¿Cuál es el futuro de la era 5g?
¿Cuál es el futuro de la era 5g? De hecho, el uso de Internet se ha convertido en una parte indispensable de nuestras vidas y muchos aspectos dependen de Internet. Ahora el 5g también está activo en las principales plataformas. ¿Cuál es el futuro de la era 5g?
¿Cómo será la futura era 5g? 1 Para hablar de 5G, primero debemos entender qué son las ondas electromagnéticas.
Ondas electromagnéticas
En la vida diaria, excepto los átomos y los electrones, casi todo lo demás son ondas electromagnéticas; rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, luz visible, señales de teléfonos móviles, este tipo de radiación. y ese tipo de radiación, etc. Siempre que esté relacionado con las ondas, habrá tres parámetros: velocidad de onda, longitud de onda y amplitud; la velocidad de las ondas electromagnéticas es constante, lo que comúnmente se conoce como velocidad de la luz. Entonces sólo hay dos variables: longitud de onda y amplitud; cuando la amplitud no tiene en cuenta la dirección, sólo se ve afectada la longitud de onda, a menudo llamada frecuencia. Esta frecuencia es muy importante para la longitud de onda.
Cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda y mayor es la energía, como un horno de microondas; tiene una atenuación rápida, poca penetración, poca dispersión y gran daño al cuerpo humano. Ésta es la ley básica de las ondas electromagnéticas. Primero anotémoslo en una libreta pequeña.
Clasificación de las ondas electromagnéticas
La longitud de onda de una onda electromagnética larga es de cientos de millones de metros y la frecuencia es de 3 HZ, que es 1 segundo. Si se utilizara en comunicación, se necesitaría un año para pronunciar una frase.
Un submarino pasa bajo el mar. ¿En qué frecuencia se comunica? La longitud de onda de esta onda electromagnética debe ser de decenas de miles de metros. Sólo utilizando este tipo de comunicación podemos garantizar la estabilidad, cruzar montañas y ríos y penetrar en el agua de mar a decenas de metros de profundidad (el agua de mar es el enemigo de las ondas electromagnéticas debido a su conductividad). Pero la frecuencia es realmente muy baja y el contenido de información que transmite también es muy limitado. Se tarda media hora en enviar un saludo.
Las longitudes de onda de las radios, radios y telégrafos son más cortas, de unas decenas de metros de largo. La frecuencia generalmente está en el rango de MHZ y la distancia puede ser de cientos de kilómetros. Esto es mucho mejor que un submarino y la cantidad de información sigue siendo buena.
Vale, déjame contarte una manera de sobrevivir. Si lo dejaran caer en una isla desierta y tuviera un avión de rescate, la frecuencia de llamada de emergencia civil sería de 121,5 MHz. También hay una frecuencia militar de 243 MHZ, que es una frecuencia pública no cifrada. Se puede recibir en cientos de kilómetros a la redonda. Antes de que los aviones militares de Wanwan y Rabbit se encontraran en el estrecho, utilizaban esta frecuencia para comunicarse. Como resultado, fueron grabados por entusiastas de la radio y publicados en línea, convirtiéndose en una forma divertida para que los internautas conozcan de cerca y en persona las primeras líneas de la batalla.
Este rango sería especialmente interesante si la longitud de onda fuera más corta, en el rango de 1 cm-1 m. La primera es que la atenuación no es particularmente débil y las ondas electromagnéticas aún pueden viajar cien kilómetros; la segunda es que la frecuencia ha alcanzado el rango de GHZ y la cantidad de información se ha duplicado; No sólo puedo hablar con elocuencia, sino que también puedo cifrar cosas. Por lo tanto, esta banda de frecuencia es la clave para las comunicaciones, como 1G2G3G4G, las comunicaciones por satélite y las comunicaciones por radar se reúnen aquí. Nombre completo: Comunicaciones por Microondas.
Las ondas milimétricas están en declive. Aunque este tipo de onda electromagnética no es muy divergente, los materiales circundantes la reflejan o la absorben fácilmente y no son penetrantes. De hecho, no favorece la comunicación, pero no puede acomodar el contenido de la información. La frecuencia es superior a 30 GHZ, sin mencionar que se utiliza para llamadas. Puede utilizarlo para comunicaciones de vídeo multipunto en tiempo real. Entonces, el 5G está por llegar.
Más abajo están las micras. No hay nada de malo en este aumento en la cantidad de información, pero la longitud de onda de 0,7 micras es luz visible. La luz visible es demasiado difícil de utilizar para la comunicación. Es imposible hacer 7G8G. Esta rutina no puede continuar. No hay manera, ni siquiera infiltración. Entonces existe comunicación láser. Bueno, el punto de transmisión y el punto de recepción deben estar alineados y no debe haber obstáculos en el medio. Esto es fibra óptica.
La frecuencia de las ondas electromagnéticas
La longitud de onda bajará a 0,3 micras, que son 300 nanómetros. En este punto, es ultravioleta; finalmente está llegando al punto en que es dañino para el cuerpo humano. La proporción de rayos ultravioleta en la luz del sol es aproximadamente del 4%. Si alguien te dice la próxima vez que las señales de comunicación son perjudiciales para el cuerpo humano, puedes decirle que no tome el sol. La radiación de las señales de comunicación es casi insignificante en comparación con la radiación de ondas electromagnéticas (a excepción de las vibraciones electromagnéticas, a las que la gente corriente no tiene acceso).
La luz ultravioleta con una longitud de onda de 200 nanómetros es casi imposible de encontrar en la luz del sol. Cuando el sol es fuerte, se puede utilizar como complemento de las comunicaciones láser. La ocultación generalmente no es fuerte y la transmisión es buena. Esto es influencia militar.
Bajando al nivel nanométrico, algo común en la vida son los rayos X hospitalarios, que tienen un poder súper penetrante. Por supuesto, no se puede utilizar para la comunicación.
Está solo 0,01 nm más abajo. No te atrevas a meterte con esto. Los rayos gamma provienen de la radiación nuclear, ¡una de las formas de energía más poderosas conocidas en el universo! Si quieres destruir un planeta, los rayos gamma son una buena opción. De hecho, los científicos ahora sospechan que los rayos gamma producidos por las explosiones de supernovas destruyeron un gran número de civilizaciones en el universo, y que la Tierra escapó sólo porque estaba en un rincón.
Ahora que entendemos esta longitud de onda, volvamos a las comunicaciones por microondas.
¿Por qué cuanto mayor es la frecuencia, más información transporta? Sabemos que la forma en que se transmite la información está representada por una serie de unos y ceros, por lo que las ondas electromagnéticas no son una excepción.
La primera forma es la "modulación de amplitud", que consiste en utilizar la lengua vernácula para ajustar la amplitud de las ondas electromagnéticas. Una amplitud grande representa 1 y una amplitud pequeña representa 0; la modulación de amplitud AM se usa ampliamente en radios y este método tiene muchas desventajas.
La segunda solución es la "modulación de frecuencia". El método consiste en ajustar la frecuencia, como usar una frecuencia densa para representar 1 y una frecuencia suelta para representar 0. La modulación de frecuencia FM en la radio es esta solución. , que tiene muchas ventajas sobre AM.
Obviamente, cuantas más ondas se emiten por unidad de tiempo, más unos y ceros se pueden expresar, o cuanto mayor es la frecuencia, más información transporta.
En teoría, si las ondas de 800 W generadas por segundo a la frecuencia de 800 MHZ representan unos y ceros, se pueden transmitir 100 m de datos en 1 segundo. Esta velocidad es tan poderosa, ¿por qué no la usamos?
Hay que mencionar las pérdidas. La comunicación necesita cruzar montañas de dinero. Es anormal perder algunos 1 y 0 en el medio, pero para evitar la distorsión de la información, nuestros científicos agruparon este grupo de 1 y 0 en un solo grupo. Por ejemplo, 1000 1 consecutivos significan 1, por lo que incluso si perdemos la mitad de ellos en el camino, aún podemos reconocerlos. Este método se utiliza generalmente en la comunicación popular porque las características son obvias y fáciles de identificar. Muy fácil de descifrar. Ahora miramos hacia atrás y decimos que la señal del satélite civil Beidou ha sido descifrada, lo cual no es sorprendente.
Después de todo, las señales civiles son ampliamente utilizadas por el público, siempre que puedan distinguirse de otras señales, no serán particularmente complicadas, de lo contrario la eficiencia de transmisión será demasiado baja. Al igual que la tecnología 2G, utiliza una frecuencia de 800 MHZ y transmite decenas de kilobytes por segundo.
Si es para uso militar, esa es otra historia. Para evitar que se rompa, se utilizan un montón de combinaciones súper complejas para representar 1 y 0, y hay un montón de información inútil en el medio. Varias tecnologías de espectro ensanchado por salto de frecuencia, y se deben cambiar varias combinaciones. De todos modos, es un desastre ver quién puede quedar inconsciente primero. Se crea entonces un fenómeno y un saludo. Las comunicaciones militares utilizan 1 y 0 veces más que las civiles y, para garantizar la eficiencia de la transmisión, las frecuencias militares son n veces mayores que las civiles.
En la actualidad, la tecnología de craqueo superior no puede agotar la tecnología de cifrado superior, sin mencionar que la tecnología de comunicación cuántica está madurando gradualmente.
Dado que este tipo de confrontación militar es imposible, ¿qué debemos hacer? Es imposible admitir la cobardía. ¿Qué debo hacer? Como no puedo hacerlo, te daré algunos materiales aleatorios, te daré un montón de 1 y 0 y mezclaré tus combinaciones originales para que nosotros mismos no podamos resolverlo. Esto es lo que los militares suelen llamar un pozo electrónico.
Bueno, ¿nos estamos saliendo del tema? Volvamos al asunto, sigamos hablando del 5G.
Los anteriores son los principios básicos de la comunicación. A continuación se muestran algunas tecnologías clave. Hay mucho debate sobre las tecnologías clave del 5G. Primero hagamos una clasificación simple.
Tres tecnologías clave
En el circuito de oscilación, podemos generar ondas electromagnéticas insertando antenas, cambiar la frecuencia o amplitud de las ondas electromagnéticas de maneras específicas y formar varias combinaciones complejas. Este proceso se llama modulación. En consecuencia, podemos configurar antenas para recibir ondas electromagnéticas en el aire y podemos cambiarlas nuevamente a los 1 y 0 correspondientes según métodos específicos. Este proceso se llama demodulación.
Emitir ondas electromagnéticas en el aire o recibir ondas electromagnéticas en el aire requiere una antena, y lo mismo ocurre con nuestros teléfonos móviles. Los teléfonos móviles no pueden comunicarse directamente con otros teléfonos, sino que se comunican con otros teléfonos a través de estaciones base circundantes. El problema es que las comunicaciones 5G actuales utilizan ondas milimétricas, que se ven muy atenuadas en el aire. Sin embargo, después de todo, es para uso civil y la potencia de transmisión no se puede aumentar infinitamente. ¿Qué debo hacer? Tenemos que hacer algo con la antena.
La primera tecnología clave del 5G ya está aquí: un conjunto de matrices de antenas a gran escala.
En pocas palabras, significa aumentar el número de antenas. Una o dos no son suficientes, por lo que tendremos cientos de antenas a la vez.
Esta idea es fácil de entender, pero también tiene un problema, es decir, usar tantas antenas para transmitir una señal al mismo tiempo será un desastre si no tienes cuidado.
Multiantena más onda milimétrica, en comparación con la multiantena más onda centimétrica original, las características físicas de esta transmisión de radio son diferentes, por lo que se establece un nuevo modelo de canal. ¿Cómo construir este modelo? Bueno, la cantidad de palabras es limitada, así que se lo dejo a los maestros, así que no entraré en detalles aquí.
Tener más antenas no solo soluciona el problema de atenuación de las ondas milimétricas, sino que también mejora la eficiencia de transmisión y el rendimiento antiinterferencias, algo que es imprescindible para el 5G.
Creo que la antena grande 256 lanzada por Datang Telecom en 2015 tuvo un efecto indirecto al año siguiente, pero arrojó una bomba nuclear en la industria de las comunicaciones globales y se hizo famosa por un tiempo. Es una pena que no seguí el ritmo de la sección anterior y me vi obligado a vivir vendiendo edificios de investigación científica.
Ahora que la antena de la estación base está reparada, toca solucionar el problema de la antena del terminal, que se basa en una tecnología completamente nueva: la tecnología full-duplex.
La comunicación por teléfono móvil generalmente solo tiene una antena y la información se envía y recibe alternativamente, lo que significa que una persona tiene que enviar y recibir información, lo cual es un poco ineficiente. La tecnología full-duplex separa la antena que envía información y la antena que recibe información, y recibe y envía información al mismo tiempo. No entraré en detalles sobre esta ventaja, pero no es tan difícil de implementar.
Imagínate colocar el micrófono que envía el mensaje al lado del altavoz que recibe el mensaje y dejar que funcione con normalidad. ¿Te resulta difícil? Hay dos soluciones. La primera es una solución física. Se añade una pared entre las dos antenas, hecha principalmente de material blindado. La segunda es una solución técnica para procesar la señal, como la cancelación analógica pasiva.
Estas dos tecnologías clave del 5G fueron completadas por Huawei en 2016. En 2016, el sitio web oficial de Huawei anunció que había completado la verificación de campo de tecnologías clave en la primera fase de 5G, dos de las cuales se centraron en tecnología de antenas a gran escala y tecnología full-duplex.
Ahora que la antena está lista, llega el momento de la “nueva tecnología de acceso múltiple”. Sólo mirar el nombre me marea. No te preocupes, espera el camino.
Supongamos que la estación base usa 100 HZ para representar 1 y 105 HZ para representar 0. En este momento, hay otra llamada entrante, por lo que el 1 de este nuevo teléfono debe estar representado por 110 HZ y el 0 debe estar representado por 115 HZ; use esto para presionar hacia abajo; Este es el concepto de red 1G. Abreviado como FDMA
Esta deficiencia es obvia. Dos teléfonos ocupan la banda de frecuencia 100-115 HZ. Esta banda de frecuencia ocupada se llama ancho de banda. No es necesario ser un aficionado para darse cuenta de que esto está consumiendo demasiado ancho de banda. Afortunadamente, el ancho de banda en ese momento estaba a solo una llamada de distancia. Si quieres enviar un mensaje o algo así, harás lo que sea necesario. Poco a poco, todos verán los beneficios y más personas lo utilizarán. Esto pronto no será suficiente. ¿Qué debo hacer? mejora.
En otras palabras, usamos 100 HZ para representar 1 y 105 HZ para representar 0, pero esto es para el cliente A en el primer segundo, el cliente B en el segundo segundo y el cliente C en el tercer segundo. Desde un punto de vista técnico, 5 HZ es suficiente para tres personas, pero hay un ligero retraso. Este es el concepto de 2G, o TDMA para abreviar.
Después, cada vez más gente la utilizó y la red 2G no pudo cubrir la demanda. El mercado nos dice que donde hay demanda, hay productividad; continúe jugando trucos, agregue un código de cadena delante de la señal de cada cliente para representar la información del cliente y luego envíe el código de cadena y la información del cliente juntos, para que el el receptor solo necesita recibir Simplemente obtenga la información del código de cadena correspondiente. Es como el tío que solía entregar cartas. Tenía un montón de sobres en la mano. Quien lo llamaba se acercaba a buscarlos. A partir de entonces, cada teléfono móvil tiene su propio código de serie correspondiente, que se denomina red 3G, o CDMA para abreviar.
Un desarrollo adicional es la tecnología de acceso múltiple de frecuencia ortogonal, que combina dos señales ortogonales que no interfieren entre sí y las envían. Esta señal ortogonal es algo similar al estado de superposición de la mecánica cuántica. Las señales se superponen y envían juntas. Este es el concepto de 4G, denominado OFDMA.
Cada terminal tiene una dirección única en la red, por lo que esta tecnología que permite realizar llamadas a muchos móviles al mismo tiempo se puede utilizar desde 1G hasta 4G, denominadas colectivamente tecnología multiacceso. Por supuesto, el 5G tiene que ser un poco diferente. Llamémoslo “nueva tecnología multiacceso”. ¿De dónde vino este tipo?
Acceso múltiple no ortogonal, acceso múltiple por división de gráficos, acceso multiusuario... bueno, mucha información, afortunadamente, ahora no estamos en la industria de las telecomunicaciones, de lo contrario me sentiría mareado. La idea general es superponer más señales o mezclar técnicas anteriores. Esto es un poco técnico. Las personas que no están en la industria de las telecomunicaciones pueden simplemente observar la emoción.
Para lograr una velocidad máxima de 10 Gb/s, una densidad de enlace de 10 000 y un retraso de 1 milisegundo, esta red 5G debe resolver estas tres tecnologías clave antes de poder viajar por el mundo.
En 2016, Huawei verificó la "tecnología clave" de la primera fase de prueba. Esta tecnología clave verificó principalmente tres tecnologías principales. El nuevo acceso múltiple utiliza multiplexación por división de frecuencia ortogonal filtrada, acceso múltiple de código disperso y códigos polares. Combinado con antenas de gran escala, el rendimiento aumenta más de 10 veces según 4G, y el rendimiento promedio alcanza 3,6 GB/s a una frecuencia de 100 MHZ. Full-duplex adopta tres marcos: cancelación analógica pasiva, cancelación analógica activa y cancelación digital, logrando una capacidad de cancelación de autointerferencia de 110 dB y una ganancia de rendimiento de más del 90%.
En 2017, Huawei logró una velocidad de enlace descendente para un solo usuario de más de 6 GB/s con un ancho de banda de 200 MHZ, alcanzando un máximo de 18 GB/s con la instalación del primer terminal de prueba 5G miniaturizado de la comunidad. una única estación base 5G puede admitir simultáneamente varios cientos de vídeos Ultra HD 4K.
En 2018, Huawei completó la tercera fase de "pruebas de procesos comerciales y tecnología clave de la red central 5G basadas en redes independientes".
En estas tres pruebas, Huawei ha llegado a una conclusión perfecta en la verificación de las pruebas 5G.
Además de estas tres tecnologías clave, todavía quedan muchas cosas por hacer para que nuestros teléfonos móviles formen una red. Por ejemplo, la asignación de recursos de transmisión es mucho más difícil que los semáforos en la carretera. Mientras un semáforo no esté correctamente, lo siento, la ciudad quedará paralizada. Por eso, Huawei pasó más de dos años trabajando con operadores para desarrollar pruebas de redes independientes. También existe el problema de la asimetría en el consumo y los beneficios energéticos en algunas regiones. El consumo de energía es demasiado alto y se desperdician muchos recursos. La estación base sólo puede apagarse o dormir. Espera un momento. Algunos requisitos básicos.
Chip
De lo anterior podemos ver que los datos a procesar por 5G han aumentado exponencialmente en comparación con 4G. Ahora todos los datos son 0 y 1, pero todo lo que usa 0 y 1 es básicamente un chip. Los chips de radiofrecuencia se utilizan para controlar la emisión de ondas electromagnéticas, los chips de banda base se utilizan para codificar y decodificar, etc., estas también son tecnologías clave para 5G.
Los jugadores chinos en este campo son, bueno, nuevamente Huawei; Huawei lanzó el primer chip central para estaciones base 5G en 2019: Tiangang y el primer chip de banda base 5G multimodo de un solo chip del mundo: Balong; 5000. Como jugador número uno en China, es inevitable ganar n puestos número uno en el mundo.
Hay muchos fabricantes que fabrican este chip de módem; pero la frecuencia principal de 5G es 28 GHZ, y solo hay 4 reproductores que pueden manejar chips en esta banda de frecuencia.
Qualcomm es el primer jugador en iniciar la investigación; Samsung es el que está más lejos, alcanzando los 39 GHZ; Huawei es el jugador más avanzado tecnológicamente; Intel está en todas partes, se dice que MediaTek en Taiwán también lo está haciendo; No sé por dónde ir.
El chip Barong 5G01 lanzado por Huawei en China en 2018 es demasiado grande para instalarlo en un teléfono móvil. Por lo tanto, en 2019, se lanzó el Balong 5000 para teléfonos móviles y también se lanzaron el chip Kirin del procesador de teléfonos móviles y el chip de servidor Kunpeng. Esta tecnología también ha sido explotada.
Hay demasiadas tecnologías sobre comunicación y son demasiado complicadas. Es necesario establecer un estándar relevante. Todos forman un círculo y juegan juntos. Hablemos primero del estándar 5G.
La primera fase del estándar 5G se completó en 2018 y se lanzó en junio, lo que marcó el primer lanzamiento del estándar internacional 5G verdaderamente completo, y el resto se completará después de 2019.
Un total de 50 empresas participaron en esta conferencia de estándares, incluidas 16 empresas nacionales, entre ellas Datang Telecom, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Huawei, Lenovo y ZTE. Estados Unidos ocupa el 8, Europa el 8, Japón el 13 y Corea del Sur el 5.
En términos de cantidad, China es el mayor actor; en términos de calidad, China también está a la cabeza.
En el canal, el código Loukia de Ou Meng siempre ha usado código turbo, el jugador estadounidense Qualcomm siempre ha usado código LDPC y Huawei es bueno en código polar. Por lo tanto, la tecnología de turbinas de Ou Meng fue eliminada directamente en la primera ronda y los jugadores de Ou Meng tuvieron que comenzar a aprender LDPC y polar nuevamente;
La siguiente es la competencia entre los dos maestros de Qualcomm y Huawei;
La codificación de canales se divide en "codificación de canales de control" y "codificación de canales de datos". Qualcomm cree que todos utilizan su tecnología LDPC; la solución de Huawei es utilizar códigos polares para el canal de control y códigos LDPC para el canal de datos.
Lo más destacado está aquí: Lenovo votó en contra del plan de Huawei.
Por supuesto, el voto de Lenovo en ese momento no tuvo ningún impacto en el resultado. Debido a que la diferencia era tan grande, solo se confirmó que el canal de datos usó el código LDPC ese día, y la capacidad del canal de control se discutirá más adelante.
En el momento de la segunda votación, Qualcomm, Intel, etc. Se encontraron 31 empresas para formar el campamento LDPC y requieren el uso de tecnología LDPC. Huawei organizó 55 empresas, incluida Lenovo, para formar el campo polar y exigir el uso de tecnología polar. Como puedes imaginar, Huawei ganó por completo. Los códigos polares se convierten en códigos de canal de control, mientras que los LDPC se denominan códigos de canal de datos.
Más tarde, los internautas revelaron este incidente, y Lenovo también despertó la indignación pública. Huawei también ayudó con cautela a resolver el problema.
Bueno, por cierto, aún no se han publicado todos los estándares de la industria para 5G, y 5G todavía está muy lejos de estar completamente maduro.
Escenarios de aplicación
Debido a que 5G tiene tantas aplicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebró posteriormente la 22ª reunión ITU-RWP5D para determinar los escenarios de aplicación de 5G.
En resumen, hay tres frases: la velocidad de la red 5G es rápida, la señal es amplia y el retraso es bajo, pero 5G es demasiado avanzado y los cambios provocados por la tecnología están más allá de la imaginación; . 5G es la piedra angular de la informatización integral y puede hacer realidad plenamente el Internet de las cosas: el Internet de todo.
Al igual que la diferencia entre 1G en aquel entonces y 4G ahora, los teléfonos móviles de entonces no eran rival en absoluto. ¿Estás deseando que llegue ahora? Ven y únete al ejército de I+D de Huawei.
¿Cómo será la futura era 5g? 2 ¿Cuál es el enfoque del 5G?
¿Qué es exactamente el 5G? Literalmente, no es difícil entender que se trata de la tecnología de próxima generación tras el 4G. Pero ¿qué puede utilizar exactamente la tecnología 5G para definir sus características? Responder a esta pregunta no es una tarea fácil en la actualidad, porque la industria aún no ha llegado a un * * * entendimiento total.
A través del primer proyecto de investigación 5G de la UE, METIS (Tecnologías clave en el campo de las comunicaciones móviles inalámbricas para construir una sociedad de la información en 2020), es posible que podamos tener una comprensión relativamente clara de 5G. Este proyecto está formado por 29 miembros, entre los que se incluyen los principales operadores mundiales de telecomunicaciones, como France Telecom, Telefónica y NTT DoCoMo, así como los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones, como Ericsson, Huawei y Alcatel-Lucent, e incluso el Grupo BMW de los países no europeos. industria de las telecomunicaciones.
Dado que el tráfico de datos global aumentará 1.000 veces en comparación con 2010 para 2022, el proyecto europeo METIS ha fijado objetivos claros para la tecnología 5G: en términos de capacidad, la tecnología 5G permitirá que el tráfico de datos móviles por unidad de área ser 4G superior a 4G aumentado 1000 veces; en términos de velocidad de transmisión, la velocidad de datos del usuario típico aumenta de 10 a 100 veces y la velocidad de transmisión máxima puede alcanzar los 10 Gbps...
El más destacado. Lo más destacado del 5G es que la capacidad será 1.000 veces mayor que la del 4G. La velocidad no es el problema clave que resolverá el 5G. De hecho, desde el inicio del viaje de la banda ancha móvil con 3G, las tasas de transmisión de datos móviles han ido aumentando. Las velocidades de 1 Gbps alcanzadas hoy pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de los servicios y aplicaciones de datos móviles.
"Cabe señalar que aumentar la velocidad requerirá una complejidad de terminal muy alta", destacando específicamente este desafío. Una vez que la velocidad mejore considerablemente, los terminales serán difíciles de diseñar y los problemas de consumo de energía volverán a desafiar a la industria de fabricación de terminales. Por eso pienso: "Acelerar no es necesariamente necesario, sino una posibilidad".
Centrarse en otras cosas además de la velocidad es también la mentalidad del equipo del proyecto METIS de la UE. El Dr. Afif Osseiran, responsable general del proyecto, dijo que el problema que 5G debe resolver no es solo la velocidad de transmisión, sino también el crecimiento masivo de los dispositivos conectados en red y los diferentes desafíos a los requisitos de la red en diferentes escenarios de aplicación. De hecho, la industria ha creído en general que simplemente aumentar la velocidad no tiene sentido, porque la demanda de velocidad de los usuarios no aumentará indefinidamente o ya no será la demanda principal.
¿De dónde viene mil veces la capacidad de producción?
Hacer frente al impacto de la inundación digital es la demanda central de 5G, y también es la fuerza impulsora fundamental para que 5G alcance mil veces la capacidad de 4G. Entonces, ¿de dónde viene esa capacidad mil veces mayor?
Para conseguir mil veces más capacidades, necesitamos ideas innovadoras. Creo que primero podemos buscar más recursos de espectro desde una perspectiva de gestión, como la reutilización de los recursos de espectro existentes. Cuanto más ricos sean los recursos de espectro, más fácil será mejorar la capacidad. A este respecto, Li Jiandong dio una vívida metáfora: "Si se agrega una nueva autopista junto a la autopista existente, se permitirá el paso de más vehículos.
”
Reducir el área de cada celda, reducir el radio de la celda y aumentar la densidad de la red a 10 veces o incluso 20 veces es otra dirección importante.
Es Vale la pena señalar que, en la era 5G, se espera que las estaciones base pequeñas desempeñen un papel extremadamente importante, incluso el papel más importante que señalé es que una idea innovadora importante en la era 5G son las estaciones base macro, que cubrirán una amplia gama. En el futuro, por ejemplo, las macroestaciones base existentes en redes 2G se utilizarán principalmente para la gestión, y la transmisión de comunicaciones real se completará con pequeñas estaciones base, lo que logrará la separación de la transmisión de comunicaciones y la gestión de la red, lo que no solo mejorará la eficiencia. pero también ahorra energía La integración de la red y la tecnología será el tema principal de la era 5G. El 5G cambiará el pasado. El modelo centrado en la tecnología se centra en la experiencia y satisface el crecimiento explosivo del tráfico de datos mediante la integración de diversas tecnologías inalámbricas. y redes.
Describí un escenario de aplicación de este tipo en la era 5G: aunque las redes celulares seguirán dando servicio a los teléfonos móviles, cuando el teléfono móvil esté dentro de la cobertura de la WLAN, la red celular cooperará. WLAN para proporcionar una "versión mejorada" de servicios de datos para teléfonos móviles, ya sea de cuatro u ocho núcleos, la potencia de procesamiento de un teléfono móvil es, después de todo, limitada, pero hay varios teléfonos móviles ubicados en el mismo lugar. puede disfrutar de la potencia de procesamiento y transmitir el contenido digital procesado al teléfono móvil a una distancia corta.
En mi opinión, el escenario de aplicación más ideal es ". "se accede cómodamente" según las necesidades, es decir, los recursos están vinculados dinámicamente al terminal y los recursos "seguirán al terminal"
Para realizar este escenario de aplicación ideal, de forma automática. La construcción de redes organizativas Es una dirección importante, que también es el foco de investigación actual de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Xi'an. Las redes autoorganizadas resuelven las dificultades causadas por la asignación manual de frecuencias y recursos. el resto lo hará automáticamente la red. Listo". Por ejemplo, cuando el tráfico de datos en una ubicación específica aumenta repentinamente, la red asignará automáticamente recursos para soportarlo.
5G es una etapa completamente nueva, Y China puede ganar más aplausos en este escenario. Creo que, por un lado, los usuarios chinos tienen una necesidad más urgente de 5G. Los usuarios chinos han desarrollado el hábito de utilizar servicios de datos. Los usuarios chinos están más ansiosos por la vida digital que los usuarios extranjeros. Por otro lado, muchos de los científicos de Huawei son científicos de clase mundial, su información se ha disfrutado plenamente, el deseo de China de crear es más fuerte y la fuerza creativa de China también está mejorando constantemente. que en la era 4G! >¿Cómo será la futura era 5G? 3 ¿Es necesario utilizar 5G ahora?
El 5G parece estar desarrollándose más rápido de lo que esperábamos. Ya hay teléfonos móviles en el mercado. Los operadores que admiten redes 5G también han comenzado a experimentarlo. En la actualidad, la red 5G no se ha comercializado oficialmente y los consumidores simplemente están estancados en el punto de actualizar de la red 4G a 5G. Dificultad en este año o en el próximo. ¿Es necesario que los consumidores compren teléfonos móviles 5G? A continuación, los analizaremos uno por uno.
La selección actual de teléfonos móviles 5G es muy pequeña. Lo que puedes comprar ahora es la versión Huawei Mate 20X 5G (Mate 20X se lanzó hace 12 meses y no hay cambios este año, excepto agregar soporte para redes 5G), el Mate 30 que se lanzará próximamente ( Se estima que habrá prisa por comprarlo en stock a finales de año), iQOO Pro 5G, Samsung Note 10 5G, etc. Sólo hay cinco o seis nuevos modelos de iPhone que han llamado mucho la atención y no son compatibles con 5G. Si gastas dinero en comprar alguno de ellos, puede que no sea lo que te gusta, por lo que es mejor usarlo primero.
La red 5G actual no mejora significativamente el uso diario. 5G, como lo conocemos los consumidores populares, solo admite mejoras en la velocidad. Cada vez que hablamos de 5G, hablamos de lo rápido que es, porque 5G aún no es popular y los escenarios de aplicación correspondientes aún no han aparecido, por lo que cuando lo vuelves a comprar, es solo un simple aumento de velocidad, y el La novedad desaparecerá en uno o dos días. Piense en cuando apareció 4G. ¿No es lo mismo? Después de la popularización de 4G, aparecieron videos cortos, transmisiones en vivo y otras aplicaciones de apoyo, y todos sentirán que realmente se ha logrado un progreso.
La cobertura actual de la señal 5G es muy escasa. Según datos publicados, es probable que sólo 11 ciudades de China experimenten redes 5G. La lista es: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Tianjin, Hangzhou, Suzhou, Wuhan, Zhengzhou, Shenyang, sólo 11, y muchos otros. Según el calendario, entre 2020 y 2021 sólo se alcanzará la cobertura más básica.
El precio actual de los móviles 5G no es barato.
El de Huawei es de más de 6.000, el de Samsung es de 7.999 e incluso el iQOO más barato es de 3.798. El consumo es más lujoso y el precio de los teléfonos Android ha bajado significativamente. Básicamente, no valdrá mucho después de medio año. Entonces, si observa el mercado actual de teléfonos móviles 4G, el precio será mucho más cercano al de la gente. Debido a que existe soporte de red, no habrá diferencia en el precio, ya sea un teléfono móvil de nivel básico de menos de mil yuanes. un teléfono móvil con un precio de 1.000 a 2.000 yuanes, o un teléfono insignia de mayor precio. Todas sus redes están conectadas, por lo que básicamente no hay diferencia.
El punto más importante es que mucha gente también comprende la red 5G NSA actual. Esto no es 5G real. En esta etapa, la red NSA es más rápida que la red SA, lo que permite a los consumidores experimentar velocidades de descarga 5G lo antes posible. Aún no se han desarrollado estándares para SA. Samsung también reveló en la conferencia de lanzamiento del Note10 que los estándares de redes de SA no se formularán hasta mediados de 2020. Cuando se determine el estándar, los llamados teléfonos móviles compatibles con SA que se han desarrollado hasta ahora no podrán utilizarse según el nuevo estándar. La capa física es esencialmente diferente. Incluso si compró un mapa nuevo, aún deberá reemplazarlo por uno nuevo.