当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 4G都已经普及了,5G还会远吗? 2017年11月15日,工信部官网发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》。工信部官方微信

4G都已经普及了,5G还会远吗?

2017年11月15日,工信部官网发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》。工信部官方微信介绍,本次发布的中频段5G系统频率使用规划,能够兼顾系统覆盖和大容量的基本需求,是我国5G系统先期部署的主要频段。

频谱是整个无线通信行业最重要的稀缺资源。与之前2G、3G、4G相比,5G具备远超以往的带宽、更高的速率,且同时支持千亿级物联网设备的联接,5G所需频谱数量也远超之前几代移动通信之和。与此同时,为了移动宽带、低时延、超大规模组网三大应用场景,5G系统在规划之初就确定了“全频段”,需要从高频、中频、低频统筹规划。

中频段产业更成熟

目前,国内低频段资源此前已分配完毕,运营商手中的低频段资源仍然应用在2G、4G网络中,被称为数字红利的700MHz频谱一直控制在全国各省广电系公司手中,虽然大多限制,但始终未能重新分配到移动网络中。国内暂无低频率资源分配给5G。

在中频段上,3.5GHz因为有利于信号覆盖被全球多个国家视为5G网络的先锋频段。2017年6月,工信部已经起草了《第五代国际移动通信系统(IMT-2020)使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段的通知(征求意见稿)》,向产业界征求意见。此次正式确定5G频谱,也使得我国成为国际上率先发布5G系统在中频段使用规划的国家。

一位业内人士向记者介绍,“关于中频段这块,很多国家、企业都在等中国的规划。中国市场最大,对产业链的影响也最大,中国确定了之后也可以加速产业链的成熟。”

不过,高频段目前在产业中争议较大。业内将高频段称为毫米波,早在2016年7月,美国FCC已经正式公布了毫米波频段分配方案,后又于2017年9月再次为5G分配更多毫米波频谱,形成了以28GHz为主的毫米波分配方案。目前,美国、加拿大、日本、韩国主要支持此方案。

中国、欧盟在毫米波主要支持24GHz方案。2017年6月,工信部曾发布《公开征集在毫米波频段规划第五代国际移动通信系统(5G)使用频率的意见》,但毫米波并不在此次5G频谱分配之列。

上述业内人士介绍,美国毫米波的主要推动者是运营商Verizon,而应用场景主要是室内热点的覆盖。国内现阶段网络建设思路则是5G网络的连续性覆盖。根据此前瑞银咨询统计,如果适用毫米波做连续覆盖,需要的基站数量是4G基站的600倍,任何运营商都无法承受,“毫米波做不了连续覆盖,而且我国毫米波产业不太成熟,毫米波规划可以之后再考虑”。

中国电信:2018年6月开始5G试商用

中国电信表示会在2018年6月开始5G试商用,并且在今年8月初,宣布在雄安启动建设5G创新示范网,并发布了《中国电信5G创新示范网白皮书》,力促2020年实现5G规模商用。

目前中国电信5G创新示范网试验启动城市包括兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海6个城市,每个城市6-8站,目前主要在3.5GHz频段的无线组网能力和方案验证。

“将以5G创新示范网建设为契机,驱动创新应用,2019年实现5G试商用,2020年实现规模商用。”中国电信表示。

中国移动:2019年试商用

中国移动表示,2019年开启5G试商用,中国移动准备分三阶段进行5G部署,目前已进展到第二阶段,预计2020年可实现商用。

在今年的MWC·上海大会上,中国移动给出了面向5G的明确发展规划:2017年,在北京、上海、江苏苏州、广州、浙江宁波5城市5G外场试验,2018年开展规模试验,2019年预商用、2020年实现规模商用。

中国移动总裁李跃也表示,因为终端手机届时才开始推出,不认为在2019年才对5G进行投资会太迟,暂不会对5G作投资。

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