当前位置:首页 > 厂商动态 > 是德科技
[导读]随着关键垂直行业的连通性和数字化转型计划不断扩展,通信行业进入重大转型时期。自 2021 下半年以来涌现的三个关键趋势说明了我们所面临的问题的严重性。去年 12 月,3GPP 标准机构针对 5G 第 18 版的优先级和范围做出了调整,这是第一个被命名为“高级”的版本,它将支持更多的设备类型和使用场景。此外,网络虚拟化的趋势也让有线和无线网络的部署方式发生了重大变化,重塑了商业模式。最后,5G 部署的第三年即将结束,与新一代技术(6G)保持一致的要求也变得越发明显和重要。这些趋势是否真有如此重要?我们认同这一判断,理由如下。

随着关键垂直行业的连通性和数字化转型计划不断扩展,通信行业进入重大转型时期。自 2021 下半年以来涌现的三个关键趋势说明了我们所面临的问题的严重性。去年 12 月,3GPP 标准机构针对 5G 第 18 版的优先级和范围做出了调整,这是第一个被命名为“高级”的版本,它将支持更多的设备类型和使用场景。此外,网络虚拟化的趋势也让有线和无线网络的部署方式发生了重大变化,重塑了商业模式。最后,5G 部署的第三年即将结束,与新一代技术(6G)保持一致的要求也变得越发明显和重要。这些趋势是否真有如此重要?我们认同这一判断,理由如下。

是德科技通信解决方案事业部总裁Kailash Narayanan

不断发展的标准、5G SA、专网

5G 最初的愿景包括扩大规模、提高可靠性和网络性能,从而使企业能够以创新的方式使用移动网络。现在已经是 2022 年初,大多数的正式网络才刚刚开始评估第 16 版的功能,而 3GPP 将于今年给第 17 版画上句号。第 18 版的工作有望在三月份启动。

本届世界移动通信大会的重大主题包括金融科技、万物互联和工业物联网。这些垂直行业才刚刚开始将移动通信用于核心运营,第 16 版和第 17 版中指定的功能将能够帮助他们实现 5G 愿景。此时又恰逢 5G 独立组网(SA)模式的网络都在扩大(必要的)规模,其中大部分早期实施将位于专网当中。这种转变反映出企业优先考虑和部署移动网络的方式发生了巨大变化。

虚拟化

移动核心网的虚拟化进程始于 2010 年代中期的 4G 系统,它已经快速发展到了这样一种程度——不仅所有传统网络设备制造商都拥有虚拟 5G SA 核心网,超大规模提供商现在也进入了市场。AWS 最近宣称,他们将通过公民宽带无线业务(CBRS)提供网络即服务(NaaS),这表明主流超大规模数据中心开始同时进入网络基础设施和通信服务市场。此举对超大规模数据中心和通信服务提供商(CSP)之间已然建立的边缘计算服务合作伙伴关系形成了补充。5G 的一部分早期愿景包括将虚拟化扩展到现已全面实施无线接入网(RAN)。RAN 虚拟化与 Open RAN 标准之间存在密切的关联。去年 12 月,英国和日本政府都已经设定了自己的目标,打算采用或至少认真评估在全国范围内采用 Open RAN。

这种类型的政府参与举措不仅限于互操作性层面,还在塑造新一代无线网络的功能。

6G 指日可待

正式的 5G 系统才刚刚开始探索增强型移动宽带以外的功能,业界与研究机构和政府已经展开合作,以期为 6G 提供动力。以往在无线领域处于领先地位的地区和国家都有政府赞助的 6G 计划,有些国家/地区甚至可以看到政府的直接参与。例如,美国众议院向美国参议院提交了一项史无前例的法案,拟成立“6G 工作组”来负责调研如何设计和部署 6G 技术。过去两年多来,是德科技与业内领导企业和学术机构一起投身于 6G 研究,并且看到了越来越快的发展步伐。

这对于 2022 年意味着什么?这三个指标的交叠标志着业界进入了下一个激动人心的 5G 阶段。首先,垂直行业将开始探索 5G,并对技术和服务提出新需求。随着行业开始启用新应用或新使用场景,网络性能和安全性将在这样的转变中发挥至关重要的作用。虚拟化不仅仅是提供更灵活的网络,还将带来商业模式上的巨大变化,网络设备和网络运营领域也会涌现新参与者。第 16 版功能将从新生走向主流,我们会看到 5G 能力三角中的“另外两个角”在业界发挥重要作用。

我们非常高兴能够参与其中,因为我们在全球范围内从事射频性能、无线网络安全、Open RAN 、数据中心测试、网络部署和网络可视化等领域的工作。我们期待看到 6G 的种种创新——从通信、传感与定位的融合到人工智能在整个网络中的使用。2022 年有望成为网络、无线和整个通信行业的又一个标志性年份,也会是业界见证重大变革的一年。是德科技厉兵秣马,枕戈待旦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭