当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]传统移动通信网络中, 主要依靠人工方式完成网络部署及运维,既耗费大量人力资源又增加运行成本,而且网络优化也不理想。在未来 5G 网络中,将面临网络的部署、 运营及维护的挑战, 这主要是由于网络存在各种无线接入技术, 且网络节点覆盖能力各不相同,它们之间的关系错综复杂。因此,自组织网络(self-organizing network, SON) 的智能化将成为 5G 网络必不可少的一项关键技术 。

 传播速率怎样提速

目前生活中常用的通讯方式,大多依赖无线电波传送讯号的技术,包含蓝牙、无线网络、移动通讯、卫星通讯及广播等等。为了建立全球高速无线网络环境,像是伊隆·马斯克建立的太空公司 SpaceX,就计划在未来发射 4,425 颗通讯卫星,提供 1Gbit/秒左右的高速传输速率。而移动通讯技术从 4G 发展到 5G,则更预计将提升到 10Gbit/秒。

 

 

要提升传输速率,主要有两种方法,一种是增加频谱效率,一种则是增加频宽。由于相同的频率只能使用一次,增加频谱效率就如同把更多0和1的位塞进固定频宽的电磁波里,但这样讯号将比较容易受到干扰,或解码错误;而无线网络、物联网、移动通讯跟 AM、FM 等广播的电磁波频率都挤在 6GHz 以下,想增加频宽也很难再有空间。于是,要找到新的频谱资源让 5G 通讯使用,也只有往更高频率的毫米波(Millimeter Wave)一路可走了。

毫米波的应用场域有哪些

通常卫星通讯、卫星定位、雷达与微波通讯大致采用频率 1~100GHz 的电磁波,而频率 30~300GHz(相当于波长1~10mm)的电磁波,就称为“毫米波”,因此以上这些通讯方式都会利用到毫米波的频段。

无线通讯的最大讯号频宽大约是载波频率的 5% 左右,代表载波频率越高,可实现的讯号频宽也越大。像 4G-LTE 频段最高频率的载波在 2GHz 上下,可用频宽就只有 100MHz。因此,如果未来 5G 使用毫米波频段,频宽便能轻松翻涨 10倍,传输速率将巨幅提升。日前是德科技(Keysight)也与国研院芯片中心达成合作,以“毫米波前端电路系统技术”搭配是德科技的 5G 基频讯号验证数据库软件,供台湾学界 5G 毫米波射频前端技术教学及研究使用,加速实现 5G 技术。

除了次世代移动通讯以外,毫米波在消费与商业领域的应用上也潜力无穷,包括无线感测器网络、机场安检扫描等等,都能带动毫米波领域的进一步研究与需求成长。

由于毫米波能提供无线通讯网络中高频讯号的测试、滤波和传输,也可应用在军事国防与航太方面,效能优于传统微波或红外线感测技术。如装设在飞机或是卫星上的毫米波雷达,就能进行防碰撞预警感测、自主巡航控制、机器人视觉、空中防御监测等功能。毫米波成像则能够探测隐匿物品,如地底下或衣物掩蔽下的武器、炸药或毒品等等。

频谱分析的关键作用究竟有哪些

毫米波通讯具有高传输速率、可短距高频应用的特性,但也有其局限,如讯号衰减快、易受阻挡、覆盖距离短等等,尤其在 60GHz 时更会承受约 20dB/km 的氧气吸收损耗。因此,5G 通讯要应用在高频率的毫米波范围内,必须确认这些频率能在多路径环境中顺利运作,以及可用于非可视距离通讯。

在探索未知的高频讯号领域中,频谱分析是电子工程技术人员不可或缺的步骤环节;而他们用来进行频谱分析仪器的效能,便会左右研究的成果。现代信号分析仪比一般频谱分析仪功能更全面,除了频域外,还能提供时域及调变域的分析,应用的领域相当广泛:诸如卫星系统、无线电通信系统、移动电话系统基地台辐射场强的量测、电磁干扰等高频信号的侦测与分析,同时也能研究讯号成分、讯号失真度、讯号衰减量、电子组件增益等特性。

通常每次量测所包含的射频讯号,皆无法预期它随时间改变的状况,技术人员或科学家往往面临罕见、短暂的事件影响,或是讯号被较强的杂讯遮罩等问题。而为了查看、撷取并分析最飘忽不定的讯号,例如要在充斥各种讯号的环境中迅速找出脉冲或间歇讯号,就得靠信号分析仪的“即时频谱”功能。这也意味着信号分析仪必须以够快的速度对输入讯号取样,处理感兴趣的频段中所有讯号量;也能连续执行所有计算,以便分析输出跟上输入讯号的变化。

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

北京2025年9月11日 /美通社/ -- 国际9月11日上午,2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称"服贸会")—体育赛事经济高质量发展大会现场,北京经济技术开发区工委委员、管委会副主...

关键字: 5G BSP GROUP MOTOR

9月3日消息,据媒体报道,苹果公司机器人首席人工智能研究员张健(Jian Zhang)已于本周二离职,并正式加入Meta的机器人团队。

关键字: 苹果 5G AI

强强联手构筑顶级运营传播商业生态 北京2025年8月21日 /美通社/ -- 8月21日,2025GT世界挑战赛北京亦庄站战略合作座谈会在京成功举行,通过与权威媒体、新媒体传播平台及专业招商机构的深度合作,这项国际顶级...

关键字: 5G 矩阵 中国汽车 可持续发展

在自然灾害频发的背景下,应急通信网络的稳定性与响应速度成为救援行动的关键支撑。传统通信基础设施易因地震、洪水、台风等灾害损毁,导致“信息孤岛”现象频发。为破解这一难题,5G专网与自组网(Ad Hoc)的协同切换技术应运而...

关键字: 应急通信 5G

机器对机器(M2M)通信正从传统物联网向高实时性、高可靠性的智能连接演进。5G核心特性——超可靠低时延通信(URLLC)与网络切片技术,为M2M系统提供了差异化服务能力,使其能够满足工业控制、远程医疗、自动驾驶等场景对网...

关键字: 5G M2M

8月14日消息,著名苹果系媒体MacRumors发文称,根据其分析苹果误上传的代码信息,苹果正在研发新一代iPad mini(代号J510/J511),与即将在今年9月发布的iPhone 17 Pro所搭载A19 Pro...

关键字: 苹果 5G AI

随着5G技术的深度渗透,低空经济作为新兴产业正加速崛起。无人机物流、城市安防、应急救援等场景对通信网络提出全新需求:既要实现600米高空无缝覆盖,又要满足毫秒级时延和Gbps级传输速率。在此背景下,非地面信道建模与覆盖优...

关键字: 5G 无人机通信

在5G通信技术中,大规模多输入多输出(MIMO)技术是提升频谱效率、扩大网络容量和改善用户体验的核心手段。作为大规模MIMO的典型配置,32T32R(32发射天线×32接收天线)阵列通过波束成形技术实现信号的定向传输,结...

关键字: 5G MIMO测试

在5G NR(New Radio)网络部署中,物理层协议一致性测试是确保基站与终端设备遵循3GPP标准规范的关键环节。其中,PSS/SSS同步和PDCCH解码作为物理层的核心功能,其测试验证直接关系到终端能否准确接入网络...

关键字: 5G NR物理层

5G通信技术与边缘计算正以前所未有的速度重塑着全球网络架构与应用生态。作为连接物理世界与数字世界的桥梁,以太网供电(PoE)技术凭借其独特的优势,在这一变革中扮演着关键角色。本文将深入探讨5G与边缘计算如何驱动PoE技术...

关键字: 5G PoE
关闭