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咪再狂吹5G了

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發表於 2019-1-25 01:18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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1月17日,华为创始人兼CEO任正非在接受媒体采访时说:
“5G实际上被夸大了它的作用,也被更多人夸大了华为公司的成就……实际上现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要……不要把5G想象成海浪一样,浪潮来了,财富来了,赶快捞,捞不到就错过了。5G的发展一定是缓慢的。”
 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:51 | 顯示全部樓層
一般读者较难明白
为什么作为华为的领导会这样说?

作为IT人,又怎样看?

要看,就先看5G究竟包含多少技术:

5G_tech.jpg
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:52 | 顯示全部樓層
就调制、编码、多址、组网、多天线等方面看,很多是沿用老技术,而一些新技术不成熟、不可用,或者传输增益有限。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:53 | 顯示全部樓層
先来看编码,被热炒的LDPC和Polar,对系统效率的提升其实并不明显。据业内人士分析,其主要意义在于实现了一个理论极限,代表了人类对自然界探索的里程碑,而对实用效率的提升意义有限。
再看多址接入方面,多址是移动通信的核心技术领域,第一代到第四代移动通信(即1G到4G)分别采用了FDMA、TDMA、CDMA和OFDM技术。现在5G多址技术的主流看法是NOMA(国内外设备商的各种五花八门命名的技术都是NOMA的修改版本)。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:54 | 顯示全部樓層
NOMA(非正交多址接入)是NTT Docomo于2014年9月首先倡导的。其思想是发射端不同的用户分配非正交的通信资源。在正交方案当中,如果一块资源平均分配给N个用户,那么受正交性的约束,每个用户只能够分配到1/N的资源。NOMA摆脱了正交的限制,因此每个用户分配到的资源可以大于1/N。在极限情况下,每个用户都可以分配到所有的资源,实现多个用户的资源共享。
虽然理想很丰满,但经数学证明,NOMA路线的频谱效率增益严格为零。
类似情况在4G时代也发生过。
在4G标准制定中,爱立信主推的SC-FDMA作为LTE的上行多址方案,是OFDM的一种变体。爱立信宣称该方案能够降低峰均比,降低对终端功放的要求。然而,之后的研究和实践表明,SC-FDMA所带来的对导频设计的负面影响,甚至超过它的带来的好处,其综合性能还不如OFDMA简单的削波方案。但即便如此,爱立信通过自身影响力,将SC-FDMA纳入了4G通信标准专利。这种做法虽然增加了爱立信公司在4G标准的话语权,能够收到更多专利费,但却拉低了整个系统的运行效率。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:55 | 顯示全部樓層
再看多天线技术。5G宣传的是超多天线技术(mass MIMO)。MIMO(多天线技术)是最近20多年的热门议题,确实是有潜力的,是提高通信能力的一个方向。但通过多年研究发现,仍然难以实现从实验室到市场的实用转化,未能实现商业应用。
至于原因,其实不难理解。据业内人士分析,多天线技术最初从军事雷达领域而来,但转入民用则面临与天空完全不同的复杂地形等环境,难以控制成本就成了其商业转化的命门。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:56 | 顯示全部樓層
再说一下前段时间被热炒的时分双工(TDD),前段时间,有文章称“今天全世界的5G技术都是TDD技术”,然而,这种说法容易引起误会,需要说明。
5G的蓝图中,用的并不是时分双工,而是全双工。
4G时代,TDD-LTE采用时分双工,FDD-LTE采用频分双工。全双工简单的说就是集成了时分双工和频分双工的优点,实现鱼和熊掌可以兼得。
【注:TDD指上下行传输采用同一个信道,主要优势在于收发间不会产生干扰、上下行信道切换灵活等;FDD采用两个独立的信道可以同时进行数据传输,主要优势在通信速度高、抗外部干扰性能更好等。】
只是,全双工同样停留在实验室,无法商用。因此,仍然只能拿老技术——时分或频分双工凑合着用,而无法取得实质性突破。
所以,在这些关键技术上,现在所谓的5G的技术升级没有传说中的那么神奇,很多新技术增益有限、或尚不成熟难以实用,部分专利甚至在技术上有“开倒车”之嫌。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:57 | 顯示全部樓層
以频谱资源来说,5G准备用1个G左右的带宽。要知道,GSM(中国移动的2G网络)整个移动才5M带宽,3G是20M带宽,4G是60M带宽。
以此前爱立信的极限测试,网速的确惊人,测出高达20Gbps数据传输速率,但用了800M带宽。
因此,不谈细节,光看网速快慢,意义并不大。当前5G条件下的高网速,很大程度上要拜大带宽频谱所赐。
这样,问题就来了。低频点频谱非常珍贵,直接划拨800M带宽实在太奢侈。在国外,这样的黄金频率堪称天价,运营商对此必须三思而后行。
那么,如果现在要部署5G,就必须用高频。
但高频的覆盖能力差。低频率(2G使用的频率段)的频谱资源衍射能力能够覆盖数平方公里,而高频率(比如Wifi使用的频率段)的频谱资源衍射性通常不会超过一个20平米的房间。也就是说,用黄金频率建1个基站,其覆盖范围可以媲美用高频建N个基站。
实际上,美国的5G频谱选的就是高频。
2018年11月15日,美国联邦通讯委员会(FCC)召开美国首次5G频谱拍卖会,开启28GHz毫米波5G频谱(27.5-28.35GHz频段,共计850MHz)拍卖。此前爱立信的测试也是在15Ghz这个点上前后开辟800M的宽度,即14.6到15.4Ghz之间的宽度。这些频段资源超过了过去无线通信已经使用过的频段的总和——当然,过去是在中低频率频段,而5G只能动用高频率频段。
现在5G使用高频、采用毫米波小基站的发展路线,问题就在覆盖很差,这将使最终覆盖结构非常“感人”。按照现在宣传的传输速率的标准,5G要覆盖目前全球4G覆盖的区域,基站数量至少是4G的5倍,也就是1500万至2000万个5G基站。
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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:58 | 顯示全部樓層
考虑到要投资建造基站之多,回报时间之长,
在商言商,5G并不是理想的了。

建成之后,要收取客户月费將是目前3G/4G的幾倍,到时候,客户愿意多付款,以換取较高速传速度吗?没有客户支持,电讯商是否愿意投入?


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 樓主| 發表於 2019-1-25 01:18:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 定風波 於 2019-1-25 01:23 編輯

一连串问题,说明5G虽然是一大进步,
却不是前途一片光明。

这有如当年推出超音速客机concord,理论上是赢所有亚音速客机,实際上却是失败告终
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發表於 2019-1-25 01:46:49 | 顯示全部樓層
問題多多,收費也會貴。
睇定D先
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發表於 2019-1-25 02:57:03 | 顯示全部樓層
科技不斷發展是大勢所趨,美國佬擔心華為超越,不停搞小動作
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發表於 2019-1-25 03:24:28 | 顯示全部樓層
唔巧吹水 大6已經開始行 5G
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發表於 2019-1-25 03:55:06 用手機發表 | 顯示全部樓層
5G可以令股價上升
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發表於 2019-1-25 05:53:10 | 顯示全部樓層
我乜刀吾支
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發表於 2019-1-25 06:37:36 | 顯示全部樓層
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發表於 2019-1-25 06:43:07 | 顯示全部樓層
LasCases 發表於 2019-1-25 06:37
5G科技,係咪 555 ?

係乜水嚟架
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發表於 2019-1-25 06:48:21 | 顯示全部樓層
多付款睇定D
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發表於 2019-1-25 08:31:46 | 顯示全部樓層
對5G技術,成熟一點會好些
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發表於 2019-1-25 08:46:31 | 顯示全部樓層
講真5G我真係唔期待,手機有需要用到咁快咩?
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