当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]5G工业互联的推进,业界终于清楚认识到了所谓的超低时延仅仅是指5G手机到基站,而基站到服务器端的20多毫秒时延无法克服,这个时延的存在让工业互联、远程手术的同步成为泡影。如今他们终于认识到了,5G只适合用于远程医疗的诊断、病例互传等,然而这些其实4G同样可以达到。

从去年以来所大力宣传的诸多应用,其实从一开始就已经注定了失败,因为他们故意夸大了5G的技术,却故意忽视了5G的弊端。他们说5G的超大带宽和超低时延足以让许多行业都实现互联化,然而5G的超大带宽和超低时延都需要更宽的频段以及高频频段,5G毫米波才能达到5G标准的理论技术水准。

然而现实是5G毫米波技术需要耗费巨资建设庞大数量的5G基站,目前从三大运营商建设5G网络可以看出,即使是5G厘米波技术需要的5G基站数量比5G毫米波少得多,运营商依然无法承受,最终中国移动选择了700MHz建设5G,只要48万座700MHz 5G基站就足以覆盖全国,然而如此一来5G的超大带宽和超低时延就成为虚幻。

另外随着5G工业互联的推进,业界终于清楚认识到了所谓的超低时延仅仅是指5G手机到基站,而基站到服务器端的20多毫秒时延无法克服,这个时延的存在让工业互联、远程手术的同步成为泡影。如今他们终于认识到了,5G只适合用于远程医疗的诊断、病例互传等,然而这些其实4G同样可以达到。

5G正式商用不过两三年时间,全球各国地区都在尽全力部署5G网络。中国对5G网络的布局也从未停下脚步,目前已经建成世界最大的5G网络,鼓励高新科技企业发展5G应用,让曾经万众期待的万物互联具象化。毫米波作为5G的重要部分,也是产业努力的放心。高通作为无线科技引领者,对于5G的研发、商用和实现规模化,都发挥了至关重要的作用。

高通方面表示,如今5G创新正处于数字化变革的中心,毫米波是不可或缺的技术。高通十几年来对5G毫米波技术的投入与研发,积累了丰富的经验与技术。5G的商用及对各行业生态发展的推动,就是最好的例证。时至今日,5G已经不再是纸上谈兵,但5G还有更多可能待开发。高通的宗旨就是,携手全球5G产业聚焦5G毫米波,联手合作伙伴扩展5G生态系统,并利用5G毫米波技术不断丰富5G终端和应用,惠及更多行业和消费者。尤其是高通深耕中国市场30多年,已与中国大多数先进企业达成战略合作伙伴关系。日后,高通与中国友商的合作将会有更加紧密的合作与联系,小到智能手机,大到智能汽车,这些都是毫米波实现热点覆盖的最佳应用场景,也是高通能够完美演绎并释放5G毫米波技术的舞台。

5G的发展趋势有两点需要关注,一个是2019年到2026年移动流量预计增长665%;一个是5G不同于以往的通信技术,将对众多ToB行业产生影响,移动生态将拓展至精准农业、建筑和采矿、数字化教育、远程医疗、智能制造、智能零售以及智慧城市等诸多行业当中,预计到2035年,5G将为全球创造13.1万亿美元的经济产出。在这些趋势发展的过程中,5G+AI、边缘云、5G 毫米波、XR等技术将成为重点。5G在工业制造领域的应用场景和解决方案,也就是更多的探讨“怎么样”应用的问题,帮助企业清晰地知道5G能够为生产制造带来怎样的帮助,企业应该如何选择适合自己的5G解决方案。他介绍了5G的三个应用场景,第一、极致移动宽带;第二,海量物联网;第三,超可靠低时延通信。还解析了五个5G解决方案,一,5G企业专网;二,许可、共享和免许可频谱;三,超低时延通信(URLLC);四,时间敏感网络(TSN);五,定位应用。

近期美国消费者吐槽他们享受的5G服务是假5G,原因5G网络覆盖太差,以及5G的数据传输速率太低了,与4G相比提升极为有限,这一切源于美国采用5G毫米波技术。

目前全球的5G技术虽然号称是统一的5G技术,不过美国所采用的5G技术和其他国家的5G技术还是有区别的,美国运营商所采用的是5G毫米波技术,而主流的5G却是5G厘米波技术。

5G毫米波和5G厘米波的差异主要有两点。5G毫米波可以提供更高的数据速率和更低的时延,但是覆盖效果太差并且容易被阻隔,甚至连雨滴都会阻隔5G毫米波的信号;5G厘米波则恰恰相反,覆盖效果好,但是时延却很难达到5G标准的理论时延,数据传输速率也较低。

此前各方在宣传5G技术的时候都喜欢强调5G的超低时延和高速数据传输速率,不过在实际运营中,运营商却发现考虑到成本问题,还是5G厘米波更实际,而且即使是5G厘米波技术也因为5G基站的建设成本和运营成本过高而难以承受,中国移动如今更选择低频的700MHz建设5G网络,大幅减少5G基站的建设数量,显然成本是运营商的优先考虑,而5G技术的优势已被放到次要位置。

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