当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]2023年,中国5G将迎来第四个商用年度。在全球网络规模最大的新起点新周期,中国5G如何成长?

2023年,中国5G将迎来第四个商用年度。在全球网络规模最大的新起点新周期,中国5G如何成长?

移动通信十年一代,作为重要技术创新,与3G、4G相比,5G无论是从网络的建设、用户的发展,都远远超过了以往的各代技术,随着5G网络的持续渗透,已经成为促进全球经济和社会发展的重要推动力。

截至2022年10月底,全球已有88个国家/地区的233家电信运营商宣称开始提供5G业务,5GSA网络数达到43张。全球5G网络已覆盖27.6%的人口,欧洲、美洲、亚洲、大洋洲地区41个国家/地区5G网络人口覆盖率已超过50%。

毫无疑问,2022年是5G在全球大发展的一年,面向2023年即将到来的5G-Advanced,5G发展进入新周期。在第四年,5G发展的重点会有那些?如何向上?

覆盖:由“广”到“精”的嬗变

截至2022年11月,我国5G基站总数达228.7万个,比上年末净增86.2万个,占移动基站总数的21.1%,商用近四年,作为赋能数字经济的关键新型基础设施,我国5G发展取得的成就有目共睹,但在经历2年的建网高潮之后,运营商5G投资的步伐正在放缓,5G网络覆盖也迈入由“广”到“精”。

宏观来看,5G频谱资源分为高中低三块。众所周知,5G频率越高,能提供的峰值速率也就越高,但与之相对的就是覆盖效果也就越差,因此,在面对业务量饱和度不高的场景下,采用较低的频率覆盖是运营商建网的首选。

在低频段资源方面,目前中国移动(600941)和中国广电共享使用700MHz频率资源以及广泛用于农村和边远地区覆盖,而中国联通获批重耕900MHz也将有利于中国联通、中国电信(601728)快速推进农村及边远地区的5G覆盖,提升网络服务质量,加速5G市场化发展。据了解,中国联通将进一步加大900MHz 5G打底网建设,实现5G网络覆盖新的提升。

从联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段(904-915/949-960MHz)资源重耕用于5G系统开始,留给2G/3G网络的时间就不多了,推进5G优质低频的覆盖是大势所趋,也是开展5G异网漫游服务的关键。

同时联通对希望700MHz参与异网漫游则表现得尤为期待,目前,广电已携手移动成功完成48万个700MHz基站的开通,为我们提供更为优质的5G网络打牢基础。

目前,工信部已启动了5G核心网漫游现网试点工作,在8个省的8个本地网(黑龙江佳木斯、四川德阳、贵州毕节等地)开展5G核心网漫游现网商用试点,为5G异网漫游的推广提供经验与标准。

但2022年已经结束了,我们所期盼的异网漫游还未有上线的消息。毕竟,5G异网漫游不仅需要运营商网络之间的互联互通,达成一致的漫游计价费用,还需要相应的产品、终端设备的支持,其中,如何切磋达成统一的漫游计价标准,是异网漫游服务上线的关键节点。

为解决室内5G网络的深度覆盖,三大运营商也于2022年启动了5G小基站集采,4月初,电信面向全国31省现网需求,展开自研5G扩展型的集采。

同时联通也完成了5G微站厂商和现网5GCNG接口解耦测试,为小基站的商用做好准备;8月份,移动启动了5G商用以来最大规模的小基站集采,规模约为2万站。

2023年开始,运营商表示5G投资将稳中有降,深化共建共享最大程度节省5G网络的投资和运维成本。值得关注的是,相比于“成熟”的4G基站,5G基站由于组网、建设成本高的限制,用高频5G基站实现5G网络的广覆盖和深度覆盖是很有难度的。

因此,广电便带着它的优质低频 700MHz 5G来了,以700MHz低成本广覆盖的优势来弥补运营商5G网络覆盖的“缺口”,在2022年底,广电已携手移动完成了48万站700MHz基站的建设,提高了5G网络的覆盖范围,有效减少了部分地区的“信号盲区”。

不管是大基站,还是小基站,都是帮助我们解决“信号盲区”的帮手,随着5G网络投资建设稳中有降,想要实现室内信号无盲区,精准“补盲”的小基站可以安排一下了。

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