当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]5G网络(5G Network)是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达20Gbps,合2.5GB每秒,比4G网络的传输速度快10倍以上。

5G网络(5G Network)是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达20Gbps,合2.5GB每秒,比4G网络的传输速度快10倍以上。举例来说,一部1G的电影可在1秒下载完成。 [13]随着5G技术的诞生,用智能终端分享3D电影、游戏以及超高画质(UHD)节目的时代正向我们走来。截至2023年10月末,中国5G基站总数达321.5万个,占移动基站总数的28.1%,5G移动电话用户达7.54亿户。 [11]截至2024年4月末,5G移动电话用户占比已超五成,5G基站总数达374.8万个,占移动基站总数的31.7%。

1. ‌5G的核心定义与技术特点‌ ‌125G(第五代移动通信技术)是继4G之后的蜂窝网络技术标准,通过毫米波频段、大规模天线阵列和网络切片等核心技术实现以下三大特性:

‌高速率‌:理论下行速度达10Gb/s(1.25GB/s),支持4K视频、虚拟现实等大流量应用。

‌低时延‌:空口时延低至1ms,满足自动驾驶、远程医疗等实时交互需求。

‌大连接‌:每平方公里可支持百万级设备接入,推动物联网(IoT)发展。

2. ‌5G的发展背景与演进‌

移动通信技术每十年迭代一次,从1G(模拟通信)到4G(移动互联网),5G的诞生源于4G无法满足爆炸式增长的流量需求。其目标不仅是提升人际通信体验(如AR/VR),更需解决人机物互联问题,例如工业控制、智慧城市等。

3. ‌5G的关键应用场景‌

‌消费领域‌:超高清视频、云游戏等极致体验。

‌工业与医疗‌:远程手术、智能制造依赖低时延和高可靠性。

‌智慧交通‌:车联网(V2X)和自动驾驶通过5G实现车辆间实时通信。

‌农业与应急‌:无人机监测、精准农业和紧急服务协同优化。

4. ‌5G的未来前景‌

作为新型基础设施,5G将深度融合经济社会各领域,推动数字化、智能化转型,并催生新产业链(如边缘计算、AI集成)。

‌总结‌:5G不仅是通信技术的升级,更是实现万物互联的关键引擎,其技术特性和应用潜力将重塑未来生活方式与产业格局。

5G,即第五代移动通信技术,是继 1G、2G、3G 和 4G 之后的新一代通信技术。与前几代移动通信技术相比,5G 具有高速度、低延迟、大容量等显著特点。

多年的行业经验和专业训练的直觉告诉我:5G的诞生和普及,意味着一个可以被列为有重大影响的新一轮技术周期已经启动。上一轮技术周期以计算机、移动通信和互联网为代表,推动了全球信息和知识的传播,为全球几十亿人消除了数字鸿沟,促进了经济和社会的公平发展。

5G诞生之前,很多新的信息技术已经做了多年储备,云计算、人工智能、物联网都在很多行业获得发展和应用,取得了很多成绩。但是我们看到,这些技术始终难以跨越大规模普及应用的门槛,其根本原因在于这些技术都处于技术孤岛的状态,“孤岛”是指云计算等技术的应用无法满足人们跨层级、跨组织、跨地域、跨时间的无所不在的服务需求。

记得我刚刚进入移动通信行业,听到的第一个词就是“三随”:随时、随地、随身。这是描述通信行业所追求的通信普遍服务目标。从本质上看,云计算、人工智能都属于“计算”的范畴,物联网属于“连接”的范畴。作为一种能力,在5G之前,“计算”能力无法真正地实现在时间、空间、人、机器(Things)之间的分配,去满足“任何地点、任何时间、任何人、任何物”之间的计算+连接的需求。我们越来越需要实时性,比如,实时的视频分析帮我们提高工厂的产品质量,实时的数据分析帮我们提前预测和决策。这种实时性基于两个前提:一是我们能够拥有足够的数据,尤其是实时动态的数据,帮我们尽可能地建立有关所要关注对象的画像;二是我们需要强大的计算能力来帮助我们分析处理这些数据,并给我们提供正确的建议。

在5G之前,这两个前提是两条不可能相遇的平行线。比如,功耗决定我们无法对移动状态的设备进行持续的数据采集。我们无法掌握这些设备或物品的位置、状态、轨迹,无法与它们保持不间断的连接。同样受限于功耗,在某些场景下,无法为某些终端或者服务提供足够强大的计算能力。

首先,5G 的高速度令人惊叹。4G 网络的理论下载速度最高可达 100Mbps,而 5G 的理论下载速度可以达到 10Gbps,是 4G 的 100 倍。这意味着什么呢?以前用 4G 下载一部高清电影可能需要几分钟甚至更长时间,而在 5G 网络下,短短几秒钟就可以完成下载。想象一下,当你想要观看一部最新的大片时,不再需要漫长的等待,瞬间就能开启观影之旅,这是多么畅快的体验。

其次,5G 的低延迟特性也具有重大意义。延迟,简单来说就是数据传输的时间差。在 4G 网络下,延迟一般在几十毫秒左右,而 5G 的延迟可以低至 1 毫秒以下。这对于一些对实时性要求极高的应用场景至关重要,比如自动驾驶。在自动驾驶过程中,车辆需要实时接收来自传感器、云端等的数据,并迅速做出反应。如果延迟过高,车辆可能无法及时刹车或避让障碍物,从而引发危险。而 5G 的低延迟特性可以让车辆的反应更加迅速和准确,大大提高了自动驾驶的安全性。

再者,5G 的大容量特性能够满足万物互联的需求。随着物联网的发展,越来越多的设备需要连接到网络,如智能家居设备、智能穿戴设备、工业传感器等。5G 网络每平方公里可以支持连接 100 万个设备,相比 4G 网络有了大幅提升。这使得各种设备能够更加稳定地连接到网络,实现数据的实时传输和交互,让我们的生活变得更加智能化和便捷化。比如,在智能家居系统中,你可以通过手机远程控制家中的灯光、空调、窗帘等设备,并且这些设备之间也可以相互通信和协作,为你打造一个舒适、便捷的生活环境。

除了在个人生活方面的应用,5G 在工业、医疗、教育等领域也有着广阔的应用前景。在工业领域,5G 可以实现工厂的自动化生产和智能化管理,提高生产效率和产品质量。在医疗领域,5G 远程医疗可以让专家为偏远地区的患者进行实时诊断和治疗,打破地域限制,提高医疗资源的利用率。在教育领域,5G 可以支持虚拟现实(VR)和增强现实(AR)教学,为学生带来更加沉浸式的学习体验,提高学习效果。

5G 作为新一代移动通信技术,将深刻改变我们的生活和社会。它不仅仅是速度的提升,更是开启了一个全新的智能时代。随着 5G 技术的不断发展和普及,我们有理由相信,未来的生活将会变得更加美好、更加智能。让我们一起期待 5G 带来的无限可能吧!

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