1. 5G网络模式有几种
目前,5G有两种网络模式,分为NSA 和SA形式,NSA是在4G模式基础上升级的5G网络,SA则完全基于5G技术而搭建的5G网络。5G SA称为独立组网,相比非独立组网NSA,具有上行大带宽、双向低时延的优势,可满足更好的5G高清回传、超低时延、网络切片等SA特色应用文件,能更好支持边缘计算等特性。
2. 5g包括哪些内容
对于5G整个产业链,我们可以简单分为上中下游三个方面。
上游主要是基站升级(含基站射频、基带芯片)
中游网络建设(网络规划设计公司、网络优化/维护公司)
下游产品应用及终端产品应用场景构成。(云计算、车联网、物联网、VR/AR)
上中下游里面又可以包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信、网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
一、5G架构体系
我们将5G架构体系划分为基站系统、网络结构、应用场景和终端设备四个部分,每部分都对应各自不同的产业链环节。
终端设备:5G 的终端设备将不局限于手机和电脑,还将涵盖家电、汽车、穿戴设备、工业设备等,其核心产业链环节为通信芯片、通信模块、天线和射频等部分。
基站系统:基站是提供无线覆盖和信号收发的核心环节,包括基站主设备和室外天馈系统,其中基站主设备为BBU(基带单元),室外天馈系统包括天线、RRU(远端射频单元)等。由于5G高网络容量和全频谱接入需求,天线射频模块集成、大规模天线技术(Massive MIMO)、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。
网络架构:为适应不同应用场景,5G网络架构需要进行颠覆性的变革,其关键在于利用 SDN (软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)技术,形成包括基础设施、管道能力、增值服务、数据信息等不同的能力集,实现网络功能虚拟化、资源集中化、服务自动化、管理操作云平台化。5G 网络架构的产业链包括通信网络设备(SDN/NFV 解决方案)、光纤光缆、 光模块、网络规划运维等环节,其中最核心环节为通信网络设备及SDN/NFV 解决方案。
应用场景:5G 最革命性的意义在于与工业设施、医疗仪器、交通工具等的深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,形成智慧城市、远程医疗、工业自动化、自动驾驶等垂直领域的典型应用,实现万物互联的愿景。其产业链环节主要为系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值服务与行业应用等。
3. 5g数据配置分为那几类
预计应用的方面如下:
一、生活方面
据通信部测试,5G通信技术在提高数据传输速率的同时还能够大幅降低能耗,可使低功率电池续航时间提高10倍以上。
也就是真正意义上可以实现“万物互联”。随着传输速度的提高,物联网的概念会渐渐的进入到各个家庭。到时候,一个手机控制家里所有的物品也变得越来越普遍。实现万物互联以后,对人们的生活和办公效率有着质的提高
二、教育与医疗方面
5G通信技术可实现对海量数据的超高速处理,大大促进人工智能技术的深度应用。其中,人工智能的一个主要应用就是教育与医疗。专家预言:随着人工智能的发展,5G将会结合人工智能被应用到教育和医疗方面。尤其是在早教行业,以前的机器人由于受到信息传输速度的影响,总是很难对所发出的指令或者动作短时间内做出相对应的回应动作。同样,在医疗方面,人工智能在4G时代的应用也非常有限,最大的应用还只能是照顾老年人。如果到达5G时代,信息传输速度更快,那么机器人的反应也会相应的变快,那么对教育和医疗行业将会带来巨大的改变。
三、交通方面
5G通信技术可实现对海量数据的超高速处理,大大促进智能技术的深度应用。这也同样应用于交通方面。相信大家在4G时代的时候,就已经听说过无人技术技术了。但是苦于4G处理数据的效率实在有限,让无人驾驶技术没有真正的应用起来。而到了5G时代,我相信通过高效率的信息传输,路上的无人汽车会越来越多,而且交通事故的发生率会直线下降。
4. 5G手机需要支持哪些网络模式和频段
在模式频段上,手机需支持至少5模(NR/TD-LTE/LTEFDD/WCDMA/GSM),5G数据类终端(如CPE)至少支持三模(NR/TD-LTE/LTE FDD),支持n78/n79,推荐n3/n8/n41。
而且不论是SA(独立组网,此模式下仅有5G网络)还是NSA(非独立组网,此模式下除5G网络外还有4G、2G等网络),中国移动均不再要求支持移动3G网络TD-SCDMA,也就是说未来TD-SCDMA会逐渐退网,以腾出频段让给其他网络。
而对于中国电信来说,由于其2G网络和3G网络是CDMA和CDMA2000,因此其运营商定制版5G手机可能在基带上会有所不同,在2G与3G的网络上至少要有CDMA、CDMA2000中的一种才行。另外对于中国联通来说,由于此前中国联通和中国电信签署协议确定两家共享基站,因此中国联通定制的5G手机可能也会在中移动5模(NR/TD-LTE/LTEFDD/WCDMA/GSM)基础上再增加对于CDMA或CDMA2000的支持。
5. 5G的国际标准有哪些
第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,外语缩写:5G。
5G 目前的达成一致的国际标准是,5G NR信道编码标准,即eMBB场景标准,高通主导的LDPC拿下了eMBB的上行下行数据信道,华为主导的Polar拿下了eMBB的上行下行控制信道。
其他两大场景的信道编码标准尚未制定。
电信标准制定组织3GPP定义的5G 3大应用场景
1. 增强型移动宽带(eMBB):3D/超高清视频等大流量移动宽带业务;又分用于传输控制信息的控制信道和 用于传输数据信息的数据信道;
2.海量物联网通信(mMTC):大规模物联网业务;
3.低时延、高可靠通信(URLLC):需要低时延、高可靠连接的业务,如无人车等。
6. 5G标准到底有几个
5G没有具体统一的标准,只能从相关技术层面来判断。
1、idelink技术:
这是早已存在的设想,这项技术能让移动电话之间直接通信,类似于对讲机。Sidelink源于C-V2X标准,原本是为汽车之间的通信而开发的,未来有望应用于广泛的领域,比如没有蜂窝网络覆盖的建筑物内的通信。
2、71GHz技术:
这是因应5G毫米波通信而提出的,同时比部分运营商正在测试的28MHz频段还要高,频谱资源更充沛一些。3GPP正在研究基于71GHz频谱的5G通信,来自美国的高通、英特尔在这一领域占据领先。
3、Multi-SIM技术:
这项技术是针对eSIM技术的改进和升级。2018年,美国司法部对eSIM技术的使用启动了调查,尽管没有为此采取什么严厉的手段,但eSIM技术可能面临的法律问题却暴露在人们眼前。
改计划通过提高eSIM标准来解决这些问题。此外,目前可以插入多个SIM卡的手机往往存在相互干扰的问题,即一个SIM卡上来电会导致另一个SIM卡的活动中止,3GPP也计划对此提出改进方案。来自中国的手机厂商Vivo在这项工作中处于领先地位。
4、基于卫星的5G服务:
在美国太空探索技术公司的“星链”方案披露后,包括中国在内的多个国家也表示正在研发类似计划。为此3GPP决定将非地面5G网络也纳入研究范畴,相关研究工作由来自中国台湾的MediaTek和欧洲卫星公司Eutelsat领导。
5、5G
Light技术:
该技术的目标是低功率广域网(LPAN),可以为物联网应用提供很好的支持。比如NR-Light只占用10-20MHz的带宽,下行速率100MBs、上行速率50MBs,因此非常适合高端可穿戴设备、工业物联网摄像头和传感器等场景的应用。目前爱立信在3GPP中领导这项工作。
6、XR(混合现实):
该技术被认为是一种非常有前景的5G业务,3GPP的一些代表提议利用边缘云服务器来增强设备的处理能力,以更节能的方式提供低延迟、高质量的视觉效果,从而简化XR设备的设计难度和成本。来自美国的高通正在领导这项工作。
7. 5g的全称叫什么
全称:5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation。简称5G或5G技术)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是即4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
Release-15中的5G规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。Release-16的第二阶段将于2020年4月完成,作为IMT-2020技术的候选提交给国际电信联盟(ITU)。ITU IMT-2020规范要求速度高达20 Gbit/s,可以实现宽信道带宽和大容量MIMO。
网络特点
1、峰值速率需要达到Gbit/s的标准,以满足高清视频,虚拟现实等大数据量传输。
2、空中接口时延水平需要在1ms左右,满足自动驾驶,远程医疗等实时应用。
3、超大网络容量,提供千亿设备的连接能力,满足物联网通信。
4、频谱效率要比LTE提升10倍以上。
5、连续广域覆盖和高移动性下,用户体验速率达到100Mbit/s。
6、流量密度和连接数密度大幅度提高。
7、系统协同化,智能化水平提升,表现为多用户,多点,多天线,多摄取的协同组网,以及网络间灵活地自动调整。
以上是5G区别于前几代移动通信的关键,是移动通信从以技术为中心逐步向以用户为中心转变的结果。
(7)哪些数据类型属于5g扩展阅读
应用
(1)高速传输数据。
现如今,4G网络通信在人们的日常生活与工作中已经得到普及应用,5G网络通信以此为基础提高传输数据的效率,传输速度达到3.6G/s,不仅节省大量空间,还能提高网络通信服务的安全性。当下网络通信技术还在不断发展,不久的将来数据传输速率会大于10G/s,远程控制应用在这样的前提下会广泛普及于人们的生活。
另外,5G网络通信延时较短,约1ms,能满足有较高精度要求的远程控制的实际应用,例如车辆自动驾驶、电子医疗等等,通过更短的网络延时进一步提高5G网络通信远程控制应用的安全性,不断完善各项功能。
(2)强化网络兼容。
对于不同的网络,兼容性一直是其发展环节共同面对的问题,只有解决好这一问题,就能在市场上大大提高对应技术的占有率。只是当下的情况表明还没有网络通信技术有良好兼容性,即便有也存在较为严重的局限性。
然而5G网络通信最显着的一个特点及优势就是兼容性强大,能在网络通信的应用及发展中满足不同设备的正常使用,同时有效融合类型不同、阶段不同的网络,大大增加应用5G网络通信的人群,在不同阶段实现不同网络系统的兼容,大大降低网络维护费用,节约成本,获取最大化的经济效益。
(3)协调合理规划。
移动市场正在高速发展,市场中有多种通信系统,5G网络通信想要在激烈的市场竞争中立足,就务必要协调合理规划多种网络系统,协同管理多制式网络,在不同环境里让用户获得优质服务和体验。
尽管5G网络通信具有3G和4G等通信技术的优势,但要实现多个网络的协作,才能最大限度发挥5G网络通信的优势,所以在应用5G网络通信的过程中,利用中央资源管理器促进用户和数据的解耦,优化网络配置,完成均衡负载的目标。
(4)满足业务需求。
网络通信的应用及发展的根本目标始终是满足用户需求,从2G时代到4G时代,人们对网络通信的需求越来越多元化,网络通信技术也在各方面有所完善,应用5G网络通信势必也要满足用户需求,优化用户体验,实现无死角、全方位的网络覆盖,无论用户位于何处都可以享受优质网络通信服务,并且不管是偏远地区还是城市都能确保网络通信性能的稳定性。
在今后的应用及发展中,5G网络通信最重要的目标之一就是不受地域和流量等因素的影响,实现网络通信服务的稳定性和独立性。
参考资料来源:网络-5G网络
参考资料来源:网络-5G
8. 5g技术有哪些
5G候选技术有如下6个方面:
1、极致增密
网络增密不是新技术,在3G网络刚一开始遇到拥堵问题时,移动运营商就意识到需要在系统或多个扇区引入新的蜂窝(cell),这带动了small cell等多种类似产品的兴起,这一技术本质上是把接入点移到离用户更近的地方。简单来说,基本上是没有其他方式来大幅增加整个系统或整个网络的容量。
5G网络很可能是由多层连接组成,也就是说不同大小、类型小区构成的异构网络:对数据连接速率要求低的区域用宏站层覆盖,对传输速率要求高的区域用颗粒层覆盖,中间再穿插其他的网络层。网络部署和协调是主要的挑战,因为运营商需要以指数级增长网络层。
2、多网协同
未来会有多张网络一起为用户终端提供连接:移动蜂窝、WiFi、终端对终端连接等等。5G系统应该能紧密协调这些网络,为用户提供不中断的顺畅体验。目前,协同多张网络仍然是一个相当大的挑战。Hotspot 2.0与下一代Hotspot的案例会是蜂窝与WiFi集成的一个参考。5G能否让终端设备在几张网络间顺利切换,还有待观察,如何无缝地从一张网络切到另一张上的确是一个最大的挑战。
3、全双工
所有现有的移动通信网络都依赖双工模式来管理上传和下载,有时分双工,有频分双工,比如说LTE FDD,其上行和下行需要两个单独的信道,而TDD呢,无论上行还是下行都采用同一个信道,只是时隙不同。
要想协调好上下行,双工模式肯定是必不可少的,但全双工技术现在仍在讨论中。如果采用这个技术方案,终端设备可同时发送和接收信息,这就有可能使现有的FDD和TDD系统容量翻番。
当然这项技术也存在巨大的挑战:需要从根本消除自干扰,网络和设备都需要巨大变化。如果克服这些挑战,整个网络容量将实现巨大增幅。
4、毫米波
现在,450MHz–2.6GHz的低频段频谱几乎已全部用于移动通信了,好在仍然有很多高频段频谱可用,这部分频谱有的高达300GHz。自然,相比运营商熟悉的低频段频谱,如何应用好这些高频段频谱,所面临的技术挑战也复杂很多,比如说频段越高,建筑物穿透就越困难,只是一面简单的墙就能成为毫米波信号的穿透障碍。
不过,还有一些高频段的GHz频谱已有占用:短距离、点对点、可视范围连接等等,它们用来为无线连接提供了更高的速率。
毫米波可以用于室内small cell(这也符合以上提到的网络增密),为一些密集区域提供高速连接。毫米波的高频段特性意味着天线会非常的小,它对设备影响的范围也相当小。然而,Ovum认为,毫米波是一项超前的技术,可能需要很多年的研发,才能使其具备成本效益能大规模投向市场。
需要注意的是,毫米波技术的发展也不是最新的,2009年成立的WiGig联盟旨在建立全球千兆级高速无缝传输的产业链,关注重点是60GHz频段,这个联盟汇聚了无线领域几乎所有的行业巨头;2014年6月,谷歌收购了由两位Clearwire前工程师创办的企业Alpental,这家公司致力于发展自组织、超低功耗、毫米波千兆无线技术,主要是60GHz频段。
5、大规模阵列天线
LTE-Advanced网络已经采用了MIMO技术,相比单一天线,MIMO能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。大规模阵列天线MIMO技术是MIMO技术的扩展和延伸,其基本特征就是在基站侧配置大规模的天线阵列(从几十至几千),利用空分多址(SDMA)原理,同时服务多个用户。这一技术为网络容量提升带来的益处是非常大的,当然也存在巨大挑战。不过市场普遍对这一技术很感兴趣,一家名为Artemis的初创公司,就在开发基于大规模阵列天线的pCells新型无线技术,非常适合用在高密度的用户地区。
6、虚拟化、软件控制以及云架构
向5G演进的并行趋势还有软件和云,届时网络是由分布式数据中心驱动的,由后者提供敏捷性、集中控制以及软件升级。像SDN、NFV、云以及开放生态系统都有可能是5G的基础技术,当然行业也在继续讨论如何利用这些技术和体系架构的优势。尽管这些也不是新技术,但仍有可能在5G时代得到大规模应用,因为在为数十亿上百亿个设备提供连接时,网络需要利用这些技术来提升性能。
考虑到现有的技术和需求,以上提到的所有技术都有很大的潜力应用在5G网络中。Mavrakis认为,最后选定哪些技术可能需要一个相当长的比较过程,哪些技术能胜出取决于:性能、部署、成本、政策等多项因素。不过做这样一个假设应当是合理的:成本最低的技术有最大的胜算可能,这和LTE-Advanced的发展情况是类似的。
9. 什么是5G网络
您好,5G网络是第五代移动通信网络。 5G网络的峰值理论传输速度可达每8秒1GB,比4G网络的传输速度快数百倍。
5G与4G相比,最大的优势在于高速率、低时延、大容量等。 比如,理论上5G网速比4G快几倍,同样的密集的商业地区,5G要比4G更快、更稳定。
10. 5G是什么
5G是第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术。也是即4G)、3G和2G系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
一、高速度
这个是5G最大的一个特点,相比于4G网络,5G网络有着更高的速度,而对于5G的基站峰值要求不低于20Gb/s,当然这个速度是峰值速度,不是每一个用户的体验。
随着新技术使用,这个速度还有提升的空间。5G网络下仅需要33秒就完成,每秒的速率达到726Mbps,而4G的LTE Cat.12网络下载速率仅62.2Mbps,花掉了6分钟25秒的时间。
二、泛在网
随着业务的发展,网络业务需要无所不包,广泛存在。只有这样才能支持更加丰富的业务,才能在复杂的场景上使用。
1、泛在网有两个层面的含义。一是广泛覆盖,一是纵深覆盖。广泛是指我们社会生活的各个地方,需要广覆盖,以前高山峡谷就不一定需要网络覆盖。
因为生活的人很少,但是如果能覆盖5G,可以大量部署传感器,进行环境、空气质量甚至地貌变化、地震的监测,这就非常有价值。5G可以为更多这类应用提供网络。
2、纵深是指我们生活中,虽然已经有网络部署,但是需要进入更高品质的深度覆盖。我们今天家中已经有了4G网络。
但是家中的卫生间可能网络质量不是太好,地下停车库基本没信号,现在是可以接受的状态。5G的到来,可把以前网络品质不好的卫生间、地下停车库等都用很好的5G网络广泛覆盖。
三、低功耗
5G要支持大规模物联网应用,就必须要有功耗的要求。而5G就能把功耗降下来,让大部分物联网产品一周充一次电,甚或一个月充一次电,就能大大改善用户体验,促进物联网产品的快速普及。
四、低时延
1、5G的一个新场景是无人驾驶、工业自动化的高可靠连接。人与人之间进行信息交流,140毫秒的时延是可以接受的,但是如果这个时延用于无人驾驶、工业自动化就无法接受。
5G对于时延的最低要求是1毫秒,甚至更低。这就对网络提出严酷的要求。而5G是这些新领域应用的必然要求。
2、无人驾驶汽车,需要中央控制中心和汽车进行互联,车与车之间也应进行互联,在高速度行动中,一个制动需要瞬间把信息送到车上做出反应,100毫秒左右的时间,车就会冲出几十米,这就需要在最短的时延中,把信息送到车上,进行制动与车控反应。
五、万物互联
迈入智能时代,除了手机电脑等上网设备需要使用网络以外,越来越多智能家电设备、可穿戴设备、共享汽车等更多不同类型的设备以及电灯等公共设施需要联网。
在联网之后就可以实现实时的管理和智能化的相关功能,而5G的互联性也让这些设备成为智能设备的可能。
参考资料来源:网络—5G