「CSDN」如何理性看待 5G 速率提升?( 四 )


网络切片中的NFV和SDN技术也将应用到CDN中 , NFV实现网络资源共享 , 扩展灵活 , CDN NFV实现硬件和软件解耦 。 SDN让调度和路由控制更灵活 , 网络感知能力和集中控制与能力的开放 , 提供灵活调度和最优化的路由能力 。
7、 产业互联网
借用阿里巴巴陈威如专家演讲中的一些观点 , 未来十年 , 是从消费互联化到产业互联化的全面协同升级 。 未来 , 产业互联网有两个发展方向 ,
第一 ,在你所处的产业环节进行线上线下融合 。 如果你是做零售的 , 你就要把线上、线下销售场景 , 用数字化、可视化的方式重构、融合起来;如果你是做供应链的 , 也要先做数字化 , 进行线上、线下融合 , 达到线上线下一盘货 。
第二 ,做全链路环节的数字化相连 。 当你把全链路串起来以后 , 就会对生态圈、消费者、企业商业模式产生一个极大的变革 。 因此5G可能会依托于物联网技术带来全链路的数字化 , 进而助力产业互联网 。
总结
在本文中 , 我们可以了解到5G的关键技术 。
1)其中单基站的峰值速率要达到20Gbps , 频谱效率要达到4G的3~5倍 , 这是关于eMBB超宽带的指标 , 使用的主要技术包括LDPC/Polar码等新的编码技术提升容量 , 使用毫米波拓展更多频谱 , 使用波束赋形带来空分多址增益 , 使用NOMA技术实现PDMA功率域的增益 , 使用Massive MIMO技术来获得更大的容量 , 毫米波让波长更短 , 天线更短 , 在手机上可以安置的天线数更多 , 基站侧可支持64T64R共128根的天线阵列 。
2)时延达到1毫秒 , 这是关于uRLLC的场景 , 主要是新的空口标准5GNR中定义了更灵活的帧结构 , 更灵活的子载波间隔配置 , 最大的子载波间隔240KHz对应时隙长0.0625ms , 这样超低时延应用称为可能 。 通过新的多载波技术解决目前CP-OFDM中存在的保护间隔等资源浪费 , 降低时延增大利用率 。 除此之外 , 还有网络切片技术 , 让网络变得更加弹性 , 可以更好的支持超低时延的应用 , 建立一条端到端的高速功率 , 网络切片技术主要是核心网的SDN和NFV的应用 。
3)连接密度每平方公里达到100万个 , 这是关于mMTC的场景 , 目前标准主要还是基于eMTC和NB-IoT进行演进 , 两项标准各有优缺点 , 对数据量、移动性、时延有一定的要求的场景eMTC更合适 , 具有静止、数据量很小、时延要求不高等特点 , 但对工作时长、设备成本、网络覆盖等有较严格要求的场景NB-IoT更合适 , 目前国内主要覆盖的是NB-IoT 。 这里的连接量其实是一个相对弹性或理想的值 , 因为连接量的提升主要是以终端通过PSM或eDRX技术实现休眠所带来的 , 未来更多的并发能力 , 更小的网络信令消耗、更多的突发数据包等场景都需要被考虑到 , 这部分的演进仍然有着较长的路要走 。


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