4G已经够用了,我们为什么还要换5G?

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4G手机已经够用了,记住够用的只是一部分人,还有一些人是不够用的,比如那些玩 游戏 的那些人,4G网络速度不足以支撑他们来 游戏 ,这就是有些人要换5G手机的原因。

5G网络下载速度是4G手机下载速度的很多倍,用上了5G网络下载 游戏 软件和电视剧,不用像使用4G网络的时候那样焦急等待。5G的好处不止表现在手机上,像是远程医疗,无人驾驶 汽车 ,远程教学,打造智慧城市,这些靠4G是不可能来实现的。下面给大家介绍一下这些。

远程医疗: 在恰当的场所和家庭医疗保健中使用,可以大大降低运送病人的时间和成本,有些病人经不起颠簸,5G远程医疗可以省去这个麻烦,减少病人的病痛。同样可以使医生突破距离的限制,快速共享病人的病历和照片,从而更快的为病人诊治,让其病痛更快消失。

一般来说,巨大的正在扩展的远程医疗应用可以极大的减少病人接受医疗的障碍,因为距离上的隔绝不再是医疗上不可克服的障碍了。

智慧城市: 智慧城市的建设将极大地带动物联网,云计算,三网融合,下一代互联网以及新一代信息技术在内的战略新兴产业的发展。同样另一方面,智慧城市的建设对医疗,交通,金融,物流,通信,教育,能源,环保等领域的发展也具有明显的带动作用,对于扩大内需,调整结构,转变经济方式的促进作用显而易见。

5G好处显而易见,5G手机只是5G好处的一个小缩影。其他的好处还有很多,上面已经简单介绍了几个。而5G手机是连接这些“好处”桥梁,所以5G的发展势在必行。

这是一个老生常谈的问题,每一次移动制式升级时,都会有这样的疑问,但都很快被打脸。比如3G升4G的时候,也有一样的问题,大家都觉得3G就够用了,可事实呢?连现在的4G都已经有很大的压力了。

如今5G离全面覆盖还要很长的一段时间时,6G的工作已经开始进行了。中国在2019年11月宣布第六代移动通信(6G)技术研发工作正式开启,华为确认已在加拿大渥太华启动6G网络研发,另外中国移动、手机厂商也都参与研发。

每一代移动制式的升级,都要解决上一代制式的问题。在设计4G时,可能并没想到移动互联网络会发展得如此之快,各式各样的应用、大数据大流量、庞大的用户,4G目前已经无法满足需求。

总听到有人说4G网络怎么这么慢?是否是运营商为了推广5G,把4G限速了?其实不是。3GPP中规定,4G基站的带宽为20M,也是共享型基站,最多能提供1200个用户,其中又有很多人在线看视频、刷抖音等,总共就这么大的带宽,大家平均一下,也就慢了。

频谱资源有限,不是说4G基站容量不足时,就能无限制的扩容。所以大家都感觉4G速度慢,这并不是运营商限速导致,而是4G容量、带宽等不足。

5G升级并不仅仅是在速度上的升级,5G的三大特征是大带宽、低延时高可靠、大容量。在我们普通用户的眼里,只是速度快,但5G被称为“第四次工业革命”的基石,所以5G更多的应用是为工业服务。

比如低延时可以为自动驾驶、远程手术等服务,容量大可以为万物互联服务。这些都是4G无法解决的问题。

科技 在进步,会有越来越多的新事物、新 科技 呈现在大众眼前。而网络属于基础设施,所以这些基础设施也必须跟上,才能满足未来的需求。

5G出来了,那么4G就显得速度慢了,就会显得不够用了,这个是很正常的事情。而且升级5G以后,会有更多的好处,产生更多的应用场景,能够让我们的生活更加的便利。

5G速度更快

首先来说,5G的速度更快了,甚至能够超过很多WIFI的速度,这样的速度之下,就能够让消费者在移动过程中顺利的收看一些视频节目,可以说非常的流畅,而且网络速度快了以后,好多软件也会随着升级换代,能够带给消费者更多更好的使用体验。

未来5G全面覆盖以后,可能使用5G套餐的价格也就是跟现在4G的水平差不多,这样的话,可能使用5G套餐的用户就会快速增长。

同样的价格,为什么不用速度更快的5G网络呢?

5G在物联网方面应用很广

未来5G在物联网方面可能应用将很广。比如未来无人驾驶出租车可能将会普及,现在百度的无人驾驶出租车已经开始在长沙进行实验运行了。未来可能无人驾驶公交车,以及无人驾驶地铁等都可能会在5G网络的支持下顺利上线运行,因为未来5G在物联网方面的应用将会很广泛,而且可能给我们的生活带来更多的便利,也带来更多的高 科技 。

5G技术在工业方面应用很广

未来5G在工业方面也将会有很广泛的应用。未来5G广泛应用以后,可能未来有很多工业企业将使用5G网络获得更多的好处,比如因为5G网络速度快,低时延等特点,一些采用5G网络的医疗设备可以用于做远程医疗诊断等,甚至有些还能够通过一些手术机器人做远程手术等。而且以后,5G广泛应用以后,可能随时随地都能够开起来视频会议,而且视频会议将不会出现卡慢等现象,这个也能够让很多企业工作效率提升。

结论

综上所述,5G出来了,那么4G就显得速度慢了,就会显得不够用了,这个是很正常的事情。而且升级5G以后,会有更多的好处,产生更多的应用场景,能够让我们的生活更加的便利。

够用只是对普通个体消费者而言,生产力的提高永无止境~

信息 社会 进步的需要,美好生活的更高体现,人们能够更高更好的享受网络世界。

4G够用的前提

4G够用了,只是相对而言的,只是在你所认知的世界里,这个观点是成立的。每个人都有自身的局限性,在你所熟知的使用环境下,刷刷小视频,微信视频聊天什么,感觉还不错,很流畅。

但是,还有一些你只是听说过的一些应用,比如无人驾驶、物联网,需要更为严苛的网络环境。

5G优势与应用

5G与4G相比较而言,突出的特点是高速率低延时低功耗超大连接。

高速率不去说了,毕竟暂时还没有什么能够令人眼前一亮的应用。

低延时,这个最典型的应用应该是无人驾驶了。反应速度与交通事故的严重程度是密切相关的,在所有条件相同的情况下,使用5G网络的无人驾驶车辆必然比使用4G的安全,因为遇到相同的道路条件,5G网络能够快速上传并且获得相关的下发指令,因为5G延时低并且在高速移动中速度也比4G快。

低功耗超大连接,这里说两个数据,每平方千米范围内设备密度能够达到600万个,流量密度是20tbs,换算成每平方米6个设备,20mbs。这个特点可以这么去说,找个地方直接丢个物联网设备就可以了。低功耗,即使使用电池供电,也可以使用很长时间。比如畅想一下,弄上一群扫地机器人帮助环卫工人清洁,这个在5G的时候是有条件去实现的。

两个核心逻辑:

1、4G到5G是刚好突破了一个坎,概念就不一样了。

2、要以发展的眼光来看。

第一点,5G对于4G来说,不只是速度快,而是速度快到一定程度了,可以做到无延迟的这个概念了(实际上是毫秒级的延迟,但是已经可以说成是无延迟了)。这就由量变发生了质变。

而无延迟带来的好处就是以前敢想而做不到的一些事情,就可以实现了。

比如远程医疗。远程传输高清晰度实时的图像和影像,能更及时有效地进行远程诊断,制定准确度更高的医疗方案,同时一些高精密度的手术,也能无延迟的远程控制了。

又比如智慧驾驶,以后会结合智能公路,对 汽车 的自动驾驶可以实时的反馈和控制,极大地减少一些交通事故的发生。

肯定有人要怼我说,你说的这些,大部分都还停留在概念阶段呢,5G就是纯炒作。

说这种话的人只会静态地看问题。接下来就是我们要说的第二点。要以发展的眼光看问题。

当下来了,确实,5G的使用场景很少,但是如果5G这样的底层技术不先出来,哪会有新的东西出来呢?

5G的成熟可以推动物联网智能硬件的大面积商业落地,也可以推动VR/AR的大力发展,还能满足我们对于更高清晰度视频,以及实时传输的需求。

我这么说大家可能感受不太深。那就不妨回顾下过去,十几年前我们处在2G时代的时候。那时候流量贵的很,网速也很慢,手机也都是按键手机,我们用手机的时候连都舍不得打开。

如果不是后面3G和4G的落地,会有今天各种大屏智能手机出现?会有今天各种移动互联网改善我们的吃喝玩乐衣食住行?

所以,同样地,也不要以现在的限制着自己的想象力了。未来手机会变成什么样,甚至未来我们最常用的终端设备都不再是手机也说不定。

而这一切都是基础设施发展带来的。所以我国正在推进的新基建,是真的好。至于有多好,过几年你就知道了。

科技 在发展, 社会 在进步,从4G手机更换成5G手机是必然趋势。

先了解一下我们移动通信技术发展历程。

1、第一代 1G:

第一代通信技术(1G)是20世纪80年代提出,到90年代完成。第一代通信技术传输速率低,仅仅约24Kbps,而且业务量小、质量差、安全性差、没有加密。

1G时代仅支持语音呼叫。

通信工具代表:“大哥大”



2、第二代 2G:

第二代手机通信技术规格(2G),1995年左右开始部署的GSM网络,也就是2G网络,GSM制式。2G电话技术引入了被叫和文本加密,以及SMS,消息和MMS等数据服务 。用户体验速率为10kbps,峰值速率为100kbps。

在2G时代,我们已经可以发送短信和彩信了。也是诺基亚崛起时代。



3、第三代 3G:

在2009年1月7日,中国工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通分别发放了TD-SCDMA(以下简称TD)、CDMA2000和WCDMA,3张第三代移动通信(3G)牌照。第三代移动通信技术(3G)真正的到来。

3G网络带来了更快的数据传输速度,因此可以使用手机以更多数据要求的方式,例如视频通话和移动互联网接入。“移动宽带”一词首先应用于3G蜂窝技术。

3G时代,也是3G智能手机时代。我们可以使用各种社交工具了,比如QQ。


4、第四代 4G:

我们在2013年12月份迎来了第四代的移动信息系统。是将WLAN技术和3G通信技术进行了很好的结合,使图像的传输速度更快,让传输图像的质量和图像看起来更加清晰。在智能通信设备中应用4G通信技术让用户的上网速度更加迅速,速度可以高达100Mbps。

4G时代带来手机APP兴起,手机 游戏 蓬勃发展,直播行业,智能家居等领域。


5、第五代 5G:

第五代移动通信技术(5G)正是当下蓬勃发展最新一代蜂窝移动通信技术。5G用户体验速率为100Mbps,峰值速率达到1Gbps。

5G时代,下载一部1GB左右高清的只需要几秒钟,这个下载速度难道不值得更换5G手机吗?在5G的支撑下,可以享受4K乃至8K超高清视频,等等。

另外,5G对车联网、无线医疗、VR\AR 等众多领域都至关重要。



历史 表明,每一代通信技术的发展更新,我们都随之使用。现在之所以会认为4G已经够用,因为我们平时使用的应用4G是完全可以支撑。而且5G网络以及应用没有大面积普及,很多应用也在研发中。随着5G网络及相关应用逐渐问世,我相信你很难拒绝5G带来的好处。

无人驾驶,远程手术,高清

手机电脑,平板云端

速度当然更快,低延迟

2G 的时候你可曾想过现在的3G 慢的要死,而且5G 关乎国家战略,各国都在竞争

姓名:刘家沐

学号:19011210553

资料来源于网上,自己编辑整理

嵌牛导读:时间敏感网络的目标就是实现同一个网络中实时性关键数据流与普通数据流有良好兼容性的共同传输。要实现这两种业务的融合就是要求时间敏感网络中设备对时间表有着精准的把控,实现实时性关键业务所要求的低时延低抖动。此外,如果能将各类设备错综复杂的业务流在同一网络上进行传输,这便意味着专用网络连线的减少,简化系统设备的部署流程,同时又能减少系统设备的体积与花销。

嵌牛鼻子:时间敏感网络      TSN   确定性传输

嵌牛提问:近些年来被提出的时间敏感网络相关问题

嵌牛正文:

一. 问题提出

传统的以太网通常采用的转发模式是“Best Effort”(尽力而为),但是这种转发方式往往缺乏确定性。当数据包到达发送端口后并准备发送时,发送端按照先入先出的原则进行转发,但是当某个发送端口同时有多个数据要进行发送的时候,这些数据就要进行排队,排队等待时长由队列长度,数据发送速度等多个因素决定。如果网络中流量过大,便会出现拥塞或者丢包等情况,排队等待时间也会变得无法预测,确定性也就无法保证,这就会引起流量调度,时间同步,流量监控,容错机制标准化等问题。

在带宽足够的情况下,这种尽力而为的以太网可以适应于目前大多数的情况,但在某些应用领域这种不确定性是不可容忍的,例如远程医疗或者网络辅助的自动驾驶。在这些安全或者生命攸关(Security or Life Critical)的网络应用中,某次信息的传输不确定性可能会带来无法挽回的后果。

这时,建立可靠的传送机制就成了摆在技术人员面前的首要问题。

为了保证某些较为重要的受控物理系统的确定性行为,需要实时网络具有确定且较低的网络延迟和延迟变化(抖动)。传统上,现场总线已经用于此目的,但由于总线的设计,花销,体积,重量等多种因素,时间敏感网络开始被提出。

时间敏感网络(Time Sensitive Networking,TSN)基于标准以太网。在标准以太网上的通信流量(如音视频流)可以与具有高优先级确定性信息流(如运动控制)等共享物理网络。不同的服务对时延的要求不一样,尤其是在那些需要确定传输的下行服务领域,对时延和抖动要求尤为敏感。

时间敏感网络的目标就是实现同一个网络中实时性关键数据流与普通数据流有良好兼容性的共同传输。要实现这两种业务的融合就是要求时间敏感网络中设备对时间表有着精准的把控,实现实时性关键业务所要求的低时延低抖动。此外,如果能将各类设备错综复杂的业务流在同一网络上进行传输,这便意味着专用网络连线的减少,简化系统设备的部署流程,同时又能减少系统设备的体积与花销。

TSN并非涵盖整个网络,而仅仅是对MAC层的定义,对数据帧进行处理的过程。
二.内容历史

AVB——以太网音视频桥接技术(Ethernet Audio Video Bridging)是IEEE的8021任务组于2005开始制定的一套基于新的以太网架构的用于实时音视频的传输协议集。它有效地解决了数据在以太网传输中的时序性、低延时和流量整形问题。同时又保持了100%向后兼容传统以太网,是极具发展潜力的下一代网络音视频实时传输技术。其中包括:

1 8021AS:精准时间同步协议(Precision Time Protocol,简称PTP)

2 8021Qat:流预留协议(Stream Reservation Protocol,简称SRP)

3 8021Qav:排队及转发协议(Queuing and Forwarding Protocol,简称Qav)

4 8021BA:音视频桥接系统(Audio Video Bridging Systems)

5 1722:音视频桥接传输协议(Audio/Video Bridging Transport Protocol,简称AVBTP)

6 1733:实时传输协议(Real-Time Transport Protocol,简称RTP)

7 17221:负责设备搜寻、列举、连接管理、以及基于1722的设备之间的相互控制。

AVB不仅可以传输音频也可以传输视频。用于音频传输时,在1G的网络中,AVB会自动通过带宽预留协议将其中750M的带宽用来传输双向420通道高质量、无压缩的专业音频。而剩下的250M带宽仍然可以传输一些非实时网络数据。用于视频传输时,可以根据具体应用调节预留带宽。比如:750M带宽可以轻松传输高清full HD视觉无损的视频信号。并且可以在AVB网络中任意路由。

IEEE 8021任务组在2012年11月的时候正式将AVB更名为TSN – Time Sensitive Network时间敏感网络。也就是说,AVB只是TSN中的一个应用。

第一个应用就是我们的专业音视频(Pro AV)。在这个应用领域里强调的是主时钟频率。也就是说,所有的音视频网络节点都必须遵循时间同步机制。

第二个应用是在汽车控制领域。目前大多数的汽车控制系统非常复杂。比如说:刹车、引擎、悬挂等采用CAN总线。而灯光、车门、遥控等采用LIN系统。娱乐系统更是五花八门,有FlexRay和MOST等目前的车载网络。实际上,所有上述系统都可以用支持低延时且具有实时传输机制的TSN进行统一管理。可以降低给汽车和专业的A/V设备增加网络功能的成本及复杂性。

第三个应用是商用电子领域。比如说,你坐在家中,可以通过无线WIFI连接到任何家中的电子设备上,实时浏览任何音视频资料。

最后一个应用也是未来最广泛的应用。所有需要实时监控或是实时反馈的工业领域都需要TSN网络。比如:机器人工业、深海石油钻井以及银行业等等。TSN还可以用于支持大数据的服务器之间的数据传输。全球的工业已经入了物联网(Internet of Things,IoT)的时代,毫无疑问TSN是改善物联网的互联效率的最佳途径。
三 研究现状与热点

TSN正在关键的小型封闭式汽车和工业网络中得到广泛采用,以建立可靠的ULL端到端连接。然而,关键的TSN限制恰恰是关注于封闭网络,例如车载网络和小规模机器人网络。在机器人和车载网络中运行的网络应用程序通常涉及与外部非TSN网络的显着交互。机器人和车载网络应用程序需要通过外部网络与移动性处理程序紧密集成。如果外部网络中没有适当支持高级网络功能(如移动性),那么TSN的好处基本上仅限于小型封闭网络。因此,TSN和不同外部网络之间的平滑互 *** 作性对于异构网络场景中的TSN *** 作是必不可少的。理想情况下,TSN和非TSN网络之间的连接应该能够适应与TSN类似的特性,以确保异构部署中的整体端到端连接要求。

V2X通信:Lee和Park提出了iTSN,这是一种将大型TSN网络互连用于大规模应用的新方法。 iTSN方法利用诸如IEEE 80211p的无线协议用于不同TSN网络之间的互联网。特别地,跨互连网络共享全球定时和同步信息对于建立公共定时平台以支持外部网络中的TSN特性是重要的。 因此,iTSN方法使得例如车载网络能够将安全关键信息发送到控制节点,例如路侧单元(RSU),在异构部署中具有微秒级的延迟。通过采用这种可靠的互连技术,可以在比当前可行的毫秒范围短得多的(微秒)时间跨度内实现车辆制动安全距离。总的来说,TSN和互连技术(如iTSN)可以为安全的自动驾驶系统创建一个通信平台。

网络建模:尽管TSN标准在汽车驾驶网络中得到了很大的重视,但网络部署的一个主要挑战是如何管理网络的复杂性。汽车行业随着技术的进步,对现有的车载网络基础设施提出了更多的要求。随着车载网络中传感器数量的增加,日益增加的连接 在网络规划中,应相应地满足传感器相互之间的连接和带宽要求。然而,车载控制系统网络需求的动态变化可能需要更广泛的网络基础设施,从而导致更高的支出。

硬件和软件设计:支持TSN功能的硬件和软件组件设计,例如TSN节点中的调度,抢占和时间触发事件生成,需要大量的工程和开发工作。硬件实现在计算资源利用率和执行延迟方面非常高效,但导致难以适应新应用程序要求的严格架构。 另一方面,软件实现可以灵活地适应新的应用程序要求,但由于网络功能的软件化,例如时间触发的调度和硬件虚拟化,可能使CPU过载。

总结和吸取的经验教训:迄今为止,大多数关于TSN的研究都集中在独立且与外部网络隔离的车载网络上。 TSN研究领域的另一个限制是缺乏包含大规模异构网络架构的仿真框架。应在基准评估中创建并考虑包括本地和外部网络交互(例如汽车驾驶)的有效用例。目前,大多数TSN研究中的一般用例是支持车载传感器连接和用于信息娱乐的音频/视频传输的车载网络。未来的定制TSN仿真框架应基于支持具有本地化和外部网络交互的下一代应用的网络,例如汽车驾驶。类似地,基于SDN的TSN管理可以利用分层控制器设计来将管理从诸如车辆网络之类的本地化网络扩展到诸如车辆到任何(vehicle-to-any (V2X))网络之类的外部网络。
 

四. 下一步研究趋势

TSN网络基础设施和协议必须支持有限的端到端延迟和可靠性,以支持与物联网,医药,汽车驾驶和智能家居中的关键应用相关的基本功能。用于满足这些应用要求的基于TSN的解决方案导致支持各种协议的复杂网络基础设施。因此,简化的TSN网络管理机制对于降低复杂性同时满足ULL应用的关键需求至关重要。

因此,多个TSN网络之间的可靠,安全和低延迟通信对于支持广泛的未来应用至关重要。 缺乏与外部TSN和非TSN网络连接和通信的TSN标准阻碍了互 *** 作网络中的研究活动,需要紧急解决。总之,我们确定了TSN研究的以下主要未来设计要求:

① 支持从时间敏感到具有流量调度功能的延迟容忍应用程序的各种应用程序。

② 多个封闭TSN架构之间的连接。

③ 灵活和动态的优先级分配,以确保较低优先级流量的有限端到端延迟。

④ 采用SDN以全球网络视角集中管理TSN功能。

⑤ 通过自我估计和本地时钟偏差校正来实现高效的定时信息共享和精确的时钟设计。

⑥ 计算有效的硬件和软件设计。
1 TSN中低优先级数据的传输

TSN节点抢占正在进行的低优先级帧传输,用于发送进入的高优先级帧以保证高优先级帧的绝对最小TSN节点传输延迟。根据高优先级流量的强度,可以多次抢占低优先级帧。结果,由于抢占事件直接取决于高优先级业务强度,因此不能保证低优先级业务的端到端延迟特性。如果高优先级业务强度明显高于低优先级业务强度,则可以大大增加低优先级业务的端到端延迟。通常,低优先级流量承载延迟敏感数据,这不如高优先级流量数据重要,但仍应在最坏情况下的deadline内传送。在当前的技术水平中,没有研究机制或标准来确保抢占下的低优先级业务的最坏情况端到端延迟。

因此,未来的研究需要开发新的机制,以确保TSN网络中低优先级流量的有界最坏情况延迟

2 无线TSN的发展

为了将工业设备(工业传感器/执行器)以无线方式连接到TSN网络,5G是非常合适的解决方案。与4G相比,5G的新功能,尤其是无线接入网络(RAN),提供了更好的可靠性和传输延迟。而且,新的5G系统架构允许被灵活地部署。因此,5G可以实现不受电缆安装限制的TSN网络。

5G将至,6G已在开发的路上,6G是个什么样的技术?什么时候可以商业?也成为人们关心的问题,我将从世界大国对6G的热度和为什么要开发6G开始回答6G究竟是什么样的移动网络。

一、世界大国开启实施6G计划

2018 美国移动世界大会上,美国联邦通讯委员会的一位官员首次在公开场合展望6G。欧盟、美国、芬兰、韩国、俄罗斯多国也已开展6G工作。

2018年芬兰开始研究6G相关技术,年底邀请媒体聆听其针对6G网络所引导的研究与工作进展,2019年3月24日至26日在芬兰拉普兰举行关于6G的国际会议。

2018年3月9日,工信部部长苗圩表示中国已经着手研究6G。

二、为什么要发展6G?超高速度、超大容量、超低延时、全覆盖、低能耗的需求催生6G

大家都知道1G、2G、3G、4G改变生活,而5G改变 社会 。1——4G解决了人与人的信息沟通,从声音、文字、视频等多个方面提升了人与人的接接沟通质量。随着移动通信应用领域的不断扩大,物与物之间、物与人之间的联系,即物联网就成为5G发展的最为重要的内容,5G应用,20%将用于人和人之间的通信,80%用于物和物之间的通信。

5G技术的高速度、大容量、低延时三大特点,为物联网奠定了基础,并使 社会 进入了物联网时代。然而,5G的局限性也表现在,(1) 社会 (医疗手术、大城市的无人驾驶)或工业产生等方面的很多物联网数据之大、传输处理要求之快,5G就显得有些不够了;(2)5G要 大量建设基站,偏远山区和海洋基本是无法做到全覆盖的;(3)5G基站能耗大是4G基站的3倍。这些局限性势必需要发展超高速度、超大容量、超低延时、全覆盖、低能耗的新的通信技术,即6G。

三、6G是什么样的通信技术?

2020年5G开始商用,6G正式投入研发,那么6G是个什么样的呢?

6G时代将迈向太赫兹时代。太赫兹就是“THz”,一般指 300GHz 到 3000GHz 之间的频段。这意味着6G无线波能承载更多的数据量——也就意味着6G网络将有更快的网速,6G的下载带宽为1Tbps——是5G的一百倍,4G的一万倍。

6G网络将是一个天、地、人、海全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村和海洋,甚至实现海下连接。6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,它更是为了缩小数字鸿沟,实现了万物互联这个“终极目标”。

结论:

6G将让人类进入泛在智能化信息 社会 ,6G通信将融合陆地移动通信,中高低轨卫星通信以及短距直接无线通信技术,融合通信、计算、感知、智能等,建立起空、天、地、海泛在移动通信网,实现全球泛在覆盖的高速宽带通信!

我是科盲一个,但有一点可以肯定,那就是6G必定比5G强大。

这个世界变化真快,我等都难以跟上步伐了。

后生们加油啊,祖国强大全靠你们了!

你说的6G 科技 ,我的理解是继5G之后的第六代移动通信标准或者第六代移动通信技术。它发展的目的就是促进物联网的发展。目前,6G网络只是个概念性无线网络。从公开资料显示理论速度达到1TB。

发展状况

美国:今年3月,美国联邦通讯委员会(FCC)开放“太赫兹波”频谱的决定,计划用于6G服务。

中国: 去年3月,工信部部长苗圩表示中国已经着手研究6G技术。 中国通信业观察家官项立刚提出,水下通信将是6G重要领域之一。

韩国:SK集团信息技术中心提出“太赫兹+去蜂窝化结构+高空无线平台(如卫星)”的结构模型;

欧盟:2013年提出METIS项目用于5G研究,有升级到6G的趋势。

除中美两国外,日本、俄罗斯等也正在紧锣密鼓地开展相关工作。

发展焦点

从目前来看,太赫兹波被普遍认为可以用于6G服务,但可行性有待论证。

韩国提出的方案 各方在积极实验。

美国的特斯拉公司提过“一万颗卫星计划”建立围绕地球的Wi-Fi;

我国也提出类似的计划。

发展难点

16G只是个概念性无线网络,没有统一的概念含义;26G网络的关键技术有待 探索 研究,如国际电信联盟(ITU)正式成立Network 2030焦点组,华为描绘6G网络架构;

36G网络的路线方案需验证。各国都提出类似韩国的路线方案但有待验证;

46G网络的研究开发,还需具备人才、技术和金钱。综上所述,目前各国6G网络并无实质性进展,没有巨大突破。我国已在5G拔得头筹,在技术、人才和金钱方面都具备。如果说5G时代,中美并驾齐驱。从发展态势来看,6G很有可能有中国引领世界。

你好!我是康哥!

很多人对于6G的模糊概念就是应该比5G快 ,站在老百姓的角度畅想着是否能够实现更为便捷的网络速度,智能机器人物联网等高 科技 的事物是否能伴随着6G的普及而真正便于我们老百姓的生活?

今年5月份左右美国提出了布局6G计划!而6G是个什么东西呢?就连华为这样的已经研制出5G的公司对于6G的研发还只是初步阶段!

对于6G很多国家是心有余而力不足,为什么这么说呢?

5G都没有研发出来,更何况是6G 那么有人就会说了,直接研发6G不就可以了吗可以是可以,关键是你的技术和经济实力允不允许?

对于6G到底是什么?世界上各个国家众说纷纭,没有标准的定义。

而这个时候世界老大美国站出来说话了,说美国不准备发展5G直接发展6G,美国太空 探索 技术公司的猎鹰9号火箭将60颗卫星发射升空,这项2015年提出的计划,要在2025年前发射近12000颗卫星。

也就是说6G的土壤不在地表,而在太空。 利用卫星形成卫星链将信号连接成网络。通过卫星网络的整合,能够实现渔网一样的全覆盖,就 好比站在高处能看得更远是一个道理。

当然理论是美好的,但是对于大多数国家来说目前的6G仅仅还在研发阶段,就算是以后真的能根据理论发射卫星到太空, 试问一下那得需要多少万棵卫星才能够满足我们信号全覆盖的需求呢太空的变数可比我们地球上的要难得预测得多,以后这些卫星产生的污染如何处理?是否会对我们生活在地球上的人带来不好的影响?

第六代移动通信系统(6th generation mobile networks,或6th generation wireless systems),简称6G,是指第六代移动通信技术,是5G系统后的延伸。仍在开发阶段。6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。2018年芬兰开始研究6G相关技术,年底邀请媒体聆听其针对6G网络所引导的研究与工作进展,2019年3月24日至26日在芬兰拉普兰举行关于6G的的国际会议。

基本概念

6G,即第六代移动通信标准,一个概念性无线网络移动通信技术,也被称为第六代移动通信技术。主要促进的就是互联网的发展。

6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。此外,在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统和6G地面网络的联动支持下,地空全覆盖网络还能帮助人类预测天气、快速应对自然灾害等。这就是6G未来。6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,它更是为了缩小数字鸿沟,实现万物互联这个“终极目标”,这便是6G的意义。

有关技术

太赫兹频段

6G将使用太赫兹(THz)频段,且6G网络的“致密化”程度也将达到前所未有的水平,届时,我们的周围将充满小基站。太赫兹频段是指100GHz-10THz,是一个频率比5G高出许多的频段。从通信1G(09GHz)到4G(18GHZ以上),我们使用的无线电磁波的频率在不断升高。因为频率越高,允许分配的带宽范围越大,单位时间内所能传递的数据量就越大,也就是我们通常说的“网速变快了”。不过,频段向高处发展的另一个主要原因在于,低频段的资源有限。就像一条公路,即便再宽阔,所容纳车量也是有限的。当路不够用时,车辆就会阻塞无法畅行,此时就需要考虑开发另一条路。频谱资源也是如此,随着用户数和智能设备数量的增加,有限的频谱带宽就需要服务更多的终端,这会导致每个终端的服务质量严重下降。而解决这一问题的可行的方法便是开发新的通信频段,拓展通信带宽。我国三大运营商的4G主力频段位于18GHz-27GHz之间的一部分频段,而国际电信标准组织定义的5G的主流频段是3GHz-6GHz,属于毫米波频段。到了6G,将迈入频率更高的太赫兹频段,这个时候也将进入亚毫米波的频段。中国科学院国家天文台研究员苟利军告诉《互联网周刊》说:“太赫兹在天文中被称为亚毫米,这类天文台的站点一般很高而且很干燥 ,比如南极,还有智利的acatama沙漠。”那么,为什么说到了6G时代网络“致密化”,我们的周围会充满小基站?这就涉及到了基站的覆盖范围问题,也就是基站信号的传输距离问题。一般而言,影响基站覆盖范围的因素比较多,比如信号的频率、基站的发射功率、基站的高度、移动端的高度等。就信号的频率而言,频率越高则波长越短,所以信号的绕射能力(也称衍射,在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸与电磁波的波长接近时,电磁波可以从该物体的边缘绕射过去。绕射可以帮助进行阴绕射可以帮助进行阴影区域的覆盖)就越差,损耗也就越大。并且这种损耗会随着传输距离的增加而增加,基站所能覆盖到的范围会随之降低。6G信号的频率已经在太赫兹级别,而这个频率已经接近分子转动能级的光谱了,很容易被空气中的被水分子吸收掉,所以在空间中传播的距离不像5G信号那么远,因此6G需要更多的基站“接力”。5G使用的频段要高于4G,在不考虑其他因素的情况下,5G基站的覆盖范围自然要比4G的小。到了频段更高的6G,基站的覆盖范围会更小。因此,5G的基站密度要比4G高很多,而在6G时代,基站密集度将无以复加。

空间复用技术

6G将使用“空间复用技术”,6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接,其容量将可达到5G基站的1000倍。前面说到6G将要使用的是太赫兹频段,虽然这种高频段频率资源丰富,系统容量大。但是使用高频率载波的移动通信系统要面临改善覆盖和减少干扰的严峻挑战。

当信号的频率超过10GHz时,其主要的传播方式就不再是衍射。对于非视距传播链路来说,反射和散射才是主要的信号传播方式。同时,频率越高,传播损耗越大,覆盖距离越近,绕射能力越弱。这些因素都会大大增加信号覆盖的难度。不止是6G,处于毫米波段的5G也是如此。而5G则是通过Massive MIMO和波束赋形这两个关键技术来解决此类问题的。我们的手机信号连接的是运营商基站,更准确一点,是基站上的天线。Massive MIMO技术说起来挺简单,它其实就是通过增加发射天线和接收天线的数量,即设计一个多天线阵列,来补偿高频路径上的损耗。在MIMO多副天线的配置下可以提高传输数据数量,而这用到的便是空间复用技术。在发射端,高速率的数据流被分割为多个较低速率的子数据流,不同的子数据流在不同的发射天线上在相同频段上发射出去。由于发射端与接收端的天线阵列之间的空域子信道足够不同,接收机能够区分出这些并行的子数据流,而不需付出额外的频率或者时间资源。这种技术的好处就是,它能够在不占用额外带宽、消耗额外发射功率的情况下增加信道容量,提高频谱利用率。不过,MIMO的多天线阵列会使大部分发射能量聚集在一个非常窄的区域。也就是说,天线数量越多,波束宽度越窄。这一点的好处在于,不同的波束之间、不同的用户之间的干扰会比较少,因为不同的波束都有各自的聚焦区域,这些区域都非常小,彼此之间不怎么有交集。但是它也带来了另外一个问题:基站发出的窄波束不是360度全方向的,该如何保证波束能覆盖到基站周围任意一个方向上的用户?这时候,便是波束赋形技术大显神通的时候了。简单来说,波束赋形技术就是通过复杂的算法对波束进行管理和控制,使之变得像“聚光灯”一样。这些“聚光灯”可以找到手机都聚集在哪里,然后更为聚焦地对其进行信号覆盖。5G采用的是MIMO技术提高频谱利用率。而6G所处的频段更高,MIMO未来的进一步发展很有可能为6G提供关键的技术支持。

发展状况:2018年3月9日,工信部部长苗圩表示中国已经着手研究6G。

最近有一个很火的 科技 话题,那就是:6g是什么鬼?5G又还在何处。

近期,工信部部长苗圩在接受采访时透露,从2017年底开始,工信部已经开始着手在研究6G发展时代。于是,有人思考5g何时到来。

其实,根据我们国家优良的作风”从来不打没有把握的仗”,可以看出5g商业技术已经成熟,而苗部长也表示近几年会推出5g商业服务。我认为,5g 商业服务会在2020推出,因为2020年是我国进入全面小康 社会 的目标的的第一个一百年!意义重大,5g商业推广可以更加为其增添光彩。

工信部部长苗圩

那么接下来我们来了解一下到底什么是6G网络?

其实6g通信网络在国际上并没有标准定义!!!因为这压根就还只是一个概念,说白了就算是从事通信行业工作的人,也没有听过6g通讯这个技术。然而这并不是虚幻的,因为苗部长已经给了6g互联网的发展方向了,那就是——万物互联!!!万物互联(IoE)定义为将人,流程,数据和事物结合一起使得网络连接变得更加相关,更有价值。万物互联将信息转化为行动,给企业,个人和国家创造新的功能,并带来更加丰富的体验和前所未有的经济发展机遇。举一个简单例子,那就是你有一部手机就可以控制很多东西,如直接呼叫无人车,直接和自己家里的智能家居下达指令,让智能家居机器人做家务,智能监控家庭一举一动。

所以说6g通信技术不再是简单的网络传输速度的突破,更是为了解决万物互联这个难题。也就是从技术角度上说,要完成6g通信技术的TB兆级的突破,也要完成从智能芯片上的研发,从而打破界限完成6g时代“万物互联“理念。

至于6g时代会不会是量子通讯技术,我认为这是一个否命题。因为一旦量子通讯普及,这将是一场通讯变革,因为量子通讯技术有别于现有的通讯技术,它颠覆现有通讯技术和基站。量子通讯是利用了光子等粒子的量子纠缠原理。量子通讯学告诉人们,在微观世界里,不论两个粒子间距离多远,一个粒子的变化都会影响另一个粒子的现象叫量子纠缠,这一现象被爱因斯坦称为“诡异的互动性”。科学家认为,这是一种“神奇的力量”,可成为具有超级计算能力的量子计算机和量子保密系统的基础。所以说我不认为,这是短时间可以实现这种颠覆式的革命。

韩国美国等一些国家已经在抓紧研究6G技术,特别是6G技术目前还处于研究阶段。甚至到现在,5G技术都没有完全普及,6G机技术更像是镜中花,水中月。

6G是什么?6G是指第六代移动通信标准,虽然说现在5G技术并没有完全的普及, 但是我们对于6G技术的期待值却非常之高,按照估计,6G网络的传输速度会是5G网络速度的100倍,网络延迟也会从毫秒降到微秒。

用有关专家来说,如果说5G网络是连接万物,那么6G网络它可能会连接到灵魂,6G可能会连接人和动物。

在6G网络中,将会使用太赫兹频段,到我们周围都会充满了基站。我们知道特朗普曾经说:“我希望美国尽可能快地发展 5G,甚至 6G 技术,美国公司必须加紧努力,否则就会落后。”

实际上,我国在2018 年 3 月,就已经着手研究 6G;而华为任正非告知,华为“一直在做 6G”,其实,任正非所说:“6G 在理论等各方面上还没有突破,因此 6G 被人类使用应该在十年以后。”

美国之所以强调建6G,就是因为华为在5G方面的优势远远高于美国。因此在这种迫于无奈之下,美国又邀请华为参与美国5G标准建设。 这正是说明了美国在5G方面的优势不强,但是对于5G网络来说,目前华为确实所占有的优势,是很多国家所不能比拟的。

而对于6G网络来说,我们现在谈论它还为时过早。

6G网速将会是百兆级别的网速比5G还要快10倍左右,估计能达到300M-1G每秒的传输速度,届时万物互联不是问题至少在网速与可靠性上满足条件。


对于6G,很多文章都对它的未来有着热烈的期盼和愿景,比如它的指标太吸引人:

11Tb/S的传输速率;

2小于1ms的延迟;

3高频及近1THz的大带宽技术;

4高能效物联网技术;

5天地一体化的全球网络;

6具有AI能力及虚化技术的适应各种事件及场景的随愿网络。

尽管多数6G的愿景非常美好,但许多文章在具体探讨中,往往只描绘理想而不结合实际,一味地追求新技术而不去深耕解决技术的核心问题和矛盾。特别是与AI结合的智能化当中尤为突出。虽然AI是6G科研的一个重要方向,但6G的发展在AI领域能否获得如愿的核心地位,能产生多大的经济效益,目前还是未知数。

一、6G面临的频段问题


目前5G已经采用了毫米波频段,很多专家看好太赫兹频段在6G中的使用。不过至于太赫兹的潜力,是否会被6G采纳,还要看以后能不能解决高昂的太赫兹器件成本问题。成本太高显然无法商用。6G初步估计还将集中在完善毫米波频段的应用。

二、6G面临的功率问题

手机端由于电池的瓶颈一直无法突破,发射功率因此受限。在基站端,虽然发射功率不受限制,但发射功率的成倍增大带来的是电费成本的提高,5G已经面临这个问题,再不解决这个问题,恐怕很难发展下去。

三、6G能否与卫星通信融合,还有待于技术和商业的突破



对于6G,融合卫星通信目前是一个炒的很热的话题。如果能将卫星难集成进手机里无疑是一个非常吸引人的举措,再也不用担心信号覆盖问题了。

对于5G来说,目前如此显然卫星通信还没有集成到手机里,主要由于卫星成本,功率链路衰减和卫星的通信容量问题,不过最近几年,这些领域都有所突破,卫星的发射成本越来越低,在空间组成卫星网络成为商业可能。在功率问题上,低轨道卫星能大减少传输时延和衰减。

然而从目前情况来看,将卫星通信引入6G,也不是板上钉钉的事情,仍然面临着极大的挑战。

(1)目前为止,卫星服务仍是通过专用手机开展的,主要因为卫星制造、发射及运营成本还超出普通消费者的预算范围,如果卫星想融入6G手机,成本需要大幅降低,目前的情况还无法满足。

(2)卫星容量,卫星的容量远远小于地面基站,由于频谱效率和卫星数量的限制,卫星通信的用户速率局限为语音及较低速的应用。怎么降低成本已经成为当务之急。

加上卫星发射的信号必须还要通过谈判来获得相应国家的牌照许可,方能到达地面,估计短时间内仍然只能在本国使用。

四、芯片技术问题



未来估计6G芯片至少需要2nm的技术支撑,由于2nm技术超高的复杂度,目前看来其芯片的发展仍然掌握在少数商业巨头手里,华为的5G芯片生产问题已经如此。

实现6G愿景的技术目前看来不在于其新颖性和技术的理想高度,而在于其是否能为6G创造性价比高、可商业化的产品和服务。

6g很有可能是利用卫星实现高速率通信,毕竟5g也是同4 g一样建立地面基站,然后拉远天线,只是延迟更低,带宽更大,单个天线覆盖范围可能会变小,所以会有大量的5g天线点位,甚至一个路灯杆挂一个,这存在什么问题,较偏远地区很难实现覆盖,毕竟需要大量的立杆和基站以及通信线路。

所以6g很有可能直接发射卫星覆盖全球,形成一个个太空信号基站。

LPWAN(低功耗广域网),也称为LPWA)或LPN,是一种用于物联网(例如,以电池为电源的传感器)的类型,这是一种能够以低比特率进行远距离通信的无线网络。LPWAN可以同时满足覆盖和续航的要求。以最小的功耗提供最长的距离覆盖是LPWAN最大的技术优势。
3个LPWAN技术的特点
LPWAN技术是近年来国际上一项物联网接入的革命性技术。远距离、低功耗、低运维是LPWAN技术最大的特点。与现有的WiFi、蓝牙、ZigBee等技术相比,LPWAN真正实现了广阔的发展,并且能够实现物联网的低成本完全覆盖。
1广域覆盖
LPWAN技术使物联网设备之间的通信距离达到3-20公里。低功耗LPWAN技术的运用,让数据可以在智能城市中进行长距离传输。
2低功耗
使用LPWAN的主要优势之一是低功耗。有了LPWAN,当不使用物联网设备时,设备会自动进入休眠模式。并且物联网设备处于休眠模式时耗电非常少,所以这一优势有助于节省电力。低功耗和低使用率又引起连锁反应,使用LPWAN的这些物联网设备的电池寿命预计为5到10年。
3降低成本
LPWAN技术的运用大大降低了物联网设备的相关成本。低功耗的特点让物联网设备可以使用电池成本降低,物联网设备的成本也相应减少。除此之外,设备的维护成本也得到的了大幅降低。此外,通过LPWAN传输数据的网关数量将相应减少,从而进一步降低基础设施成本。
LPWAN在智慧城市上的应用
3种LPWAN的主流技术
LPWAN技术是一种无线通信解决方案,它可以解决许多以前无法解决的需求,但目前的LPWAN市场上已经出现了各种类型的技术。目前市场上主要的LPWAN技术包括NB-IoT、eMTC、LORA。
NB-IoT是物联网领域的一项新兴技术,支持广域网中低功耗设备的蜂窝数据连接。它也称为低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持设备有效连接,待机时间长,对网络连接要求高。据称,NB-IoT设备的电池续航时间可以提高到至少10年。
eMTC作为物联网的一种应用场景。它具有超可靠和低延迟的特点。eMTC主要应用在设备之间的通信需求上。
Lora是一项专有技术, Semtech为其提供芯片。Lora技术改变了以往在传输距离和功耗之间的折衷,为用户提供了一个简单的系统,可以实现远距离、长续航、大容量,进而扩展传感器网络。
目前,与NB-IoT相比,LORA 无线模块 是目前最成熟、最稳定的窄带物联网通信技术。它的免费网络专用网络远远优于运营商持续不断收费的NB网络,而且LoRa不需要终生付费。然而,LORA在物联网通信发展中的应用难度大、长期性强、准入门槛高。运营商将采用NB-IoT和eMTC,而Lora将专注于企业级应用。
3种LPWAN技术应用场景

LPWAN技术能够在智慧城市的建设中起到举足轻重的作用。例如,智能路灯、湿度传感器、智能电表和智能停车场不需要很高的数据速率,但需要非常广泛的覆盖。特别是在停车管理、智能冷链、智能抄表等方面。
LPWAN的应用
LPWAN技术在智能抄表中的应用
在智能抄表解决应用中,水、电、气、热等抄表终端通过LoRaWAN通信模块将数据上传到本地LoRaWAN基站,该模块可以控制一个LoRaWAN基站的数千个终端,然后通过蜂窝骨干网,将数据上传到服务器。
LPWAN技术在智能冷链中的应用
在智能冷链解决方案中,温湿度信息由具有LORA传输模块的各个采集器采集,然后上传到LORA网关,蜂窝网络和互联网上传到云平台,客户可以在后台实时监控状态。
LPWAN技术在智能路灯中的应用
在智能路灯解决方案中,LoRaWAN解决方案的架构类似于抄表。需要通过基站采集各个节点的数据,然后通过后台管理系统上传到云端,实现路灯故障报警、安全监控、紧急呼叫等功能。

5G科技会带来什么

5G科技会带来什么,现在不少小伙伴的网络用的还是4G,而5G也会慢慢的被人们所接受,5G网络的速度无疑是比4G要更快的,那么下面就为大家分享5G科技会带来什么。

5G科技会带来什么1

首先,5G本身会促进整个互联网行业的发展,能够带动一个庞大的产业链以及创造出大量新的价值空间,另外5G对于当前的产业结构升级也具有重要的意义。

对于5G未来的应用和发展,将在以下几个方面起到比较明显和积极的作用:

第一:5G促进物联网的全面发展。5G通信标准在很大程度上考虑了物联网对于移动网络的要求,包括大带宽、高容量、低时延、安全等,所以很多人也把5G时代称为物联网时代。物联网本身的应用领域非常广泛(工业、农业、医疗、教育、金融等),通过物联网能够使得互联网进一步脱虚向实。

第二:5G促进人工智能产品的落地应用。当前人工智能是整个科技领域的一个创新热点,大数据、云计算、物联网等一众技术最终都指向了人工智能,所以未来人工智能领域的发展空间还是非常大的。

5G对于人工智能产品的研发和落地应用具有非常积极的意义,通过5G能够进一步完善人工智能产品的应用场景。可以说,5G能够全面拓展智能体的应用边界,让智能体能够在更大的范围内使用。

第三:5G促进行业领域的创新。当前产业结构升级一个重要的方向就是网络化、信息化和智能化,基于5G提供的网络环境,企业可以更容易搭建各种创新平台,涉及到云计算平台、大数据平台、人工智能平台等等,以便于企业完成各种行业领域的创新。

最后,5G的落地应用将全面推动产业互联网的发展,这会进一步促进互联网为传统行业赋能,从而带动整个互联网行业向产业领域深入。

5G科技会带来什么2

首先必须要知道,5G是什么。一句话解释就是,更广泛的铺盖式网络,并且包含了更快的网速以及稳定性。当然其中有许多更深层的含意,这边不另外进行探讨。但5G这个因应物联网(IoT)设备数量的增加以及数据量的增加而开发出来的新时代产物,所影响的不是只有科技业,而是目前市面所看到的大部分的行业。从医疗保健到金融服务再到零售业都会受到5G技术的冲击。

1、制造业

5G技术能够帮助制造业的生产运作变得更加灵活并兼顾效率,同时提高安全性并降低维护成本。这将使制造商能够利用自动化、人工智能、AR(Augmented Reality)以及物联网来达到“智能工厂”。

透过5G移动网络远程控制、监控及重新配置,能够让机械及设备自我优化达到生产线及整体规划简化。此外,下一代无线也有机会提高AR技术运用在制造业,因为5G网络持续提供强化的网络质量,并支持所需要的高带宽和低延迟。这意味着,在工厂的环境中AR可以支持培训、维护、施工及维修。

例如,位于爱沙尼亚塔林(Tallinn, Estonia)的爱立信(Ericsson )工厂采用AR技术来进行故障排除,以降低故障成本并减少生产停机时间。据报导,采用AR技术可将生产率提高50%。

随着5G越来越成熟,将会出现更多的制造商使用5G技术。三星(Samsung)和AT&T在德州奥斯汀(Austin, Texas)合作创建了美国首个以制造业为主的5G“创新区”,来测试及展示5G如何影响制造业。

2、能源与公用事业

5G可以为现有能源产业的生产、传输、分配及使用带来更创新的解决方案,并且有望发展出下一波智能电网更强大的功能和效率。5G技术能够透过低成本来连接并集成许多未连接的耗能设备,将会改善电网监测并使能源需求预测更加准确,让能源管理变得更加高效率,从而降低电力峰值和整体能源成本。

除此之外,5G很明显地延长了电池相关设备的使用寿命。这使得大规模部署物联网传感器能够成为能源产业更实用的解决方案,来减少成本并提高安全性。举例来说,在5G的`环境下使用无人机监控及信息传输,能够大大改善电网正常运行时间。仅此一项就能够使成本降低30%。

不过,5G设备本身也是耗能的。

3、农业

全世界的农民正在使用物联网技术来优化整体农业生产过程,如水源管理、灌溉施肥、家畜安全及农产物监测。5G技术可以促进物联网设备的采用,从而实现这一目标。

5G能够为农民提供更及时的数据来加以监控、追踪和自动化他们的农业系统,来达到提高盈利能力、效率及安全性。在农业等高风险行业,这些产量和精细度的提高至关重要,特别是当气候变化随时一翻两瞪眼的状态下,必须更加注意提防。

但目前的技术还不够先进,无法应对智能农业所需的大量数据及速度。这是因为农村地区的网络在比例上仍大量缺乏。举例而言,根据统计英国大约80%的农村地区并不包含在4G服务的范围;在美国截至2015年,有超过一半以上的农村地区是没有网络服务的。因此,在未来5G若能够顺利发展,农村地区相较于市区可能将会晚个4至5年才上线。

4、零售业

使用移动装置购物在全球非常受欢迎。由于4G / LTE技术,2018年有超过1亿美国人在智能手机上进行购物。试想一下,如果网络速度提高10倍,在手机购物体验上会受到怎样的影响?

此外,5G技术支持AR / VR应用,因此在零售业有机会在实体店面推出更多的VR/AR体验,例如试穿、虚空间等等。依照消费者购物习惯,同样功能也有可能在家里体验。预计到2020年,全球零售展示的AR/VR应用支出预计将达到约59亿美元。

5、金融服务

随着金融机构越来越关注移动装置的推广,5G技术有望运用在单向及双向的服务。

5G大量提高安全性和网络速度,能够在手机上完成比现有任何流程都还要快速且安全的交易;跟使用者接洽的有可能是 AI 也有可能是远程的银行行员,皆可达成使用者不同的需求。此外,5G能够允许可穿戴设备(如智能手表)与金融服务共享生物识别数据,以便立即准确地验证用户身份,除更安全外也更快速完成交易。

6、媒体与娱乐事业

5G 将在多个层面上深刻影响媒体和娱乐,包括移动媒体及广告、家庭网络和电视。它对于改善AR / VR等新互动技术体验也至关重要。

由于 5G 的低延迟,网络的影片不太可能暂停或停止。在 5G 网络上,下载量将从平均7分钟减少到仅6秒。在浏览社群媒体、游戏、网络媒体音乐以及下载和节目时,5G将为用户节省每月平均23小时的加载时间。此外,5G在未来AR / VR的应用上,能够支持使用者与虚拟人物的互动。

根据Ovum进行的一项研究,未来十年,全球媒体产业将通过5G技术实现的新服务和应用能够获得惊人的765亿美元收入。

7、健康照护产业

5G可以通过多种方式改善全球医疗保健,同时提高医疗业的效率和收入。据估计,在医疗保健领域使用5G技术,将在2026年创造76亿美元的收入机会。

医疗行业也能够使用高速网络的特性,大大减少了读取病患大量数据的时间,不论是个人信息、临床研究或是高分辨率的MRI和CT影像信息。

5G同样能够使远程监控设备(如可穿戴技术)在将患者健康数据实时发送给医生的同时,也能够透过传感器随时了解患者目前正在什么样的空间下活动,来达到更全面和适应性的医疗或护理方法。

8、运输事业

从公交车到出租车队,随着5G网络变得越来越普遍,5G技术能够提高运输系统的透明度和调配。

除现有运输外,5G能增强车辆及车辆(V2V)通讯,这是改善并因应无人驾驶车辆在道路安全的关键要素。V2V通讯必须是实时的,因为毫秒之差可能是紧急煞车和致命碰撞之间的差异。实现这种高速互连需要车辆在彼此之间传输大量数据而没有任何延迟。5G网络的低延迟能够实现这一目标。

5G技术甚至能够让车辆与基础设施来进行实时感测,利用车辆及基础设施(V2I)通讯让车辆自动针对信号来自动停止前进或缓速前进,来达到改善交通流量、减少外部危险因素、增加车辆反应时间及提高公共交通效率。

9、AR/VR

增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的未来取决于更广泛、更可靠、更一致性的5G网络。当然,前提是5G网络必须够成熟,来达到降低开发成本的首要目标。

AR和VR需要处理大量数据。而5G的延迟减少了10倍,流量及容量提高了100倍,网络效率提高了100倍,意味着5G能够解决这些问题。

10、保险业

5G能够帮助保险公司做出全面更有效、更有把握的决策,因为保险公司能够获得更准确的数据。

通过更有效的数据共享,人寿保险公司可以在提供报价时做出更准确的决策。 随着可穿戴的5G连接医疗保健设备普及化,保险公司也许可以提供「积极强化」政策,消费者若维持一定程度的活动或健康,将能够享有保费降低优惠。

随着5G迎来自动驾驶和无人驾驶车辆的新时代,实时数据和报告可以在客户意外发生后立即发送给汽车保险公司。这将能够让保险公司更有效地调查和解决案件处理方式。

11、教育业

随着5G替AR / VR体验铺路,老师能够将这些技术用于各种新的教育技术。例如,学生可以不用离开教室就直接在世界各地进行虚拟实地考察,从埃及金字塔到中国长城。

与传统教育方法相比,AR / VR教育平台提供了许多好处,包括成本效益及降低风险。Next Galaxy Corp和尼克劳斯儿童医院(Nicklaus Children’s Hospital)进行的一项研究发现,在接受VR培训后,医务人员记住了高达80%的课程教材,而传统培训课程只记住了20%。

12、云端运算

由于移动装置的低吞吐量、高延迟和不一致的连接性,云端运算的功能和特性方面经常被淡化。但5G网络可以提高影响力及灵活性。5G的高吞吐量及低延迟性将能够解决现有问题,并将云端运算提升到另一个层次。

13、游戏产业

在「订阅串流媒体」的社会,Netflix和Spotify这类型的媒体非常受到用户的欢迎,而5G的解决方案可以为游戏业开辟一个全新的市场。

目前4G的延迟大约落在10毫秒左右,而5G能够处理得更加快速,将延迟加速到1-2毫秒左右。快速的运算让使用者获得更好的游戏体验,让质量提高也更符合成本效益。

大型科技公司已经开始加入游戏即服务行列。微软(Microsoft)的Project XCloud将Xbox游戏传输到PC、游戏机和移动装置。与此同时,Google也刚发表了云端串流游戏Stadia,它允许用户通过Chrome浏览器来玩游戏,完全颠覆了现有的游戏产业。

14、房地产

由于AR/VR等技术会运用到5G技术,房地产行业可能受到影响。

以现有的技术来说,已经有中介已使用360度看屋的服务,让欲购屋的买家在家就能先观看有兴趣的物件。而随着5G的发展,AR/VR可能运用在展售中心或是房仲业者,让消费者能够直接在办公室体验走进对象的空间哩,就不用在初期就上上下下奔波于不同的对象,让整体效益提高。

但值得被讨论的是,这样的方式必须要在新的对象上加设5G基地台,对于健康及成本考虑来说,这样的设置是否能够达到平衡需要房地产业者另外评估。

15、公共安全

5G网络能够缩短接收讯息时间以及更广泛的运用网络来增强公共安全的能力。

透过5G网络,救难队将能够透过实时影像、安全通讯或媒体共享快速在第一时间协助救难,不论是在时间上或是地点定位都能够达到更进一步的水平。

此外,5G网络能够透过身体监控、无人机、聊天室、社群媒体、文件共享及定位来达到公共安全小区内的讯息发布共享。另一方面也能够透过物联网技术使用指纹传感器,有助于识别罪犯或受害者。而在灾后情况下,5G连接的无人机将能够提供救援物资并协助寻找失踪人员,将会使公共安全更加地完善。

16、供应链管理

在设备上安装5G传感器,能够针对相关者提供所有实时性的大量数据。这些数据可能包含了位置、温度、湿度、压力或其他讯息,这些讯息对于供应链来说都是至关重要的。

由于5G能够延长电池寿命,因此装设5G传感器将能够使用很久。此外,也因为加入了传感器,能够让产品的良率提高。随着5G技术引入更智能的供应链管理,除简化物流流程并降低成本外,还有一定的机率会增加生产量。

17、餐饮业

随着5G的发展,餐饮业将能够增加与消费者的互动并且降低原物料成本。

透过5G的物联网设备,能够改善追踪食品及了解厨余处理,让原物料受到更精细的控管来降低成本。另一方面,消费者可利用更快速的网络在手机上完成订单,而餐厅则利用广泛的5G网络发出无人机来派送更多餐点到消费者手上。

此外,厨房员工可以使用5G连接的AR / VR体验进行培训,从而节省宝贵的库存。上述这些5G应用将能够有效地降低成本、提高生产效率并增强消费者体验。

18、旅游业

有许多政府与旅游业者及科技公司进行三方合作,或者旅游业者自行研究及开发5G连接技术,提供游客身历其境并改善旅游体验。

例如,英格兰西部联合管理局已经为巴斯(Bath)和布里斯托(Bristol)的主要旅游景点试验AR / VR体验,并提供了500万英镑的奖励;由 BBC、Aardman动画公司和布里斯托大学将致力于该项目的内容和技术开发。英格兰西部市长蒂姆鲍尔斯(Tim Bowles)表示“想象一下,一个虚拟的罗马士兵向你展示罗马浴场周围,并在你的手机上以前所未有的360度移动,这就是5G技术可以提供的。”

19、军事

通讯是军事战略的关键。通讯网络设备的实时数据收集和传输至关重要,5G技术可以最大化数据传输速度。

强化的通讯网络能够最大限度的减少噪声和延迟,这有助于防止战区的伤亡。此外,也能够透过5G技术更清楚地了解支出和资源;使用更精确的数据收集可帮助未来的军事预算。

20、广告与营销

5G能够将展示广告转变为“沉浸式体验”,将内容和受众更紧密地结合起来。

根据英特尔(Intel)研究显示,到2028年,移动显示广告预估将有178亿美元的全球市场。5G能够帮助企业克服他们目前在处理移动广告活动时所面临的所有限制。

5G能够帮助营销及广告从平面的广告转移到移动图像和影片;甚至在VR/AR中产生新的广告格式。5G还可以通过眼球动态追踪和生物识别技术实时衡量广告效果,获得更精确的消费者分析并进行研究,借以达到最精细的自家消费者受众。

5G科技会带来什么3

5g会带来什么新兴产业

在应用方面,比如交通领域的无人自动驾驶汽车,就非常需要5G网络大带宽、低时延的特点,类似的还有各地建设的“智慧城市”系统,目前的4G网络仍难满足发展需要。未来5G的主要需求不是面向个人,而是面向产业。

“如果说4G是改变生活,那么5G则是改变社会。”,5G是各行各业创新发展的使能者,通过5G与工业、交通、农业等垂直行业广泛、深度融合,从支撑移动互联网向支撑各行业互联全新转型,催生更多创新应用及业态,并进一步惠及民生。

大多数人们关注的第一要点就是5G网络带来的快速传输速度,会有多快呢,理论上,它将达到下载速度125Gb每秒,而现在4G网络,多则十几Mb每秒,少则几Mb每秒的网速,5G网络从速度上已经是大大超越了4G网络。

5G网络的快速已经超出了我们的需求,带来许多社会上的改变。4G网络即使再快,但仍然拥有一定的传输延时,而5G网络,将大大减少这种延迟。例如我们平时在打电话的时,从你拨打对面的手机到对面收到你的通话请求仍然需要有几秒钟的延时,而5G网络将这种延迟减少到零点几秒。

5G智能手机拥有快速的传输速度,可以马上将数据在云服务器之间来回传输,而时延比起4G则大大降低。基于5G网络和云技术,5G智能手机甚至可以快速通过你的面部信息了解到你此时的情绪。

它还可以通过你的心率察觉到你的身体是否需要休息,它会根据你的浏览记录,去判断你是否想要去买些东西,来给你一些合理的推荐。随着5G的普及,它将会让人觉的智能手机更加个性化,智能化。

5G技术的出现,很可能也会带动其他技术的突破,比如无人汽车。谷歌公司很早就已经开始研发无人汽车,至今却迟迟尚未进行商用。而中国的3d激光成像雷达突破,加上5G的时代即将到来,传输速度的提升,计算由云端提供,无人汽车将能更快的处理复杂的路况,无人汽车将更快实现商用。

5G网络若能做到全面覆盖,网络速度将会大范围提升,电脑有一天也许并不需要网线。也许以后我们上网只需要一个显示屏,而不需要更多的硬件设备。正如前面所说,由于云技术的开始普及,许多东西我们都可以放在云服务器上面去做。随着5G网络的到来,减少了传输上的延迟,我们完全可以用一个显示屏来做一个接收信息的媒介。

而所有程序,网页的运行完全都可以丢给云服务器 *** 作,显示器只负责接受视频信号。总而言之,普通个人用户不需要去买高端cpu,不需要去买特别昂贵的显卡,只要一块显示屏,就能享受高端的配置体验。

vr、ar技术也是如此。快速的网络传输,可以让我们享受更方便的远程交流,甚至可以远程医疗,远程会议,远程教育,达到足不出户。也许有一天,我们只要戴上设备 ,就能看到另外一个虚拟世界。

我们所知道的1G、2G、3G、4G 和 5G 代表五代移动网络,其中 G 代表“世代”,数字 1、2、3、4 和 5 代表世代编号。自 1980 年代初以来,我们几乎每十年就会看到新一代移动网络。 每一代移动网络都有一组要求,这些要求由支持这一代网络的蜂窝技术来满足。

1G – 第一代

1G 代表第一代移动网络,旨在为客户提供基本的语音通话服务。1G 网络始于 1980 年代,并通过一系列模拟蜂窝技术引入世界不同地区。这些蜂窝技术包括 AMPS(高级移动电话系统)、NMT(Nordisk MobilTelefoni 或北欧移动电话)、TACS(全面接入通信系统)和 C-Netz(Funktelefonnetz-C 或无线电话网络 C)。AMPS 主要在美国和一些亚洲国家使用,而 NMT 在北欧/斯堪的纳维亚地区使用,TACS 主要在英国使用,C-Netz 在德国使用。1G 网络基于 FDMA-频分多址技术。AMPS 后来升级到其数字版本 D-AMPS,这是一项关键的第二代技术。

2G – 第二代

2G 代表第二代移动网络,它取代了早期的 1G 网络。这些网络支持高度安全的语音通话、文本消息 (SMS)和有限的移动数据服务。2G 网络始于 1990 年代,并通过各种数字技术部署在世界不同地区。第二代移动网络使用最广泛的技术标准是全球移动通信系统 (GSM)。数字高级移动电话系统 (D-AMPS) 和临时标准 95 (IS-95) 是用于启动第二代移动网络 (2G) 的其他技术。

第二代移动网络采用了两种新的接入技术;时分多址——TDMA 和码分多址——CDMA。移动网络的无线电部分使用接入技术通过无线电波将移动电话无线连接到移动网络。最初的 GSM 和 D-AMPS 网络是电路交换的,并非旨在提供高效的数据服务。

GSM 网络增加了一项称为通用分组无线业务 (GPRS)的增强功能,它在 GSM 架构中引入了新的网络节点,以提供高效的移动数据(互联网)服务。GPRS 通常被称为 25G,因为它为 3G 数据服务铺平了道路,后者使用了最初由 GPRS 引入的相同网络节点。另一项增强型 EDGE – 增强型数据全球演进是在 GPRS 之后和 3G 网络之前推出,以将峰值下载速度从 1712 kbps(使用 GPRS)提高到 384 kbps(使用 EDGE)。

2G时代的另一项关键技术是商业上称为cdmaOne的IS-95。IS-95 是有史以来第一个基于 CDMA 的移动网络,旨在支持移动数据。IS-95 有两个版本:IS-95 A 和 IS-95 B。IS-95 A 可以支持高达 144 kbps 的峰值下载数据速率。IS-95 B 可以将这些速率提高到 115 kbps。IS-95 也很重要,因为它是为 3G 蜂窝服务演变为 CDMA2000 的技术。

3G – 第三代

移动通信中的 3G 代表第三代移动网络。有两个关键的 3G 迁移轨迹均基于 CDMA 技术(码分多址)。第一条轨道是用于将 GSM 网络迁移到 3G 的 UMTS,而另一条轨道是用于 IS-95 和 D-AMPS 的 CDMA2000。

UMTS 代表通用移动电信系统,它基于宽带码分多址 - WCDMA 技术。它提供高达 2 Mbps 的峰值下载速度和高达 384 kbps 的平均数据速率。UMTS 也是构建HSPA(高速分组接入网络)的基础技术。HSPA 可以分别提供高达 144 Mbps 和 576 Mbps 的峰值下行链路和上行链路速度。UMTS 作为 1999 年 3GPP 版本的一部分引入,后来以HSDPA(高速下行链路分组接入)、HSUPA(高速上行链路分组接入)和演进高速分组接入的形式进行了增强(HSPA+) 提供数据速率改进。HSPA+ 可以在下行链路中提供高达 42 Mbps 的数据速率,在上行链路中提供高达 115 Mbps 的数据速率。

另一轨CDMA2000主要用于IS-95和D-AMPS。CDMA2000 可以在下行链路和上行链路中支持高达 153 kbps 的峰值数据速率。后来通过EVDO(EVolution Data Optimized)提高了 CDMA2000 网络中的数据速率。EVDO 可提供高达 147 Mbps 的最大下载速度和高达 54 Mbps 的最大上传速度。

4G – 第四代

4G代表第四代移动网络。它由一种称为 LTE 的技术实现,该技术代表(移动网络的)长期演进。LTE 是包括UMTS和 CDMA2000在内的关键 3G 技术的 4G 迁移路径。尽管另一种技术 WiMAX(微波接入全球互 *** 作性)也能够满足 4G 要求,但 LTE 一直是全球 4G 部署的主要技术。

LTE 网络是基于数据包的,与早期的 2G 和 3G 网络不同,后者既是电路又是数据包交换。LTE 中的语音和 SMS 部分可以通过基于数据包的LTE 语音 (VoLTE)技术实现。然而,LTE 网络具有电路交换回退,这意味着如果设备或基站不支持 VoLTE,LTE 网络也可以通过 2G 或 3G 网络促进语音通话和 SMS。与 3G 网络相比,LTE 可以提供高达 300 Mbps 的峰值下行链路数据速率和更低的延迟。从客户用例的角度来看,4G LTE 网络可以提供可靠的移动宽带服务。

LTE 推出后,以LTE Advanced (LTE-A)和 LTE Advanced Pro的形式引入了一些增强功能。LTE-Advanced 和 LTE-Advanced Pro 在手机屏幕上显示为 LTE+,可支持最高理论速度分别高达 1Gbps 和 3Gbps。4G LTE 的平均速度远低于这些峰值速度。LTE 基于正交频分多址 - OFDMA,与早期的无线电接入技术相比,它非常高效。OFDMA 还支持调制技术QAM – 正交幅度调制,它能够产生更高的数据速率以更好地利用可用带宽。

5G – 第五代

5G 代表第五代移动网络,是迄今为止最新一代的蜂窝网络。它由一种称为新无线电 (NR) 的技术实现,该技术基于 OFDMA。5G 不同于前几代移动网络,因为它可以利用其内置的灵活性来满足各种各样的用例。5G 速度非常快,能够支持大量设备,可以帮助许多行业实现数字化。它还可以在包括高频和低频在内的各种频段中运行。5G 的较高频段覆盖范围有限,但时延非常低(小于 1 毫秒),适合实时业务。5G 的用例分为三大类:增强型移动宽带 (eMBB)、大规模机器类型通信 (mMTC) 和超可靠低延迟通信 (uRLLC)。

根据物理定律,较低的频段具有更高的延迟,但覆盖范围要好得多。因此,在更广泛的地区大规模部署 5G 可以受益于较低的频段。另一方面,更高的频段具有更低的延迟,因此非常适合为自动驾驶汽车、制造、虚拟现实 (VR) 和其他 IoT(物联网)服务等实时应用提供通信。

5G 的峰值下行速度超过 10 Gbps,但 150 Mbps 的平均速度并不少见。目前,大多数 5G 部署都是非独立(NSA),这意味着它们不是完整的 5G 部署。5G 非独立是指通过使用 4G 和 5G 网络的组合来启用 5G 技术。

5G比4G好吗?

从技术角度来看,5G 可以提供高达 10 Gbps 的峰值速度,而 LTE-Advanced Pro 可以实现 3 Gbps 的峰值速度。平均而言,5G 可以说是 4G LTE 的十倍。此外,随着几年前 LTE-Advanced 和 LTE-Advanced Pro 的推出,4G LTE 网络现在已经成熟 5GNR 网络仍然是新的,并且很可能会在未来几年看到增强功能,就像 LTE 网络一样。

这个观点是正确的。
随着新一代信息技术与制造业的深度融合,许多国家、许多企业都意识到工业互联网是未来工业的顶级生态系统,将对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。未来的工业互联网平台通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,既包括生产设备、生产材料、生产产品等硬件领域,也包括各种管理软件、数据和服务领域,通过5G等新一代信息技术与制造业深度融合将形成智能化发展的新兴业态和应用模式。


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