讀完這篇文章,5G 就沒有秘密了

2022-02-04 07:11:20 字數 3302 閱讀 7633

如果我們現在要製作乙個 2019 年的熱詞排行榜,相信 5g 一定名列榜單前茅。作為第五代移動通訊網路,5g 技術一直備受矚目。隨著 5g 商用牌照在國內的發放,各大手機廠商也是緊接著推出各款 5g 手機,各項 5g 裝置的布設,更是令人感覺 5g 已近在咫尺,相信用不了多久,我們將會享受到 5g 帶來的全新體驗。

5g 是如何實現這麼快的速率呢?今天我們就來看一下 5g 的核心技術都有哪些。

想要了解公釐波,得先從乙個基礎的電磁波原理說起。上過高中的童鞋肯定知道這個公式:光速=波長 x 頻率。當光速固定在每秒 30 萬公里的時候,波長越長,每秒震動的次數也就越少。換句話解釋,就是電磁波的波長與頻率是成反比的。

我們現在所說的無線通訊(wireless communication),就是指以電磁波為載體,來進行各種資訊交換。不同頻率的電磁波,決定了它們不同的特性以及應用場景。我們可參考下圖來粗略了解一下。

目前在全球範圍內,5g 所使用的頻段有且只有兩種,一種是 sub-6ghz,指的是 6ghz 以下的頻段,一種是公釐波。

公釐波就是波長在 1~10 公釐的電磁波,對應頻率為 30~300ghz,作為參考,我們目前 4g 所使用的頻段是 2000mhz,2g 和 3g 就更低了。

不管是 2g/3g 還是 4g 時代,公釐波一直都在,它的歷史甚至可以追溯到 19 世紀 90 年代,不過在很長一段時間裡,公釐波的主要應用還是衛星通訊、雷達和一些軍事應用,到了 5g 時代,公釐波終於要翻身了。

那麼為什麼 5g 會把眼光投向公釐波呢?

電磁波有乙個物理特性,頻率越高,能使用的頻率資源越豐富。頻率資源越豐富,能實現的傳輸速率就越高。頻率資源就像車道,車道越多,可以經過的車輛就越多,相同時間內能傳輸的資源也就越多。30ghz 以上有豐富的頻譜資源,按照換算關係,1ghz=1000mhz,1mhz=1000khz,公釐波的頻譜資源是數量級的提公升。所以公釐波比起之前的前輩們,具有更大的優勢:更高的接入使用者數、更快的網路速度及更低的時延。

但是公釐波這麼優秀,為何我們之前不使用呢?

公釐波雖然優秀,但它也有乙個缺陷。當電磁波的頻率越高(波長越短),就越趨近於直線傳播,這也意味著其衍射能力(指波遇到障礙物時偏離原來直線傳播的物理現象)就越差,也因此,公釐波穿透障礙物所帶來的能量消耗,會使得傳輸距離變短。

5g 高頻率的電磁波傳播的路徑損耗要遠大於 4g,這意味著,想要達到相同的訊號覆蓋效果,5g 基站的部署量要遠多於 4g,假設之前 4g 乙個基站可以覆蓋100 公尺,到 5g 也許只能覆蓋 30 公尺。5g 實現更快速率、更高頻寬及更低時延的代價就是運營商需要投入更多的錢來部署更多基站。

微基站在高頻率的前提下,為了減輕覆蓋方面的成本壓力,運營商們必須尋找新的出路,第乙個解決方法就是:微基站。

猜一下,微基站相對的是什麼呢?巨基站、大基站?沒猜錯,想表達的意思是一致的,不過我們叫它巨集基站。傳統的巨集基站一般位於樓頂和鐵塔等高處,但常常受到建築物、樹木的影響,覆蓋效果不均勻,且隨著訊號頻率的提公升,4g 乃至未來的 5g 訊號穿透能力更弱,使得訊號通過建築物後衰減的厲害,從而造成大量弱覆蓋區域和盲點,此外巨集基站需要大量的占地面積,選址困難等問題也使得建設巨集基站的成本越來越高。

微基站可以非常好的解決巨集基站面臨的難題。微基站體積小,部署靈活,不用侷限於巨集基站的站址問題,可以靈活的部署在人群建築密集的地方,有針對性的補充巨集基站訊號的弱覆蓋區域及覆蓋盲點,保證訊號質量。在**量大的熱點區域,微基站由於功率小,可以在更小的範圍內實行頻率復用,提公升容量,幫助巨集基站分流。

基站越小巧,部署數量越多,覆蓋就越好,速度也就越快。

隨著電磁波的頻率逐漸公升高,該頻率相對應的波長也會逐漸的縮短,收發的天線也就會跟著變短,5g 所使用的公釐波,使得天線的長度可以達到公釐的級別。體積變小就會帶來乙個巨大的好處,那就是我們可以在微基站和使用者的 5g 終端中放入更多的天線。

這就是 5g 的另乙個特色,massive mimo

mimo(multiple-input multiple-output)意為「多進多出」,換句話說就是基站的天線變多了,手機的接收能力也變強了,基站多根天線傳送,終端多根天線接收。mimo 技術在4g 時期就已經開始運用,到了 5g 時代,因為可以放置更多的天線,就成為了加強版的 massive mimo 技術。

5g massive mimo 天線的整體尺寸大小將類似於 4g,但是單個天線元件尺寸更小,允許在相同物理情況下加入更多天線(超過 100),因此 5g 可以將流動網路的頻寬容量提公升數十倍乃至更大。

另外,5g為了將電磁波更好的運用起來,還使用了一種新技術——波束成型(beamforming)。

波束成形其實在部分 wi-fi 路由器中已經有應用了,5g 時代大規模天線技術是波束賦形的基本條件。

在沒有人為干擾的條件下,電磁波是 360 度無死角傳播的,其中很大一部分沒有被接收,白白浪費。使用波束成形技術後,天線陣列可以使電磁波朝著人為規定方向的傳播,且天線個數越多,電磁波傳播方向越集中,根據訊號接收點的位置變化不斷調整。

此外 5g 還有一些好玩的技術,例如在 5g 下可以實現基於蜂窩網路的** d2d 通訊**,也被稱為鄰近服務,通過此技術,使用者的資料可以不經基站中轉就可以直接在兩個終端之間進行傳輸。

網路切片技術,把運營商的物理網路切分成多個虛擬網路,可以通過時延、頻寬、安全性、可靠性來劃分不同的網路,以適應不同的服務場景。通過網路切片技術可以在乙個獨立的物理網路上切分出多個邏輯網路,從而避免了為每乙個服務建設乙個專用的物理網路,這樣可以大大節省部署成本。

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