本文来源:太平洋电脑网

这篇文章将会解答以下问题:

1、什么是5G毫米波?

2、5G毫米波有什么优劣势?

3、国内会建设5G毫米波吗?

4、我们买的5G手机支持毫米波吗?

什么是5G毫米波?

众所周知,5G主要使用两段频率,分别是FR1频段和FR2频段。

FR1和FR2的定义(3GPP 38.101)

FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,又叫Sub-6GHz频段。

FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz。

由于FR2覆盖波段之中多数为小于10毫米波长的频率,这部分频段因此得名“毫米波(mmWave)”。

虽然24.25GHz-30GHz一部分波长大于10毫米,但毫米波已经成为一种约定俗成的叫法。根据同样的命名方式,我们也可以把 Sub-6GHz称为厘米波。

2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G及国际移动通信系统(IMT)未来发展。

此外,在45.5GHz-47GHz频段,部分国家在脚注中标识用于IMT;在47.2GHz-48.2GHz频段,2区(美洲区)国家和部分地区部分国家在脚注中标识用于IMT。

事实上,虽然我们在国内以Sub-6GHz频段扩展5G网络,但是,在国外,许多运营商采用了毫米波频段布设5G网络。

5G毫米波有什么优势和劣势?

我们先说说毫米波的劣势。

为什么目前国内运营商以Sub-6GHz作为5G网络的主力?

原因很简单,因为5G毫米波存在一个硬伤——信号。

如果说现在的4G信号是“满血”,Sub-6GHz的5G信号是刚好能用,那么毫米波5G信号就是“战五渣”。

图源:LinusTechTips

前面提到,毫米波是波长约在1毫米-10毫米之间的电磁波。而初中物理课本告诉我们,电磁波频率越高,波长越短,穿透能力越差。

毫米波可以被树木遮挡(图源:LuxCarta)

一片树叶、一张纸、甚至是一滴水的遮挡,就可以让毫米波5G信号彻底“翻车”。

就在最近,数码播主LinusTechTips对T-Mobile和其它运营商的5G信号进行测试,其中T-Mobile覆盖Sub-6GHz和毫米波信号,而对比的运营商主要采用毫米波信号。

在演示中,采用毫米波信号的5G手机几乎可以被任何东西挡住信号,电话亭、一棵树、玻璃、雨伞、甚至是...空气,只要基站和手机之间有遮挡,可能转个身,网络会立刻回落到4G。而采用Sub-6GHz和毫米波同时覆盖的运营商则相安无事。

“胖砸,你挡住我的信号啦!”

如果基站覆盖不够完善,分分钟会出现“胖砸!你挡住我的5G信号啦”的情况。

想要5G毫米波体验好,必须建很多基站——几乎每个角落都需要!

然而这么一个信号“战五渣”5G毫米波,却被行业寄予厚望。

根据GSMA今年3月发布的《5G 毫米波在中国的机遇》白皮书提到,预计到 2034 年,在中国使用毫米波频段将产生约 1040 亿美元的经济效应。

这1040亿美元的效益,将来自于制造业、公用事业、专业服务和金融服务、信息通信技术和贸易等多个领域。

为什么5G毫米波这么“弱鸡”却倍受青睐,原因很简单。

5G毫米波载波频率更高,信号带宽更大。以60GHz频段为例,每个信道的频谱带宽达到2.16GHz,相比之下,4G-LTE频段可用频谱带宽只有100MHz。说白了就是5G毫米波网速很快,比Sub-6GHz的5G更快。

ITU IMT-2020规范要求5G速度可以达到20Gbit/s,单靠Sub-6GHz是搞不定的,得用上毫米波。

“拥挤”的sub-6GHz频段

另外,毫米波受到的频段干扰更少。1.9Ghz-6Ghz频段仿佛是拥挤的地铁,Wi-Fi、蓝牙、卫星广播等都“挤”在一起,难免会有“打架”。

而毫米波频段就像是无人区飞驰的敞篷跑车,时延极低,容量高,可以同时有更多设备连接。

总而言之,5G毫米波带宽高,时延低,容量高。在日常生活中,5G毫米波可以帮助你秒速下完蓝光视频、在拥挤的球场享受高速网络。

在专业场景,5G毫米波可以实现工业机器人的远程控制、自主工厂运输、远程医疗等。

在3GPP规定的5G标准中,无论是Sub-6GHz频段和毫米波,都是5G标准。

两者各有优势,Sub-6GHz频段覆盖广,信号强且稳定;毫米波速度快,时延低,多人时无需抢信号,然而一场雨就有可能被降维打击回到4G。

所以说,两者是互补的关系,而不是迭代的关系。就像NSA和SA组网一样,大家都是“真5G”,只不过是看哪个更适合运营商建设和使用场地的实际需要。

国内会建设5G毫米波吗?

关于国内建设毫米波,国家也释放出最新信号,3月24日,工信部发布了“关于推动5G加快发展的通知”,当中有两个关于毫米波的内容:

图片可能看不清,打字如下:

(三)加强电力和频率保障。支持基础电信企业加强与电力企业对接,对具备条件的基站和机房等配套设施加快由转供电改直供电;积极开展网络绿色化改造,加快先进节能技术应用推广。调整700MHz频段频率使用规划,加快实施700MHz频段5G频率使用许可;适时发布部分5G毫米波频段频率使用规划,开展5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可。进一步做好中频段5G基站与卫星地球站等其他无线电台(站)的干扰协调工作。

组织开展5G测试验证。基础电信企业进一步优化5GSA设备采购测试流程,根据建设计划明确测试时间表,促进相关设备加快成熟。持续开展5G增强技术研发试验,组织芯片和系统开展更广泛的互操作测试,加速技术和产业成熟。结合国家频率规划进度安排,组织开展毫米波设备和性能测试,为5G毫米波技术商用做好储备

从“适时发布部分5G毫米波频段频率使用规划,组织开展毫米波设备和性能测试,为5G毫米波技术商用做好储备”,这些字眼可以看出,国家倡导运营商、终端设备商等为毫米波的商用做好准备,毫米波在国内的发展充满机遇。

我们买的5G手机支持毫米波吗?

其实目前很多手机在硬件上面,都已经开始支持5G毫米波,但是厂商会根据不同国家或者地区的市场,做出改变。

举个栗子,目前国内市场以Sub-6GHz为主导,而美国市场,以5G毫米波为主导。

例如,国行版的S20系列都支持Sub-6GHz频段,但不支持5G毫米波,这种情况在三星老家的韩国也一样。

但是,情况到了美国情况不一样了,美国地区的S20+与S20 Ultra均支持Sub-6GHz和5G毫米波,而Verizo推出的特殊版三星S20,更是解决了S20因为机身过少,无法放下支持毫米波的两个分立天线模块这个问题,同时支持Sub-6GHz和5G毫米波。

总的来讲,如果在国内市场,你可能还买不到国行版支持毫米波的手机,因为对于厂商来讲没有推出的必要。而在美国市场,你可以买到。

对于国内消费者的话,完全不用为手机缺失对毫米波的支持而恐惧,离它真正在国内的商用还有一段距离。

总结

毫米波5G与Sub-6GHz都是好东西,他们的优势互补,共同推进5G产业造福人类。国内消费者,暂时也完全没有必要担心自己的5G手机不支持5G毫米波,当它商用的时候,你现在的手机应该也到达了设计的生命周期,需要更换啦。

本文来源:太平洋电脑网

毫米波的信号,到底有多差?相关推荐

  1. WiFi - 为啥WiFi信号的总是这么差?【附:解决方案】

    一.为啥WiFi信号的总是这么差? 首先我们来看看WiFi信号在传播中遇到障碍物之后的反应: 折射:WiFi信号经过玻璃或水的时候,信号路径发生偏折,我们和路由器都在空气中,因此折射的影响可以忽略. ...

  2. 单目和双目摄像头到底有神马差?

    单目和双目摄像头到底有神马差? 很多对智能驾驶感兴趣的朋友都知道,无人驾驶的技术可以分为三大模块,感知.认知和控制.这个顺序其实也正是一项操作进行的顺序,首先需要对环境进行准确的感知,然后对信息进行处 ...

  3. 和平精英显示服务器人数太多,和平精英到底有多差 导致玩家纷纷国际服

    原标题:和平精英到底有多差 导致玩家纷纷国际服 和平精英上线以来争议不断,百分之九十九是对和平精英的各种不满,还有百分之一是喜欢和平精英,认为刺激战场已经免费给我们玩,让腾讯亏了很多钱,现在和平精英上 ...

  4. 中山市区电信5g覆盖地图_5G信号到底有多“垃圾”

    最近机哥无论在哪,都能见到 5G 这个词. 手机这边,三星 Note10+.vivo iQOO.华为 Mate20 X--各家厂商轮番推出,自家的 5G 旗舰机. 而上周,整个微博都在刷屏:三大运营商 ...

  5. matlab 雷达信号分选 聚类_毫米波雷达信号产生和分析方案

    原标题:毫米波雷达信号产生和分析方案 汽车毫米波雷达收发系统主要包括发射机测试.接收机性能测试.以及抗干扰性能测试,发射机需要信号分析设备评估雷达发射信号的性能指标.接收机需要信号源模拟回波,从FMC ...

  6. 差分信号,共模与差模,共模滤波,差模滤波

    普通并行信号. 两个信号是一样的,相位相同, 这样的信号应该属于普通的并行信号不是差分信号. 差分信号 注意中间的黑色线是0电位. 共模干扰. 共模干扰也就是两个信号一起干扰. 我个人的理解. 如有不 ...

  7. iphone型号表_iphone网络制格式怎么看,如何看两网三网、美版、欧版和国行信号到底有么有区别...

    iPhone在世界各个国家销售,各个国家有多家网络运营商,每个网络运营商采用的网络制式也各不相同.那么看iphone是什么版本,支持什么网络呢? 美版与国行的之间的网络制格式有何区别,信号是否有区别? ...

  8. 5G 几年了,高铁信号怎么还是这么差?

    21 世纪什么最重要?当然是网络信号!!! 可是最近很多朋友都在吐槽:都进入 5G 时代了,为啥乘坐高铁时上网还这么慢? 不妨先来了解一下:为了提高通信质量,高铁移动通信技术是如何演进的? 高铁移动通 ...

  9. 体检异常率98%?数据分析告诉你如今的90后身体状况到底有多差?

    点击上方蓝字 享受美食喽 在刚刚结束的例行的单位体检之后,小编怀着忐忑的心情翻看了一下体检报告,相信不少的90后同伴们在面对自己的体检报告时内心也是同样的"七上八下",毕竟25岁刚 ...

最新文章

  1. 【播放器SDK】Android如何实现固定竖屏播放视频
  2. php循环获取xml节点,PHP_PHP遍历XML文档所有节点的方法,本文实例讲述了PHP遍历XML文档 - phpStudy...
  3. ASP.Net MVC如何访问的静态页面
  4. Hadoop快速入门——第一章、认识Hadoop
  5. 挑个很吉利的日子,开通我的博客!
  6. JAVA ReentrantLock 分析
  7. c#中消息机制阻塞实例与结论
  8. root无法运行命令解决办法
  9. [JDBC] Kettle on MaxCompute 使用指南
  10. freemodbus收藏学习网址
  11. linux mount nfs 超时,I / O无法(偶尔)挂载NFS-服务器超时
  12. 亿图图示edraw max mac版
  13. app渗透实战案例—Spring Boot Actuator未授权到脱库
  14. Java 苹果支付applepay服务端验证
  15. java实现获取阿里云短信验证码
  16. 01-Epicor开发总结
  17. 2019目标,做个精力充沛的人,身体工作双丰收
  18. 群贤路附近哪有计算机学校,群贤路口附近展览馆、会展中心
  19. Machine Learning - A/B Test
  20. 凡事预则立不预则废---20180112

热门文章

  1. 黑白极简毕业答辩通用PPT模板
  2. java 实现视频网站视频地址解析
  3. html响应式网页旅游,响应式web旅游网站 8个页面
  4. GenZ,CXL,NVLINK,OpenCAPI,CCIX乱战
  5. php代码生成器软件_PHPCMS代码生成器
  6. LTE宏微协同组网中的干扰抑制技术研究
  7. RS232与UART串口通信
  8. matlab中subplot函数的功能
  9. 什么叫“上钻”、“下钻”、“切片”和“转轴”(数据库)?
  10. 土地利用二级分类30米分辨率