0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

5G是如何提升通行能力的?5G毫米波到底有多快?

英利检测 ? 2023-06-15 17:52 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

高速公路,可以通过多层交通、多条车道、车道方向、车辆容量、货物包装、驾驶司机等多个因素,提升通行能力。

get?code=N2U1ZGE5MzMwM2Q0YjQ2OGNmMDRkZTcxNWRlODM4NWYsMTY4NjgxNjQxNDgzNA==

我们把5G比作高速公路,那么,5G是如何提升自身通行能力的呢?5G毫米波,到底能有多快呢?

今天,我们就来算一算——

多层交通

现代的公路经常是高架、立交,一层接一层,极大地提升了通行容量和效率。

这种多层交通,在5G网络里,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作MIMO(多入多出)。

由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像700M这样的低频,覆盖能力好,但手机只支持2路接收,1路发射。

get?code=YjVmNWJmYTZjMjgyMDlmY2Q1ZmE4NmQ5MWU2YmE2N2QsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

车辆容量

提升公路上车辆的容量,在5G里,就是提升“调制阶数”。调制阶数越高,相当于车厢越大,同时运载的比特数也就越多。

5G采用QAM(正交振幅)调制,用信号不同的相位和振幅来表示不同的数据,下图是16QAM的图解,可以看出每个点根据振幅和相位的不同,可以代表不同的4个比特数据。

get?code=NDk0M2Q0OWY1MjlmZDI1NmZmNThhN2IzMDA0N2RiZWUsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

实际应用中,采用64QAM或者256QAM居多。在64QAM下,调制阶数为6,同时能发送6个比特的数据,共有64(2的6次方)种0和1的组合;同理,256QAM同时能发送8个比特的数据,共有256(2的8次方)种0和1的组合。

多车道(车道方向)

车道方向的分配,也能影响公路的运载效率。比如有的时候某个方向的车流密集,而另一个方向却空空如也,相当于道路只利用的一半,需要引入潮汐车道来优化。

get?code=YzJiOWFjNTQ0ZWNlYjJhOTk1ZjRhZjQwMWVjMmJmZjYsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

由上图可以看出,潮汐车道在不同时间段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。

类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。

下面我们以毫米波的三种典型帧结构来说明TDD对上下行资源的灵活分配。在下图的帧结构中,0.625毫秒为一个周期,里面包含了多个下行时隙(D)和上行时隙(U),还有一个特殊时隙(S)用作上下行转换。

get?code=OTM1YTAzODg4MDljYzhlMzE1ODYxN2RlNjJiZGIwNjYsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

一般来说,大家上网时,不论是刷微博还是看电影,都是以下载为主,上传内容的时候很少。这就对应了帧结构选项1,也就是最常规帧结构:下行时间占比77%,上行占比约23%。

但是,对于高清视频监控这种视频上传为主的应用,帧结构选项1就明显不合适了,因此就需要用到选项2:下行时间占比35%,上行占比约65%。

同理,对于像远程视频会议这种既有下载,又有上传,两者的带宽需求差不多的应用,就需要给上下行时间的分配均衡一些,这就要用到帧格式选项3:下行时间占比56%,上行占比约44%。

公路一般都有多条车道,不同的车辆可在不同的车道上并行不悖。5G也不例外,把自己的频率带宽划分成了多个小单元:子载波。

由频域上的一个子载波和时域上的一个符号组成的最小单位,被称作资源单元。资源单元的频率间隔跟时隙长度的乘积是一个定值,因此子载波间隔越小,时隙长度越大;子载波间隔越大,时隙长度越小。

get?code=ZTA4MmU0MTFhZGU2N2M1Mjk5Y2UyMGVmOGRiZGU5YTYsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

5G低频一般采用15KHz子载波间隔,每个时隙长度为1毫秒;中频一般使用30KHz子载波间隔,每个时隙长度为0.5毫秒;毫米波采用120KHz子载波间隔,每个时隙长度仅为0.125毫秒。因此,毫米波可以支持更低的空口时延。

子载波这个单位太小,5G就把12个子载波打包在一起,称作一个资源块(Resource Block,简称RB)。

由下表可以看出,5G中频最大系统带宽为100M,含273个资源块;毫米波则最大系统带宽为400M,含264个资源块。

get?code=ZWIxOTNiM2U5ZjJjNDY1Yjc5NTI4NTE5MzZhM2Y4ZDAsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

虽然毫米波的资源块稍小于中频,但它的时隙长度却要短得多,仅为中频的四分之一,因此同样时间内传输数据的效率也要高得多,上传下载速率还是有很大的提升。

货物包装

在公路运输中,需要给货物加上包装,保护泡沫等来防止货物磕碰损坏,因此即使把车厢全部装满,总有一部分是“无用”的。

5G也不例外,信道编码需要为数据加上一些冗余,用于检错纠错。当前5G协议支持的最高编码率为0.92578,也就是说传输的数据里面,最多有92.578%是有用的。

驾驶司机

开车总得有司机,而司机占据的空间也是不能用来拉货的,这部分成本是必须要付出的。

对5G来说,也有一些资源单元用作控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。

5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。

毫米波计算(示例)

有了上面的这些信息,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。

get?code=YmY4MDdlMmJhYmRkYWE4NGI4ZTJhYjQ1MTJiYzFhMzcsMTY4NjgxNjQxNDgzNQ==

我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!

get?code=ZGZmNTlhZWQ5ZWEyMGI5YjU0OGIyMWFmMjVkZjVjNjQsMTY4NjgxNjQxNDgzNg==

以上文章来源网络,如有涉及侵权,请联系删除!我们一直在关注这方面的发展,对话题有不同见解的欢迎一起讨论。

国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;

入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆

欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆

中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆

号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1979

    浏览量

    66350
  • 5G毫米波
    +关注

    关注

    3

    文章

    110

    浏览量

    23532
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与5G基带芯片,不支持毫米波

    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据媒体报道,苹果将推出其首款自研5G基带,但这款基带芯片却存在一个先天缺陷,即不支持毫米波。这也意味着苹果在没有实现支持毫米波之前,还是会继续采购高通的5G
    的头像 发表于 09-24 07:44 ?4725次阅读
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与<b class='flag-5'>5G</b>基带芯片,不支持<b class='flag-5'>毫米波</b>

    看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!

    /5G,电磁频率在0.7-4.9GHz之间。毫米波的频率比它要高1-2个数量级。比毫米波频率更高一级的,则是太赫兹(THz)频段。根据“波长×频率=光速”的公式,毫
    的头像 发表于 07-09 19:02 ?1197次阅读
    看懂<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达,这一篇就够啦!

    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75

    ? 项目 Brovi CPE 5 SDX75 标准 WiFi 6 WiFi 7(802.11be) 频段 2.4G + 5G 2.4G + 5G
    发表于 06-05 13:54

    5G毫米波专网重塑英特尔成都工厂AMR系统

    在工业智能化加速发展的今天,5G 技术正成为关键驱动力。然而,基于公网的工业 5G 方案在时延、可靠性和覆盖能力方面仍存在瓶颈,影响了部分应用场景的稳定性和实时性。作为突破性技术,5G
    的头像 发表于 04-08 09:24 ?750次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>专网重塑英特尔成都工厂AMR系统

    5G网络中,信令测试仪如何帮助提升用户体验?

    5G网络中,信令测试仪通过全面、深入地测试和分析信令流程,为提升用户体验提供了有力支持。具体来说,信令测试仪在以下几个方面发挥着关键作用:一、高效诊断和优化网络性能 实时捕捉和分析信令信息: 信
    发表于 03-21 14:33

    ALN4000-10-3530毫米波低噪声放大器WENTEQ

    ℃~+125℃ 应用领域 雷达系统:用于毫米波雷达的前端信号放大,提升探测距离和精度。 卫星通信:作为接收机的前置放大器,提高信号接收质量。 5G/6G 通信:支持
    发表于 03-12 09:30

    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?

    的严格需求,但具体是否完全契合还需依据实际的应用场景和频段规范来综合考量。 优势 广泛的频率覆盖:5G通信涵盖了从Sub-6GHz到毫米波等多个频段。CHA3218-99F的工作频段为2-18GHz
    发表于 02-14 09:42

    华为发布5G-A毫米波万兆网络

    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的5G频段)的高低频协同组
    的头像 发表于 02-11 09:39 ?995次阅读

    5G频段大全

    建筑物内穿透力。“毫米波”频段使用更高的频率,提供短距离,并且没有或很少穿透建筑结构。此5G频段列表取自3GPPTS38.101的最新发布版本,下表列出了5GNR标准的指定频段和信道带宽。请注意
    的头像 发表于 12-30 15:52 ?1053次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>频段大全

    6G通信技术对比5G哪些不同?

    更高的传输速率:6G网络的理论传输速率将得到极大提升,业内普遍认为6G的通信能力将达到5G的10倍以上,甚至
    的头像 发表于 11-22 18:49 ?1846次阅读

    5G毫米波市场蓬勃发展的因素

    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 ?782次阅读

    5g网络是什么频段的电磁

    5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁频段的介绍: 一、5G
    的头像 发表于 10-21 16:02 ?5100次阅读

    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势

    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏手机,展现了其在5G领域的强大技术储备和创新
    的头像 发表于 10-18 18:21 ?4574次阅读

    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席

    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于
    的头像 发表于 09-20 16:05 ?1425次阅读

    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    作者介绍 ? 一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占
    的头像 发表于 08-21 13:34 ?696次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试