6G网络需求、架构及技术趋势

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基于5G网络应用现状及技术发展趋势分析,梳理下一代移动通信网络业务需求发展趋势,在5G网络指标体系延续性提升的基础上,结合新愿景和新需求进行全面增强,设计满足未来业务需求的6G网络指标体系,并基于“智能、融合、绿色、可信”设计理念,提出包含“垂直三层、左右三域、内生两链”的6G网络架构。最后,对6G无线使能技术和网络使能技术进行对比分析,支撑6G网络候选技术体系建立。
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排卵前0~24 h内进行人工授精可以提高母猪的受胎率、分娩率,但影响母猪排卵的因素较多,导致母猪排卵难以预判。为探讨胎次和断奶发情间隔天数对大白母猪排卵的影响,本研究在大白母猪出现“静立反射”48 h时,通过手术操作暴露卵巢的方法观察卵泡的排卵状态,统计分析了834头母猪胎次、断奶发情间隔天数和排卵之间关系。研究发现,随母猪胎次的增加,“静立反射”48 h时未排卵猪的比例增加,且不同胎次之间差异显著(P<0.05)。随着母猪断奶发情间隔天数的增加,未排卵猪的比例降低,且差异显著(P<0.05)
6G对天地融合通信系统中的卫星有效载荷计算能力提出了更高要求,首先介绍目前卫星载荷能力的现状和特点,结合6G多种业务的特点和需求,从星地协同AI、云边协同AI以及构建多业务一体化异构天基计算平台三个方面进行了探讨和展望。
针对未来6G对更高的频谱与功率效率,以及更高的可靠性与更低时延的技术指标需求,研究了基于LDPC码的混合多层编码(MLC)和比特交织编码调制(BICM)方案,与传统的BICM方案相比,所提方案能达到更好的误码率性能与更低的复杂度。在此基础上,面向未来6G移动通信中的高频段、高速移动场景,对新型波形技术——正交时频空(OTFS)调制技术的基本原理与性能进行了详细的讨论和分析。结果表明,与正交频分复用(OFDM)相比,OTFS具有更好的鲁棒性、更低的峰均比,并且具有得到全分集增益的潜力。
为缓解现有大规模MIMO系统集中式基带处理架构带来的带宽和计算瓶颈,DBP架构被提出。面向6G超大规模MIMO系统,提出一种DBP架构下基于EP算法的分布式信号检测算法,通过引入符号置信度构建消息传递规则并利用高斯函数近似降低消息传递算法计算复杂度,根据因子图设计中心处理单元中的消息混合规则。仿真结果表明,所提分布式EP算法性能优于现有分布式信号检测算法。
无蜂窝是一种新型的组网方式,对6G超高峰值速率、超高频谱效率、海量连接以及超低时延和超高可靠传输均有重要的支撑作用。介绍了面向6G的无蜂窝大规模MIMO系统中的无线传输技术,包括高频段和低频段的无蜂窝大规模MIMO以及网络辅助全双工等关键技术,分析了无蜂窝系统面临的瓶颈问题,包括信道信息获取、分布式收发机设计、交叉链路干扰等,并提出了一些解决思路和新的研究方向。
反向散射通信技术是“绿色”物联网和6G网络设计的关键技术之一,能够实现低功耗、低成本、易部署的“绿色”通信。简要回顾了传统反向散射通信技术的起源及原理,综述了新型反向散射通信技术和最新相关研究进展,预测了反向散射通信技术未来潜在应用并分析了其面临的关键问题。
本试验采用定量杀菌和现场消毒评价5%聚维酮碘溶液定量杀灭细菌繁殖体和现场消毒的效果。对于细菌繁殖体,5%的聚维酮碘溶液分别进行1︰3500和1︰6000稀释度时,室温条件下(20℃左右)作用5 min,其杀灭率均达99.90%以上。现场消毒结果表明,无论是地面、墙面、圈槽、空气消毒,5%聚维酮碘溶液高浓度(1︰200)、中浓度(1︰300)消毒10 min,杀菌率均可达99.90%以上。
6G将对社会生产生活进一步深入渗透,对安全提出了更高的要求。首先介绍6G网络及安全发展的驱动力和安全需求,然后提出可定义的6G安全架构模型,对模型的主要功能模块和相互关系进行阐述,最后探讨了基于软件定义的理念实现6G安全架构、能力定制与协同。
为了确保鸡群健康,做好传染性法氏囊病(IBD)防控是养殖的一项关键工作。本研究通过监测肉鸡IBD母源抗体水平,了解母源抗体下降规律。选用新支流法基因工程四联灭活疫苗(LaSota株+M41株+SZ株+rVP2⁃VLPs蛋白)分别于第1天龄、第3天龄、第5天龄在颈部皮下注射0.4ml/羽进行首免;小鸡母源抗体阳性率达到40%~50%时(11天龄),用中等毒力IBD活疫苗(MB株)进行二免,每只鸡饮水免疫1头份;另外和原免疫方案(小鸡母源抗体阳性率达到40%~50%时用中等毒力IBD活疫苗进行首免[
为了解广东省部分地区赛马肠道寄生虫感染情况,采用饱和蔗糖溶液漂浮法对广东7个马术俱乐部的383份赛马新鲜粪便样本进行检查。结果发现赛马肠道寄生虫总感染率为12.0%(46/383),7个马术俱乐部中有5个呈肠道寄生虫感染阳性,感染率范围为1.2%(1/82)~54.3%(19/35),统计学差异极显著(P<0.01);显微镜观察鉴定出2种/类寄生虫虫卵,圆线虫和马副蛔虫感染率分别为11.5%(44/383)和0.7%(3/383);雌马、雄马和骟马感染率分别为16.1%(5/31)、6.8%(3/4