那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

6GHz以下和毫米波,對于5G頻譜資源都是不可或缺的

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2020-12-02 09:48 ? 次閱讀

無線通信被發明的那天起,你給朋友打的每個電話,發的每條短信,在網上看到的每篇文章和每支視頻都被搭載在無線電波上,在空中傳輸著。

從2G到4G,移動通信都被部署在 6GHz 以下的中低頻段。這個頻段因為波長較長,穿透力和覆蓋范圍都很有優勢,也被稱為移動通信的“黃金頻段”。除了大家所熟知的手機運營商在使用以外,還有很多其它業務都擠在了這里,非常擁擠。

現在我們迎來了5G時代,除了要繼續“榨干”6GHz以下的頻段之外,還往上開辟了一塊無比寬廣的大陸——波長在1到10毫米之間的毫米波頻段。6GHz以下和毫米波,對于5G頻譜資源都是不可或缺的。

如果我們把電磁波頻譜比作高速公路的車道,那數據就像車一樣,在一條條信道上行駛。而在毫米波頻段的高速路上,不僅車道變多了,每條車道也寬了,數據傳輸速度自然更快了。你所聽到的8K VR、自動駕駛、大型演唱會現場連接等等典型的5G應用場景,都必須依靠毫米波的大帶寬、低時延、高容量特性才能更好地實現。

那問題來了,毫米波既然這么好,為什么到了2020年,我們還沒用上呢?因為它不好做呀!基站和手機的通信,就像是兩個人隔空喊話。隔得近,聲音就很清晰。但隨著距離越遠,聲音也就越弱,辨識度也會降低。

這種隨著距離增加而衰減的特性,就像是電磁波的“路徑損耗”的理論一樣。在自由空間里,頻率越高,路徑損耗就越大。

毫米波工作在很高的頻率,所以它的傳播距離,天然地比中低頻段要短。通俗來說就是,原來能吼到的地方, 現在吼不到了。怎么辦呢?這時候就要講到一個關鍵技術,波束成形。

2G、3G時代的基站,就像是大喇叭,無差別地向四面八方發射信號。距離太遠聽不清怎么辦?那就大點聲咯,也就是加大發射功率。但是功率也不能無限加大吧。

于是呢就有工程師掏出了“傳聲筒”,直接把“聲波”約束到一個很窄的方向,近乎點對點地傳遞。這就是“波束成形”。

優勢是顯而易見的:首先聲音可以傳得更遠更清晰,大大降低了路徑損耗;小聲說話也能聽得見,節約了發射功率;還不用擔心旁邊路人偷聽,也就是降低了同信道用戶之間的干擾。

聽起來很棒對不對?但是一拉進現實環境里,問題就出現了。首先,現實環境不像自由空間,它有各種各樣的障礙物。而毫米波因為波長更短,它比中低頻段更容易受到阻擋。當人走到障礙物后面,引發非視距通信,就算用上傳聲筒,信號也過不來了。

怎么辦呢?我們還可以利用建筑的反射,讓傳聲筒“轉彎”。或者直接無縫切換到新的基站。利用波束追蹤、波束導向、波束切換技術,我們就能輕松實現毫米波的非視距通信。

這樣一來,無論環境多么復雜,人怎么移動,基站和終端之間都可以相互配合完成波束掃描配對,選出一條最優的路徑用來通信。

幾年前,在移動終端上用毫米波通信,曾被許多人認為是絕不可能實現的。而今天,市面上已經有許多一線廠商,推出了支持毫米波的商用智能手機,比如我們熟知的一加8 Pro。

從今年Speedtest相關數據可以看到,今年全球手機平均下行速率只有35Mbps左右;而在已經部署毫米波的地區,搭載驍龍5G毫米波解決方案的手機平均下行速率是900Mbps,峰值則達到了2Gbps。

除了手機之外,驍龍5G毫米波解決方案正支持一大批CPE、模組甚至是PC進入我們的生活??梢灶A見的是,在成功克服覆蓋范圍、非視距通信等幾大致命問題之后,毫米波已經離我們越來越近了。


責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 無線通信
    +關注

    關注

    58

    文章

    4606

    瀏覽量

    143893
  • 毫米波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1929

    瀏覽量

    65025
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1356

    文章

    48506

    瀏覽量

    566033

原文標題:道理我都懂,5G毫米波到底怎么用?

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    6GHZ,5G的未來!

    6.425-7.125GHz(共700M帶寬)頻段用于移動業務,也就是5G移動通信。什么是6GHz?6GHz,是指頻率范圍在5925MHz到7125MHz這段
    的頭像 發表于 12-19 14:29 ?572次閱讀
    <b class='flag-5'>6GHZ</b>,<b class='flag-5'>5G</b>的未來!

    5G毫米波市場蓬勃發展的因素

    毫米波5G市場迎來決定性時刻的當下,市場需求開始呈指數級攀升并達到一個臨界點。需求量的極速膨脹將催生一條持續上揚的增長曲線。為應對這一需求的激增和5G應用場景的爆發,將需要大量關鍵的毫米波
    的頭像 發表于 11-17 10:51 ?389次閱讀

    5g網絡是什么頻段的電磁

    5G網絡是第五代移動通信技術的簡稱,它使用了特定頻段的電磁來實現高速、低時延和大容量的無線通信。以下是對5G網絡使用的電磁頻段的介紹:
    的頭像 發表于 10-21 16:02 ?1726次閱讀

    5g路由器和4g路由器有什么區別

    5G路由器和4G路由器在多個方面存在顯著差異,以下是對兩者區別的介紹: 一、頻段與頻率 5G路由器 :工作在5GHz頻段,甚至可能使用
    的頭像 發表于 10-21 14:32 ?2582次閱讀

    蘋果自研5G芯片獲重要進展,毫米波技術暫缺席

    知名科技媒體DigiTimes最新爆料指出,蘋果公司在其自主研發的5G調制解調器(基帶芯片)項目上取得了顯著進展,然而,首個版本卻面臨一個關鍵性限制:不支持毫米波技術。這一消息引發了業界的廣泛關注,尤其是在考慮到毫米波
    的頭像 發表于 09-20 16:05 ?995次閱讀

    什么是毫米波雷達?毫米波雷達模組選型

    一、什么是毫米波雷達毫米波雷達是一種非接觸型的傳感器,其工作頻率范圍涵蓋10毫米(30GHz)至1毫米(300
    的頭像 發表于 09-06 17:38 ?1527次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷達?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷達模組選型

    5G毫米波測試助力突破高頻段設備局限,實現高效外場測試

    作者介紹 ? 一、方案背景 隨著業務對帶寬需求的不斷增加,通信頻譜不斷向更高頻譜延伸,5G毫米波具有豐富的頻率資源,是移動通信技術演進的必然
    的頭像 發表于 08-21 13:34 ?390次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>測試助力突破高頻段設備局限,實現高效外場測試

    毫米波雷達具有哪些特點和優勢

    毫米波雷達是一種利用毫米波段電磁進行探測和測量的雷達系統。它具有許多特點和優勢,使其在許多領域得到廣泛應用。以下毫米波雷達的一些主要特點
    的頭像 發表于 08-16 10:04 ?1835次閱讀

    上下變頻器在毫米波通信系統的應用

    進行信號處理。而上下變頻器的主要功能便是將毫米波信號在發送和接受之間的射頻信號轉換為中頻信號,再通過解調器進行信號處理,對毫米波通信鏈路而言是不可或缺的核心器件。
    的頭像 發表于 08-06 15:01 ?629次閱讀
    上下變頻器在<b class='flag-5'>毫米波</b>通信系統的應用

    5G網絡毫米波支持的最大載波帶寬是多少?

    5G網絡中當前毫米波支持的最大載波帶寬是10GHz。首先,我們需要了解什么是5G網絡。5G是第五代移動通信技術,它被設計用于提供比4
    的頭像 發表于 08-01 08:10 ?1103次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b>網絡<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大載波帶寬是多少?

    愛立信與高通、Dronus共同完成使用5G毫米波無人機的制造與倉儲用例測試

    近期,愛立信、高通及工業無人機解決方案提供商Dronus共同完成了一項使用5G毫米波無人機的制造與倉儲用例測試。5G毫米波無人機用例是在制造環境中大量使用無人機的第一步。 ? ? 1
    的頭像 發表于 07-31 18:03 ?1.7w次閱讀

    Qorvo收購Anokiwave,以硅晶創新推動毫米波5G商業化

    毫米波5G在帶寬、用戶容量和服務質量方面具有顯著優勢,但毫米波5G商業化迄今仍面臨諸多挑戰。而且相關商業實踐能否成功,關鍵在于如何通過大批量生產和經濟規模來降低成本,并使其與WiFi的
    發表于 07-09 11:17 ?405次閱讀
    Qorvo收購Anokiwave,以硅晶創新推動<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商業化

    毫米波應用5G手機低介電絕緣透散熱膜

    。毫米波具有更短的工作波長,可以有效減小器件及系統的尺寸;其次,毫米波有著豐富的頻譜資源,可以勝任未來超高速通信的需求。由于波長短,毫米波
    的頭像 發表于 07-09 08:10 ?450次閱讀
    <b class='flag-5'>毫米波</b>應用<b class='flag-5'>5G</b>手機低介電絕緣透<b class='flag-5'>波</b>散熱膜

    5G毫米波通信有哪些特點和優勢?

    隨著科技的不斷進步,5G技術已經站在了無線通信領域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作為一個關鍵技術,它受到了全世界的關注和研究。
    的頭像 發表于 04-03 16:19 ?1354次閱讀

    5G技術面面觀:毫米波與Sub-6GHz特性及其量產挑戰

    5G 毫米波與Sub-6GHZ特性與量產挑戰
    發表于 03-01 10:08 ?768次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b>技術面面觀:<b class='flag-5'>毫米波</b>與Sub-<b class='flag-5'>6GHz</b>特性及其量產挑戰
    百家乐官网赌场程序| 百家乐官网任你博娱乐网| 百家乐轮盘一体机厂家| 红桃K百家乐官网的玩法技巧和规则| 博彩选名门国际| A8百家乐娱乐城| 百家乐官网双面数字筹码| 碧桂园太阳城怎么样| 单张百家乐论坛| 澳门百家乐官网必赢技巧| 360博彩通| 大发888出纳柜台 在线| 帝王百家乐新足球平台| 破战百家乐官网的玩法技巧和规则| 缅甸百家乐官网论坛| 香港六合彩管家婆| 威尼斯人娱乐平台开户| 百家乐波音平台导航网| 百家乐官网赌场视频| 百家乐官网群sun811.com| 澳门百家乐论坛| 大发888常见断续| 威尼斯人娱乐城送钱| 百家乐明灯| 2024属虎人全年运势| 豪杰百家乐官网游戏| 菲律宾云顶国际| 通化大嘴棋牌游戏| 顶级赌场连环夺宝下注有什么窍门| 威尼斯人娱乐网注册送38元彩金| 百家乐明灯| 百家乐桌码合| 百家乐霸王闲| 缅甸百家乐网络赌博解谜| 百家乐制胜软件| 百家乐自动算牌软件| 百家乐赌场在线娱乐| 百家乐书籍| 百家乐出老千视频| 四方百家乐的玩法技巧和规则 | 大上海百家乐官网娱乐城|