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名稱:9/21-5G前瞻通訊網路技術研討會暨科技部前瞻通訊網路技術開發與應用成果展
  

š5G前瞻通訊網路技術研討會

科技部前瞻通訊網路技術開發與應用成果展š

●簡 : 目前國際間主要的通訊領域研發機構正積極展開各項5G前瞻關鍵技術與產業發展的策略規劃及行動,臺灣亦應以資通訊產業優勢與技術來積極投入布局,以期望未來在技術領域上能擁有市場競爭實力。本研討會以「5G通訊技術發展現況與應用」與「5G前瞻應用:毫米波與邊界運算」為主軸,分享學界在目前5G通訊相關研究能量作為,主題包含3GPP標準現況與趨勢、高速類比數位轉換器、過載傳輸技術、毫米波設計以及通道量測、行動邊界運算成果,敬請把握難得機會。

 

: 107921(星期五) 9:3016:00

: 交通大學電子資訊研究大樓第四會議室(研討會會場)

                 交通大學電子資訊研究大樓1樓前廳長廊(展示會場)

: 800 (含午餐、茶水、會議手冊、展示會場參觀)

:

  

       

主講人

09:00-09:30

       

09:30-09:40

計畫辦公室主持人致詞

5G通訊技術發展現況與應用

9:40-10:30

3GPP標準會議現況與趨勢

國立臺北大學通訊工程學系 

謝欣霖 副教授

10:30-10:50

茶敘

10:50-11:40

高速類比數位轉換器設計

國立中正大學電機工程學系

蔡宗亨 教授

11:40-12:30

過載傳輸技術: 統一的建模與其應用

國立交通大學電機工程學系

蘇育德 教授

12:30-13:30

午餐

5G前瞻應用:毫米波與邊界運算

13:30-14:20

毫米波收發機電路設計以及毫米波通道量測

國立中正大學電機工程學系

蔡作敏 副教授

14:20-14:40

茶敘

14:40-15:30

歐盟H2020計畫5G-Coral: 行動邊界運算之研究路徑與成果

國立交通大學資訊工程學系

林盈達 教授

科技部「前瞻通訊網路技術開發與應用」專案計畫成果展示(13:00~16:00)

 

 

 

 

 

 

13:00-16:00

參與展示團隊

 

計畫主持人           計畫名稱

李程輝教授  學界參與國際寬頻無線通訊標準建置計畫

陳志成教授  5G開放式核心網路平台技術與建置

周錫增教授  實現空域與角域多工分集之多波束陣列天線及其動態應用(II)

林盈達教授  H2020 5G-CORAL

賴國華教授  前瞻串流媒體處理與分析之核心技術發展及其在智慧交通與健康醫療之創新應用

李志鵬教授  下世代行動通訊系統基頻關鍵技術開發

林坤佑教授  應用於下世代行動通訊之射頻前端電路與模組技術

蔡宗亨教授  可調式混合訊號介面晶片電路技術研發

 

※主辦單位保留變更議程表的權利,請以活動當天議程為準,議程變更恕不另行通知。

報名方式:

1.網路報名網址:http://www.teema.org.tw/education.aspx?infoid=24930

2.請將報名表填妥即日起至917日前(額滿截止)傳真或Email至電電公會,並請準時出席。

  傳真電話:(028792-6138   E-mail: jilltsai@teema.org.tw

3. 備註:報名成功後會再另行以E-mail發送繳費通知。

4.報名洽詢:(02)8792-6666蔡小姐(分機#218)、游小姐(分機#239

5.活動洽詢:(03) 571-2121 莊雅喬小姐(分機54831)

 

指導單位:科技部工程技術研究發展司

主辦單位:科技部前瞻通訊網路技術開發與應用計畫辦公室、台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)

"………………………………………………………………………………………………………………..

FAX TO(02) 8792-6138             台灣區電機電子工業同業公會 蔡宜君小姐

š5G前瞻通訊網路技術研討會

科技部前瞻通訊網路技術開發與應用成果展š

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*參加人員

工作部門

*職稱

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*E-Mail(必填,以利發出席通知)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

3GPP標準會議現況與趨勢

Speaker: 國立臺北大學通訊工程學系 謝欣霖副教授

 

Abstract

經過接近三年的努力3GPP標準組織近日完成Rel-15標準制定,達成5G商用化的一項重大里程碑。3GPP將繼續朝向符合ITU 5G要求以及市場需求的方向在Rel-16精進多項技術。本演講將報告3GPP近況以及Rel-16的議題方向。

 

高速類比數位轉換器設計

Speaker: 國立中正大學電機工程學系 蔡宗亨教授

Abstract

在毫米波的無線高速傳收通訊系統中需要中高解析度(6~8位元)且高速的類比至數位轉換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)來處理接收的訊號以利後端DSP晶片進行訊號處理。在此規格下,以多通道、時間交錯(Time-Interleaved, TI)的架構進行取樣的架構被廣泛的應用在此規格之下 ,使得單一通道的速度可以降低來減少功率消耗。TI ADC雖然可達到超高速的目的,但其本身會受到內部各個子轉換器之間的增益、偏移電壓、與取樣時間等的不同造成錯誤,因此需要使用校正電路來修正

 

過載傳輸技術: 統一的建模與其應用

Speaker: 國立交通大學電機工程學系 蘇育德 教授

 

Abstract

Several works have emerged in the past decade that can provide higher spectral efficiency than that offered by existing orthogonal-channelization based air interfaces for a fixed bandwidth expansion factor. For these schemes, each resource unit is shared by more than one user whence they are often referred to as overloaded radio (transmission) access schemes.

We present a system structure that encompasses these systems and develop a new system that outperform the existing ones. An iterative receiver which performs a joint multiuser detection (MUD) and decoding is considered and whose performance is analyzed via an EXIT-chart like approach. For selected cases, we prove that the proposed waveform has the optimal lattice structures.

 

毫米波收發機電路設計以及毫米波通道量測

Speaker:國立中正大學電機工程學系 蔡作敏副教授

 

Abstract

本演講講分成兩個部分,第一個是毫米波收發機電路的設計、第二個是毫米波通道量測。在毫米波收發電路方面,將會提到有關以陣列天線為基礎而設計的收發機電路,內部有提到IC設計以及組裝考量。而後會討論到當毫米波電路越來越複雜的時候,對於使用自動化佈局的軟體來實現毫米波電路的可行性。最後,則是提到有關毫米波通道量測的重要性以及一些實測結果。

 

 

歐盟H2020計畫5G-Coral: 行動邊界運算之研究路徑與成果

Speaker: 國立交通大學資訊工程學系 林盈達教授

 

Abstract

5G-Coral is an H2020 EU-TW project with Taiwanese and European partners, including NCTU, ITRI, ADLink, UC3M, Ericsson, InterDigital, Telecom Italia, SICS, Telcaria, and Azcom. The path toward 5G wireless networks presents a clear trend of carrying out computations close to end users. By further utilizing pervasive computational resources in proximity to users, edge and fog can be merged to construct a computing platform, which can also be served as a common stage for multiple radio access technologies (RATs) to share their information, and hence opens a new dimension of multi-RATs integration. This talk first introduces the concept behind the vision of facilitating multi-access convergence via edge/fog computing, along with open problems and challenges that should be addressed to turn such concept into reality. We then give an overview of our research roadmap on 5 key components utilizing communications and computing resources, including service chain routing, multi-RAT offloading, multi-tenant slicing, horizontal and vertical federation, and capacity optimization. Selected results are then presented to highlight the key findings. In summary, the 3-tier architecture with edge computing saves about 42% capacity cost over the traditional 2-tier architecture.