作者:投稿用户 | 更新时间:2026-02-28 | 热度:332
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5g技术简介(5g未来发展前景)
第五代移动通信技术简称5G,是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施。5.5G本质上还是5G,但比5G速度更快,支持的频段更多。5.5G可采用载波聚合等技术让网速更上一层楼,例如原来5G网络环境下载速度可能做到800Mbps,在5.5G技术下能做到1.5Gbps甚至2Gbps。
除了速度不一样之外,两种网络所支持的应用场景也不一样。除了5G原有的移动带宽增强、超可靠低时延、海量机器类通信的三角能力外,5.5G增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力,使原有的5G三大标准场景扩展为能力更强的六边形,既增强了旧场景,又扩展了新场景。5G定义的三大场景eMBB、mMTC和URLLC已经无法支撑更多样性的物联场景需求,比如工业物联的应用,既需要海量连接,又需要上行大带宽等。
5.5G在之前应用场景的基础上新增推出3大应用场景,即UCBC上行超宽带,加速千行百业智能化升级;RTBC宽带实时交互,打造身临其境的沉浸式体验;HCS融合感知通信,助力自动驾驶发展。5.5G是产业愿景,也是对5G场景的增强和扩展。5.5G愿景的核心内容增强5G三老场景,扩展三新场景,从5G场景三角形变成5.5G场景六边形,从支撑万物互联到使能万物智联。未来,我们的生活将会变得更加美好。5G与5.5G的发展将会孵化更多的应用场景,加速数字化和智能化转型。

5g技术简介(5g未来发展前景)
5G的三大核心技术分别是SBA、CUPS和网络切片。什么是SBA?SBA(ServiceBasedArchitecture),即基于服务的架构。它基于云原生构架设计,借鉴了IT领域的“微服务”理念。众所周知,传统网元是一种紧耦合的黑盒设计,NFV(网络功能虚拟化)从黑盒设备中解耦出网络功能软件,但解耦后的软件依然是“大块头”的单体式构架,需进一步分解为细粒度化的模块化组件,并通过开放API接口来实现集成,以提升应用开发的整体敏捷性和弹性。为此,业界提出了基于CloudNative的设计原则。CloudNative的使命是改变世界如何构建软件,其主要由微服务架构、DevOps和以容器为代表的敏捷基础架构几部分组成,目标是实现交付的弹性、可重复性和可靠性。微服务就是指将Monolithic(这个词太难传神翻译了,本文翻译成单体式应用程序)拆分为多个粒度更小的微服务,微服务之间通过API交互,且每个微服务独立于其他服务进行部署、升级、扩展,可在不影响客户使用的情况下频繁更新正在使用的应用。正是基于这样的设计理念,传统网元先是转换为网络功能(NF),然后NF再被分解为多个“网络功能服务”。SBA=网络功能服务+基于服务的接口。网络功能可由多个模块化的“网络功能服务”组成,并通过“基于服务的接口”来展现其功能,因此“网络功能服务”可以被授权的NF灵活使用。其中,NRF(NFRepositoryFunction,NF贮存功能)支持网络功能服务注册登记、状态监测等,实现网络功能服务自动化管理、选择和可扩展。CUPSCUPS(ControlandUserPlaneSeparation),即控制与用户面分离。目的是让网络用户面功能摆脱“中心化”的囚禁,使其既可灵活部署于核心网(中心数据中心),也可部署于接入网(边缘数据中心),最终实现可分布式部署。事实上,核心网一直沿着控制面和用户面分离的方向演进。比如,从R7开始,通过DirectTunnel技术将控制面和用户面分离,在3GRNC和GGSN之间建立了直连用户面隧道,用户面数据流量直接绕过SGSN在RNC和GGSN之间传输。到了R8,出现了MME这样的纯信令节点。只是到了4.5G和5G时代,这一分离的趋势更加彻底,也更加必要。其中一大原因就是,为了满足5G网络毫秒级时延的KPI。光纤传播速度为200km/ms,数据要在相距几百公里以上的终端和核心网之间来回传送,显然是无法满足5G毫秒级时延的。物理距离受限,这是硬伤。因此,需将内容下沉和分布式的部署于接入网侧(边缘数据中心),使之更接近用户,降低时延和网络回传负荷。网络切片5G服务是多样化的,包括车联网、大规模物联网、工业自动化、远程医疗、VR/AR等等。这些服务对网络的要求是不一样的,比如工业自动化要求低时延、高可靠但对数据速率要求不高;高清视频无需超低时延但要求超高速率;一些大规模物联网不需要切换,部分移动性管理对之而言是信令浪费等等,为此5G要像一把瑞士军刀一样,多功能满足差异化的网络服务。于是,我们就要把网络切成多个虚拟且相互隔离的子网络,分别应对不同的服务。当然,这么灵活的切片工作岂是传统大块头的黑盒设备能担当的,自然要虚拟化、软件化,再将网络功能进一步细粒度模块化,才能实现灵活组装业务应用。因此,3GPP就确认了由中国移动牵头26家公司提出的SBA构架为5G核心网基础构架。
第五代移动通信技术(英语:5thgenerationmobilenetworks或5thgenerationwirelesssystems、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)。ITUIMT-2020规范要求速度高达20Gbit/s,可以实现宽信道带宽和大容量MIMO。
扩展资料
优势
(一)5G网络通信技术传输速度快。
5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
5G网络通信技术应用在文件的传输过程中,传输速度的提高会大大缩短传输过程所需要的时间,对于工作效率的提高具有非常重要的作用。所以5G网络通信技术应用在当今的社会发展中会大大提高社会进步发展的速度,有助于人类社会的快速发展。
(二)5G网络通信技术传输的稳定性。
5G网络通信技术不仅做到了在传输速度上的提高,在传输的稳定性上也有突出的进步。5G网络通信技术应用在不同的场景中都能进行很稳定的传输,能够适应多种复杂的场景。
所以5G网络通信技术在实际的应用过程中非常实用,传输稳定性的提高使工作的难度降低,工作人员在使用5G网络通信技术进行工作时,由于5G网络通信技术的传输能力具有较高的稳定性,因此不会因为工作环境的场景复杂而造成传输时间过长或者传输不稳定的情况,会大大提高工作人员的工作效率。
(三)5G网络通信技术的高频传输技术。
高频传输技术是5G网络通信技术的核心技术,高频传输技术正在被多个国家同时进行研究。低频传输的资源越来越紧张,而5G网络通信技术的运行使用需要更大的频率带宽,低频传输技术已经满足不了5G网络通信技术的工作需求,所以要更加积极主动的去探索去开发。高频传输技术在5G网络通信技术的应用中起到了不可忽视的作用。
参考资料来源:百度百科-5G
参考资料来源:百度百科-5G网络
5G:第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,即网络的理论传输速度将超过10Gbps。
2016年11月16日,举办于浙江省嘉兴市桐乡市乌镇的第三届世界互联网大会,美国高通公司带来的可以实现“万物互联”的5G技术原型入选15项“黑科技”——世界互联网领先成果。
2017年12月21日,在国际电信标准组织3GPPRAN第78次全体会议上,5GNR首发版本正式冻结并发布。
2018年2月23日,沃达丰和华为完成首次5G通话测试。
2018年8月3日,美国联邦通讯委员会(FCC)周四发布高频段频谱的竞拍规定,这些频谱将用于开发下一代5G无线网络。
2018年12月10日工信部正式对外公布,已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。
2018年12月20日,5G当选为2018年度科技类十大流行语。
扩展资料:
5G存在的障碍:
1、监管和牌照。
固网和移动网络在监管和运营牌照上有着很长的不同历史。
比如说批发给互联网服务提供商的宽带容量,都受国家监管。还有的运营商都依赖国家分配的频谱资源。
2、组织机构。
移动运营商在很多情况下,都受固网运营商的控制,或者是其子公司。固网和移动网络整合,需要该国竞争主管机构重新审视。
相比合并,竞争主管机构更倾向于分开运营。还有就是企业的战略各不相同,比如说沃达丰完全以移动业务为主导。
3、标准。
技术互操作性的开放标准,对电信行业来说非常重要。标准化方面也需要广泛的努力与合作,现在移动和固网领域分别存在着各种不同的标准组织。
3GPP和ETSI在移动标准化方面非常成功,ITU-R在频谱分配方面很有权威,ITU-R已经开始投入到IMT-2020(5G)技术的网络标准化要求工作中。
参考资料来源:百度百科-5G
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