#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解( 二 )


#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
为什么5G毫米波这么“弱鸡”却倍受青睐 , 原因很简单 。
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
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 。
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
“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 。
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
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 。
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
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:
#我的第一部5G手机#5G毫米波优势劣势全面讲解
本文插图
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 。


推荐阅读