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[导读] 随着物联网、体域网(身体感测网络)和人工智能、低功耗技术的快速发展,对于智能物流、智能制造、智慧农业、智能穿戴和智能家居,都有海量设备网络连接的需求。例如智能穿戴,在每人应该至少配有具备直接网络连接能力的1-2部手机、1部手表、若干个贴身的健康监测仪、两个置于鞋底的运动检测仪等,显然5G的连接密度远远达不到要求。智慧农业如果每一株植物一个监测设备,这个连接密度也是相当大的。

 随着物联网、体域网(身体感测网络)和人工智能、低功耗技术的快速发展,对于智能物流、智能制造、智慧农业、智能穿戴和智能家居,都有海量设备网络连接的需求。例如智能穿戴,在每人应该至少配有具备直接网络连接能力的1-2部手机、1部手表、若干个贴身的健康监测仪、两个置于鞋底的运动检测仪等,显然5G的连接密度远远达不到要求。智慧农业如果每一株植物一个监测设备,这个连接密度也是相当大的。

 

5G不仅在移动通信技术的三大应用场景方面具有局限性,而且在落地应用中也存在高能耗、基站建设费用高、信号全域覆盖等问题。5G是里程碑,具有承前启后的作用,要真正实现万物互联,必须进行技术创新,实现天、地、人、海网络全连接,实现全球无缝覆盖。我们在体验5G社会的同时,期待6G卫星网络通信时代的到来,充分体验智能社会全新的生活。

我们知道5G以前的移动通信解决的是人与人之间的通信问题,是从声音、文字、图片到视频的进步,1G到4G时代,通信技术还都是消费型应用。然而,5G打破了人与人通信的界限,开启了人与物、物与物联通的新时代,5G开始走向产业型应用,是移动通信发展的一座里程碑。ITU(国际电信联盟)确立了eMMB,uRLLC和mMTC5G是5G的三大应用场景。也是5G的三个KPI考核指标,从技术和需求的角度分析,5G是具有非常明显的局限性的。

5G具有高速度的特征,但极致VR仍然达不到体验要求

eMBB(Enhance Mobile Broadband)增强型移动宽带,这种场景是现在人们使用的移动宽带(移动上网)的升级版。5G的理论下载速率为每秒10GB,主要是服务于消费互联网的需求。

 

在这种场景下,强调的是网络速率。若速率达到10Gbps,观看4K、8K视频直播、AR游戏、AR远程教育、智能家居等场景体验还是很好的。然而,随着VR技术和业务的发展,极致VR将成为典型的用户需求体验,5G的速度是远远不够的。根据预设的VR360中极致VR体验需求, 带宽需求=视频分辨率×色深×帧数/压缩率=(23040*11520)×12×120/350=1Gbps, 获得极致VR的典型带宽需求是1Gbps。

5G具有大容量的特性,但面对万物互联仍显做禁见肘

mMTC(Massive Machine Type Communication)海量物联网通信。mMTC是典型的物联网场景。例如智能井盖、智能路灯、智能水表电表、智慧农业等,在单位面积内海量终端,需要网络支持这些终端同时接入,这就是mMTC场景。在5G时代,根据各种场景测算出的连接密度是一百万,意味着平均每平方米最多一个5G设备。

5G具有低延时高可靠性,但仍满足不了高速移动互联网、精密工业互联网的需求

uRLLC(Ultra Reliable & Low Latency Communication)低时延、高可靠通信。uRLLC主要是服务于物联网场景的。5G理论延迟为一毫秒,可以满足大部分物联网场景的应用。但是对于高速移动互联网、精密工业互联网仍显不足。在这类场景下,对网络的时延性和可靠性有很高的需求。例如车联网、无人机、远程医疗应用场景中,虽说5G延时已经非常的小了,理论延迟为一毫秒,但对于无人驾驶汽车,可谓是差之分毫,谬之千里,这一毫秒的差距就是车毁人亡的差距,更别说遥控飞机等更加需要精准的事物。

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