5G的应用场景从传统的移动互联网拓展到物联网领域

发布时间:2022-03-21 阅读量:1065 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

移动通信从1G演进到4G,虽然网络速率成10倍提升,但本质并没有改变,都是面向移动互联网场景,目标都是为解决人与人之间通信的问题,发展到5G阶段,除了要满足人与人通信需求外,更重要的是解决人与物、物与物通信的问题,5G的应用场景从传统的移动互联网拓展到物联网领域。  

 

第五代移动通信技术(5G)是目前移动通信技术发展的最高峰,也是人类希望不仅改变生活,更要改变社会的重要力量。5G是在4G基础上,对于移动通信提出更高的要求,它不仅在速度而且还在功耗、时延等多个方面有了全新的提升。由此业务也会有巨大提升,互联网的发展也将从移动互联网进入智能互联网时代。


5G


国际标准化组织3GPP定义了5G的三大场景。其中,eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC指大规模物联网业务,URLLC指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。


eMBB:3D/超高清视频等大流量增强移动宽带业务


eMBB( Enhance Mobile Broadband),增强移动宽带 ,是指在现有移动宽带业务场景的基础上,对于用户体验等性能的进一步提升。

 

美国时间2016年11月17日凌晨0点45分,在3GPP RAN187次会议的5G短码方案讨论中,中国华为公司主推的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。

 

根据 Cisco 发布的数据显示,在 2016 年至 2021 年期间,全球 IP 视频流量将会增长 3 倍,同期移动数据流量增长约为 7 倍。目前,产业达成的共识是,高清视频将成为消耗移动通信网络流量的主要业务。因此,在 5G 即将到来的当下,流媒体必然将会取得快速增长,这是 5G 给个人生活带来影响的主要部分。


mMTC:大规模物联网业务


mMTC将在6GHz以下的频段发展,同时应用在大规模物联网上,较可见的发展是NB-IoT。以往普遍的Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等,较属于家庭用的小范围技术,回传线路(Backhaul)主要都是靠LTE,近期随着大范围覆盖的NB-IoT、LoRa等技术标准的出炉,可望让物联网的发展更为广泛。

 

5G 低功耗、大连接和低时延高可靠场景主要面向物联网业务,作为 5G 新拓展出的场景,重点解决传统移动通信无法很好支持地物联网及垂直行业应用。低功耗大连接场景主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,具有小数据包、低功耗、海量连接等特点。这类终端分布范围广、数量众多,不仅要求网络具备超千亿连接的支持能力,满足 100 万 /km2 连接数密度指标要求,而且还要保证终端的超低功耗和超低成本。   

 

据全球知名咨询公司 IDG 预测,2020 年,全球物联网设备量将达到 281 亿,全球物联网市场规模将达到 1.7 万亿美元。目前,对于 5G 技术的最大畅想也是在物联网这一领域。


URLLC:无人驾驶、工业自动化等业务


URLLC特点是高可靠、低时延、极高的可用性。它包括以下各类场景及应用:工业应用和控制、交通安全和控制、远程制造、远程培训、远程手术等。此外,这对于安防行业也十分重要。     

 

工业自动化控制需要时延大约为 10ms,这一要求在 4G 时代难以实现。而在无人驾驶方面,对时延的要求则更高,传输时延需要低至 1ms,而且对安全可靠的要求极高。


5G 将会呈现阶段式发展特点  

 

物联网是 5G 最重要的应用,中国自 2009 年提出物联网概念以来,到现在为止,其应用场景尚未大范围爆发,“杀手级”应用也还没有出现。5G 的成熟也会不断推进大数据、人工智能等新技术的再次发展,促进产业融合加速升级。此外,5G 通信极大提升了通信传输速率,能够为大数据和人工智能积淀更多数据,从而反哺它们的发展。   

 

5G 的到来,除了人与人之间的通信外,进一步拓展到人与物、物与物之间,使得互联通信的概念进一步扩大。此外,随着 5G 的不断成熟,将会进一步促进产业融合升级,给产业带来更深入的变革。


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。