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其实并不是“5G比4G好”,而是“为了比4G更快,提出了5G网络的概念”。其实3G以后的每一代无线通信网络都会先提出目标,再考虑系统设计和技术。
快速传输速率
毫米波
目前第一代到第四代无线通信使用的300 MHz~3 GHz频谱,具有穿透能力强、覆盖范围广的优点,但有一个非常致命的缺点:频段太窄,频段内无线设备数量多,频谱分配即将耗尽。对于大容量和高速数据传输,只能在3 GHz找到可用频谱。
毫米波频谱(3 ~300 GHz)中的氧气吸收带和水汽吸收带不能用于通信,因此毫米波频段有252 GHz的总带宽可供使用。事实上,各国频谱划分中分配给5G通信网络的毫米波频段约为3~6 GHz,但足以将数据传输速率提高10倍以上。(还是那句话,前四代商用通信技术都挤在3 GHz以下的频谱)。
更先进的波束形成
4G网络的基站天线主要是全向天线。由于毫米波覆盖范围窄,路径损耗大,受复杂天气影响严重,5G网络需要通过波束设计聚焦发射能量,从而提高接收信号质量。其实波束形成后的定向波束有助于提高基站的覆盖范围,基站的信号能量更有效。
超大规模天线
无线通信中的多天线系统需要对每个天线进行加权以提高空间分集。然而,在现实中,这种算法是非线性和复杂的。毫米波天线波束窄,天线长度短,更适合于较差的大型天线应用。5G超大规模天线可能会有大量的应用,不仅是大规模的宏基站,小规模的毫米波发射机也可能配备Massive MIMO系统。
传输延迟
减少信令损失的唯一方法是减少不必要的信令,例如:
通过全双工技术减少信道估计时间;
减少OFDM信号的CP前缀,压缩OFDM长度;
网格毫米波基站是为了减少干扰和时延而设计的。
压缩网络处理
压缩核心网的标准方式是“没有不必要的处理单元”,换句话说,控制结构与数据传输结构分离。主要使用“雾计算”(以下重复工作,以基站为计算单位)和“无线缓存”(缓存内容以降低传输延迟)技术。
第五代通信技术的背后,是大量科研院所和高校的大力投入。5G网络是通信行业和学术界共同运作的结果。完善技术路线,产学共同努力,才是完整的5G网络技术。
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