本文为相关“5G 与 4G 网络通信方面有什么区别?“的精华问答分享。 一、5G 网络和 4G 网络有什么区别? 为此,移动通信系统的单载波带宽从2G时代的200kHz,发展到3G时代的5MHz,4G时代的20MHz(可变),直到现在3GPP 5G Release15中支持最大单载波带宽400MHz(可变)。 二、从专业角度来讲,5G 比 4G 网络网速快的原因是什么? 甜草莓:事实上不是“5G比4G要快“,而是”为了比4G快,提出了5G“。 3G以后的每一代无线通信都是先提出目标,然后再考虑系统设计和技术选用。 所以我们可以看看4G与5G所提出关于“快”的定义(目标)分别是什么: 大概可以理解为传输速率快,传输延迟低。 1-4代商用通信全都拥挤在3GHz以下频谱里)。
—— 琉璃康康 5G的强大,一个是速度的提升,一个是诸多场景的切分,不像2/3/4G里的大杂烩(GW还是可以通过APN区分的,4G的DECOR/eDECOR也实现了MME的业务分离),5G可以通过切片的定义将不同的业务分发到指定的网络设备中进行处理 关于它的来源大概两类:一个是通过LTE获取,另外一个就是上次接入5G时候的Allowed NSSAI或者Configured NSSAI的汇总。 问题:怎么通过LTE获取? 这个就要说到4-5G互操作了,比如将来要做4G到5G的IWK流程,那么就要求UE在4G附着的时候申请相应的5G资源,所以对于一个5G手机(选择了NR/LTE)+5G Sim卡在只有LTE覆盖的下发起LTE 所以对于一个5G手机是可以通过LTE拿到5G的切片信息的,那么这个就会作为5G注册时候的Requested NSSAI发给AMF。
11月7日,由腾讯云主办的首届Techo开发者大会—前沿技术探索X论坛上,腾讯未来网络实验室主任张云飞也发表了关于5G、6G网络的主题演讲,表示“4G解决人的通信,5G解决物的通信,6G则解决智能社会的通信 24.png 张云飞表示,社会可持续发展大趋势对降低能源消耗、二氧化碳排放的要求、未来老龄化社会对智能化辅助的需求以及连接人和机器人、智能终端等非人类的通信需求以及对地面通信无法覆盖的区域通信等,都需要以 我们觉得无线连接不仅仅现在只是能够把我和我的网络能够连接起来这样一个简单的功能,更多的应该是连接未来智能社会的关键基础设施,而且能够给人和非人类,比如那么多的机器人、那么多的车,以及人和非人类之间的用户,能够提供上下文感知的智能服务和应用,所以从这个角度来讲,4G 可能解决的还是人的通信,5G的时候解决的是物的通信,而6G将要解决的就是整个智能社会的通信。 如在云化多媒体方向,孵化了基于5G的云游戏新业务模式,助力腾讯在2019年GDC全球游戏开发者大会上,与Google同时发布了云游戏这一新品类;探索了基于5G的4k/8k直播、短视频等新业务。
今天看到一张图片,对当前5G来说很形象,分享一下。 图片的标题就是5G Networks - Coming soon? 这个图片对于5G NSA来说非常形象,毕竟NSA就是借用4G网络挂了个5G基站,套壳上市。 对于SA架构来说,也依然形象,毕竟从网络规模来说,4G铺天盖地,所以5G SA的一些方案依然需要借助4G,比如非常重要的语音解决方案,什么叫做EPS fallback? 就是你打电话就得马不停蹄的滚回4G去。 所以你看图片多形象,换汤不换药的带个壳来敲开城堡的大门,如同特洛伊木马一样先进入市场再说。 不过作为从业者来说,现在的5G对于终端手机用户没看到什么有用的或者革命性的场景。打游戏、看视频直播、语音视频电话依然是4G就可以满足的场景,再加个WIFI,更是没什么5G的用武之地。
最近在项目上,组件跟组件之间可能是父子关系,兄弟关系,爷孙关系都有。。。。。我也找找了很多关于组件之间通讯的方法,不同的方法应用在不同的场景,根据功能需求选择组件之间最适合的通讯方式。下面我就总结一下关于组件通讯的N多种方法。
峰值速度– 5G和4G 与我们目前的第四代产品相比,5G的吞吐量可以提高六倍以上。更快的速度为跨蜂窝网络的新可能性打开了大门。 端点上的数据密集型应用程序(例如下载数千兆字节的文件和流式传输4K / 8K视频)可能成为现实。 延迟– 5G与4G 眨眼 这就是数据从未来的启用5G的设备,网络到主服务器再回到设备的速度。 连接性– 5G与4G 5G可以支持的设备数量最多是4G的100倍,这将导致连接世界比以往任何时候都多。随着数十亿物联网设备上线并给现有4G网络带来压力,这一转变至关重要。 考虑5G 通过智能交通,高效的能源网格和远程安全性使未来的城市成为可能。 能源效率– 5G与4G 5G可比4G减少90%的每位能量。能耗对移动设备的电池寿命有很大影响。 移动数据量– 5G与4G 想象一下在高密度区域,成千上万的设备通过同一网络进行通信,例如机场或运动场。通信进入爬网,数据传输速度大大降低。
1、4G通信网络的关键技术 研究4G通信网络,就必须加强对其关键技术的研究,这是决定4G网络通信与3G网络通信不同的关键因素,其主要包括正交频分复用技术、软件无线电技术、智能天线技术、多输入多输出技术、 软件无线电技术凭借其自身的优势成为4G通信网络关键技术中的重要组成部分,是通向未来4G通信的桥梁和纽带。软件无线电技术的大力推广和应用不仅能减少开发风险,更有利于加快开发系列型产品。 所以,IPV6技术作为4G通信网络的关键技术之一,其出现和发展是通信技术发展的必然趋势,在未来的发展过程中也必将会完全取代IPV4技术。 5、多用户检测技术 多用户检测技术作为4G通信网络的关键技术之一,与其他技术相辅相成,推动4G通信技术的进一步发展。 虽然目前我国在4G通信技术的研究上已取得了一定的成果,但是在激烈的市场竞争中仍然面临着巨大的挑战,这就需要国家在充分掌握4G通信的网络结构和关键技术的基础之上不断加大研究力度,促进我国4G通信的进一步发展
此外,对于5G而言,由于低时延高可靠的特性,对时间同步精度也提出更高要求。4G时代,端到端时间同步误差在1500ns以内,而在5G,这个标准提高到了130ns。 从5G建设来看,基站数量大量增长,5G基站数量预计数百万,小基站数量预计上千万。而这些基站彼此之间,及基站与整个有线网络必须做好时间同步。这将直接拉动时钟服务器需求。 在4G时代一台时钟服务器可服务于100-200个基站,而到了5G时代,随着时间延迟大幅缩减(4G要求 是1500ns,5G要求130ns),有线网络将更扁平化,预计一台时钟服务器将服务于50-100个基站 而从这里,更可以直接感受到时间同步和通信数量的线性相关性,只要有通信,就必然 需要时间同步。 我们预计,通信领域,存量市场大约有22.5亿元,更新换代周期5年,有个国产化替代的国产;5G拉动增量市场预计有175亿元,其中75亿元为时钟服务器,100亿元为时间同步板卡。
大学毕业后的这十年间,我先是转到自动化、计算机专业、最后又从事了金融领域的工作,再也没接触过通信相关的知识了,而在这十年间,移动通信领域发生了翻天覆地的变化,4G已经大规模的商业,学术界和产业界已经瞄准了 5G的发展。 这次去广州清算所调研来回飞机路上,啃了啃《通信之道:从微积分到5G》这本书,一方面是对3G之前的技术做一个回顾,另一方面也希望自己能够了解4G以后的相关技术。 以前往往对于每一代通信技术用简单的多址技术来划分、例如FDMA、TDMA、CMDA、OFDMA可以粗略的看做是这4代通信技术的单点突破。 因此,未来5G要怎么发展,除了提高频率和密集组网这个死方法以外,非正交的多址技术需要数学上复杂的运算,智能天线或许还能有些发挥但也需要对软硬件做改动,目前来看在应用层能突破的地方不多了,期待新的学术大神出现
在MATLAB中仿真5G通信中的LDPC(低密度奇偶校验码)编码和解码,你可以使用MATLAB内置的通信工具箱中的函数一、系统架构设计%%5GNRLDPC仿真系统架构(基于3GPPTS38.212)clc simParameters.TargetCodeRate=0.4785;%目标码率(256QAM)simParameters.Modulation='256QAM';%调制方式simParameters.NumLayers=4; pdsch.SymbolAllocation=[0,14];%符号分配(全时隙)pdsch.PRBSet=0:51;%PRB全带宽分配pdsch.DMRS.DMRSPortSet=0:3;%DM-RS端口(4层 channel_estimator.m%信道估计实现├──results/│├──ber_curve.png%BER曲线│└──throughput_plot.png%吞吐量曲线└──main.m%主程序入口参考代码matlab5G通信
GUTI:4G网络中的用户临时ID 4G的网络临时ID就叫做GUTI,全称是Globally Unique Temporary UE Identity,被手机通过eNB所选择的MME分配,它会随着环境的改变而改变 GUTI作为4G网络内部用户的临时ID是随着环境的变化而变化的,之前我们在讲4G附着的时候也说明了GUTI是在Attach完成之后通过Attach Accept消息下发给终端用户的,而之后的信令消息终端都要通过 5G-GUTI:5G网络中的用户临时ID 尽管5G中通过SUCI在网络中传输已经可以加密SUPI,但是仍然存在着被破译的风险,所以当一个用户上线后,需要一个更加随机但不随意的临时ID在网络中传输来保证安全性 5G-GUTI:5G Globally Unique Temporary UE Identity作为5G中用户的临时ID被AMF唯一分配,如同其他的临时ID一样,有生命周期,到期后必须要到网络测更新也就是重新分配 以上就是通信网络4G、5G的两个临时ID,内容参考以下3GPP整理: 3GPP 23.003——Numbering, addressing and identification 3GPP 23.236—
4G结束,5G来临,4G基站已经无法承载新时代5G的信号发射需求,而且纵观通信技术发展,基站无论从形式还是内核上都在进行不断创新。设备商需要通过创新百变的基站来满足运营商建网需求。 多位通信行业的专家告诉《通信产业报》(网)记者,不同于4G时代小基站不温不火的发展节奏,5G时代将迎来小基站的大爆发。 首先,5G时代,业务场景将更多地从室外转向室内。 5G有增强移动宽带(eMBB)、超高可靠超低时延通信(URLLC)、大连接物联网(mMTC)三种场景,催生出VR/AR、4K视频、远程医疗等多种业务,而这些业务大部分都发生在室内,这就为聚焦室内热点覆盖的小基站提供发展 其次,5G需要部署在更高的频段,这使得单站覆盖范围变小,而5G如果实现与4G相同的网络覆盖,需要的基站数量将是4G的2倍以上。 “在5G 非独立组网(NSA)模式下,依托已有的4G网络,可以利用5G小基站进行热点区域的覆盖,在5G建设初期,让写字楼、大型体育场馆、火车站等场景下能够快速实现5G部署。”
人工智能和5G这两个概念很大了,如果专注于这两个词很容易形而上学。我们缩小范围到机器学习和移动通信还是有很多很多结合点可以聊聊。随便写到哪里算哪里了。。。 4. (Intelligent Network)机器学习可以解决一些难以建模但是有大量数据的实际问题 很典型的两个问题是动态频谱接入(物理层)和华为提出的智能网络运维(网络层)。 5G Release 16里引入了动态频谱共享标准,在美国也已经确定了几个可以供5G共享的频段,所以目前这个问题又翻新了重新得到重视。 举个简单的例子,5G基站功耗较大,所以有时候需要关闭某些载波,或者在某个时段关闭整个基站来节省能量。 正如这题下很多知友所说,通信是信息基础设施,通信网络的架构变动自然而然会影响到上层应用。通信业界普遍认为,目前的网络结构正在从4G时代的「管-端-云」向未来的「管-端-云-边」发展。
线程通信 多个线程因为在同一个进程中,所以互相通信比较容易 线程通信的经典模型:生产者与消费者问题 生产者负责生成商品,消费者负责消费商品,生产不能过剩(仍有数据未被消费时不能生产),消费不能没有(不能消费还没有生产的数据 生产者生产资源时,发现仍然存在资源就不继续生产,如果没有资源就生产,然后等待,唤醒消费者来消费 注意: 线程通信一定是多个线程操作同一个资源才需要进行通信 线程通信必须先保证线程安全,否则毫无意义,代码也会报错 线程通信的Object提供三种核心方法 wait()方法:让当前线程进入等待状态,此方法必须由锁对象调用 notify()方法:唤醒当前锁对象上等待状态的某个线程,此方法必须由锁对象调用 notifyAll
即使采用 4G 通信网络传输,也会造成信息传输出现不连续、非同步、不清晰的情况,导致诊断效率降低,影响治疗方案的决策,远程会诊的质量显著降低。 由于设计理念和物理实现上的革命性变更,5G通信技术具有以下几个特点: (1)速度快:5G系统的目标速率相比 4G 系统具有明显的优势,对于大范围高速移动的用户(通常是交通工具,如飞机、高铁、汽车等)数据速率相较 (2)频谱宽:传统的 1G 至 4G 通信系统的工作频段主要集中在 3GHz 以下,故通信频谱资源十分拥挤;5G 技术很好的应用了传统技术闲置的高频段(如毫米波、厘米波频段)频谱,高频段频谱资源丰富,解决了目前频谱资源紧张的问题 03 5G通信远程医疗的优势 基于5G 通信的远程医疗在传统医疗的基础上,融合了在多种模式下的小设备无线通信技术及高速移动通信技术,可以实现远程外科手术的操作、无线远程会诊、患者监护和实时随访、突发救援事件的指挥和决策等 通信世界, 2018(28): 22. [4] 蔡曙山, 薛小迪. 人工智能与人类智能——从认知科学五 个层级的理论看人机大战[J]. 北京大学学报, 2016(4). [5] 韦秋剑.
在巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC)上,韩国公司SK电讯和三星都展出了他们最新的5G高速通信技术,这是在未来五年内即将推出的无线通信标准。 5G通信技术的亮点 庞大的带宽——现有4G网络的数据传输速度(理论上)可达到1Gps,而随着5G时代的到来,这一数字可能要乘以10,数据传输速率峰值可达到10Gps。 5G网络的延时将降低到1毫秒,4G网络的延时大概是50毫秒。这就意味着,即使隔着很远的距离,任何设备都能进行远程实时控制。 ARIS分析 标准仍未出台——5G估计是3G和4G网络的最终演变,除此之外,对于它如何发挥作用,目前还没有清晰的思考,因为它的标准还没制定出来。 但是,这些投资的大部分将用于4G网络的基础设施完善,目前许多国家尚未完全解决。就其本身而言,5G的发展也需要在适应和建设基础设施、天线建设和采用先进技术上进行大量投资。
2019年2月25日,2019MWC世界移动通信大会正在巴塞罗那举行,腾讯公司受邀出席由GSMA 和中兴联合举办的5G峰会。 随着2018年5G一阶段核心国际标准的完成,备受瞩目的5G网络将在全球开启万物互联时代。 然而,5G技术特性、部署方式及潜在场景众多,5G如何部署,初期支持哪些关键应用,亟待通信行业上下游应用行业合作共探。 边缘控制和转发分离:支持大量边缘基础设施的灵活控制和管理 大容量智能转发:支持5G边缘大流量的L4-L7转发处理 通用加速能力构建:构建业务无关的通用和共享加速能力,例如AI,渲染等 业务友好协同:移动网络能力和业务在边缘业务调度上的友好协同 目前已经规划2019年与中国三大运营商进行5G相关技术和业务试点。 5G开源合作方面:边缘计算技术的开源和开放生态对5G边缘技术的发展至关重要。
1、马斯克猛夸微信:什么都能做、还没有垃圾信息 2、华为P50Pro「5G通信壳」正式发布:支持双模5G,售价799元 3、汽车下乡政策6月初有望出台每辆车或补贴3000元-5000元 4、腾讯游戏机外观专利获授权 2、华为P50Pro「5G通信壳」正式发布:支持双模5G,售价799元 5月17日,支持双模5G的「5G通信壳」正式官宣发布。 这款产品通过手机壳内嵌eSIM芯片与5G modem,实现手机网络4G升级为5G,由数源科技(Soyealink)研发生产。 这款产品的重量与厚度都接近常规手机保护壳。 该产品只需要在一张手机主卡下开通eSIM服务,便能获得5G网络体验。 手机主卡与「5G通信壳」的eSIM网络信号融合为一张卡在手机信号栏显示。「5G通信壳」获得了国内三大运营商的支持。 这款「5G通信壳」官方建议零售价为799元,预计6月初将正式面向消费者上市销售,具体开售渠道有待进一步公布。
在定下摄影旅行爱好的基调后,很久不写技术贴了,伴随着5G如火如荼的到来,出现了越来越多的通信自媒体,也对新技术有着很好的诠释了。 但是技术的千变万化,却都是循序渐进、有迹可循,比如5G,玩儿了一年多,确实从网络架构、信令消息和几乎全部拥抱虚拟化、以及概念性的各种场景畅想,但是本质没有太多变化,作为管道工的通信,还是要经历三个A(鉴权 通信还在继续,我们也依然在前行。 那么通信是什么?通信的概念就是人与自然或者人与人之间通过某种介质传递交流信息的过程。 电信行业到现在已经到第四代,也就是我们现在正在如火如荼建设的4G LTE时代,虽然5G已经飞奔在未来的路上,但是4G依然是目前的主打歌,所以第一篇就从如何接入4G网络——附着信令开始吧。 真实问题自然是跟通信相关的:4G中区别2、3G最显著的特点是什么呢?
2019年2月25日,2019MWC世界移动通信大会正在巴塞罗那举行,腾讯公司受邀出席由GSMA 和中兴联合举办的5G峰会。 随着2018年5G一阶段核心国际标准的完成,备受瞩目的5G网络将在全球开启万物互联时代。 然而,5G技术特性、部署方式及潜在场景众多,5G如何部署,初期支持哪些关键应用,亟待通信行业上下游应用行业合作共探。 边缘控制和转发分离:支持大量边缘基础设施的灵活控制和管理 大容量智能转发:支持5G边缘大流量的L4-L7转发处理 通用加速能力构建:构建业务无关的通用和共享加速能力,例如AI,渲染等 业务友好协同:移动网络能力和业务在边缘业务调度上的友好协同 目前已经规划2019年与中国三大运营商进行5G相关技术和业务试点。 5G开源合作方面:边缘计算技术的开源和开放生态对5G边缘技术的发展至关重要。