和同步,是最小的数据传输单元;符号则是调制的最小单位。 具体的关系表现为: - 一个无线帧由十个连续的子帧构成; - 每个时隙包含十二或十四(取决于配置)个符号; - 符号的时间长度等于1除以子载波间隔(SCS)。 关于5G NR和LTE之间的比较,虽然两者的无线帧与子帧长度保持一致,从而有助于两种技术的共存。但是,在结构灵活性方面存在差异:5G新无线电标准定义了灵活的时隙配置模式,允许根据不同的应用场景调整符号与时隙的持续时间。例如,对于未来关键性的超高可靠低延迟通信(URLLC)服务而言,可能需要比传统LTE更短的时间帧来实现其性能需求。