【技术实现步骤摘要】
一种基于移动式5G微基站的流量控制系统
本技术涉及5G基站
,具体地说,涉及一种基于移动式5G微基站的流量控制系统。
技术介绍
目前5G服务建设仍处在初级阶段,存在基站量少、信号不稳定、终端单一等问题。基站的覆盖范围与信号频率有关,信号频率越高,基站的覆盖半径越小。5G采用超高频信号,比现有的4G信号频率约要高出2到3倍,因此信号覆盖范围会受限,其基站的覆盖半径约为100米到300米。移动通信若用了高频信号,那么就会导致传输距离被大幅缩短,覆盖能力被大幅减弱,同时信号穿透力也会被大幅减弱。以此类推,如果要覆盖同样大小的区域,需要的5G基站数量将远超4G,且5G基站将会建得更为密集。我国目前已有的4G基站总数达到372万个,5G基站数按照多两倍推算,未来国内基站数至少会超过800万个。据估算,在城市中心区域大概每200米到300米就需建1个5G基站,郊区大概每500米到1公里左右需建1个5G基站,农村则需要每1.5公里到2.5公里建一个5G基站。因5G信号的穿透力大幅减弱,未来在人群分布密集的写字楼、居住区、商业 ...
【技术保护点】
1.一种基于移动式5G微基站的流量控制系统,其特征在于,所述流量控制系统包括移动式5G微基站(1)、云端服务器(2)和用户终端(3),移动式5G微基站(1)安装在汽车或公交车的顶部;其中,/n用户终端(3)与云端服务器(2)连接,以使云端服务器(2)接收用户终端(3)的5G网络请求、实时定位数据和标识码;/n云端服务器(2)与移动式5G微基站(1)连接,以使云端服务器(2)接收移动式5G微基站(1)的实时定位数据和工作状态数据;/n云端服务器(2)包括基站分配模块(21)和流量分配模块(22);基站分配模块(21)用于根据用户终端(3)的实时定位数据匹配可用的多个移动式5G ...
【技术特征摘要】
1.一种基于移动式5G微基站的流量控制系统,其特征在于,所述流量控制系统包括移动式5G微基站(1)、云端服务器(2)和用户终端(3),移动式5G微基站(1)安装在汽车或公交车的顶部;其中,
用户终端(3)与云端服务器(2)连接,以使云端服务器(2)接收用户终端(3)的5G网络请求、实时定位数据和标识码;
云端服务器(2)与移动式5G微基站(1)连接,以使云端服务器(2)接收移动式5G微基站(1)的实时定位数据和工作状态数据;
云端服务器(2)包括基站分配模块(21)和流量分配模块(22);基站分配模块(21)用于根据用户终端(3)的实时定位数据匹配可用的多个移动式5G微基站(1),流量分配模块(22)用于根据每一移动式5G微基站(1)的工作状态数据选定与用户终端(3)最优匹配的一个移动式5G微基站(1),并向该移动式5G微基站(1)发送用户终端(3)的标识码;
移动式5G微基站(1)与用户终端(3)连接,以使移动式5G微基站(1)根据用户终端(3)的标识码自动连接用户终端(3)并向用户终端(3)发送5G信号。
2.如权利要求1所述的基于移动式5G微基站的流量控制系统,其特征在于,移动式5G微基站(1)配置有转速传感器(4)、空气动能发电模块(5)、储电模块(6)和电源管理模块(7);其中,
转速传感器(4)设置在空气动能发电模块(5)的涡轮风叶的转轴处,用于检测所述涡轮风叶的转速;
转速传感器(4)与电源管理模块(7)电连接和信号连接,以使电源管理模块(7)根据转速传感器(4)的检测数据判断空气动能发电模块(5)是否达到发电条件;
空气动能发电模块(5)与电源管理模块(7)电连接和信号连接,以使空气动能发电模块(5)达到发电条件时,电源管理模块(7)对空气动能发电模块(5)产生的电能进行管理;
电源管理模块(7)分别与储电模块(6)和移动式5G微基站(1)电连接和信号连接,以使电源管理模块(7)将空气动能发电模块(5)产生的电能对移动式5G微基站(1)进行供电或对储电模块(6)进行充电;
储电模块(6)与移动式5G微基站(1)电连接和信号连接,以使电源管理模块(7)控制储电模块(6)对移动式5G微基站(1)进行供电。
3.如权利要求2所述的基于移动式5G微基站的流量控制系统,其特征在于,移动式5G微基站(1)包括控制器模块(11)、5G收发模块(12)、卫星通信模块(13)、流量调度模块(14)和电量监控模块(15);其中,
卫星通信模块(13)与控制器模...
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