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  • 开启超链接新时代

    5G 意指第五代 (5G) 蜂窝式移动通信技术,以更快的速度、更低的延迟和大容量来增强无线网络。这项技术到底有多快? 由于带宽远胜于 4G,有人估计 5G 无线宽带可支持高达 20 Gbps(吉比特每秒)的数据传输速率,并且几乎没有延迟。

    5G 网络将延迟降至一毫秒甚至更低,进而实现近乎瞬时的连接,速度之快,足以支持各类需要实时反馈的服务。最后,5G 网络还开创了全新的连接应用,让日常生活的方方面面都更简洁流畅。

    代表未来5G发展的示意图。
  • 流畅的移动连接

    对消费者而言,伴随 5G 的广泛应用,令人期待的方面包括即将随之而来的增强移动宽带 (eMBB) 服务。

    5G 具有更高的带宽和出色的速度,正在带动多种服务的飞速发展,例如高清 (HD) 视频流式传输、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR),并让移动设备用户以前所未有的稳定性保持连接。

    使用 4G 时,以 500 Mbps(兆位每秒)的速度下载一部 15 GB 的高清电影文件大约用时四分钟,使用 20 Gbps 的 5G 宽带下载则只需用时六秒钟。eMBB 还能支持机场和体育馆等高人流场所提供流畅的高清流媒体服务,并能让用户在蜂窝信号较弱的区域也能享受至少为 100 Mbps 的数据传输速度。

    一个人正在使用智能手机的示意图。
  • 超可靠的服务

    5G将通过低时延高可靠通信 (URLLC) 加速推动机器人工程、自动驾驶等多个领域的创新。 5G网络凭借高效的结构和资源管理技术,将时延从4G网络时的几十毫秒缩短到了1毫秒。

    例如,连接到4G网络的自动驾驶汽车以100km/h的速度行驶时,由于时延约为50毫秒,汽车收到紧急制动指令后会在向前行驶约1.4m后开始制动。而在5G网络中,汽车仅行驶0.028m后就开始停止。

    自动驾驶汽车及其数字仪表盘示意图。
  • 更智能未来的基础

    作为窄带物联网 (NB-IoT) 和机器类长期演进 (LTE-M) 技术发展的新成果,大规模机器类通信 (mMTC) 可让 5G 网络创建一种可在一平方公里范围内无缝连接一百万个家庭和设备的环境,让消费者的物联网体验提升新的高度。

    eMTC技术通过持续、节能的连接将无数的设备连接起来,让我们能为更智慧、更高效的城市奠定基础。不仅仅是城市地区可受益于 mMTC 的连接能力。需要高连接密度的服务(例如智慧农业解决方案)也将在 5G 时代走向繁荣并得以拓展。

    与数据连接的城市示意图。

技术

频谱

5G频段信息图,包含6 Ghz以下和毫米波频段。

拓宽频谱

为了形成尽可能全面的覆盖和可靠的连接,5G 网络运行的频率属于移动频谱中的三个关键频段:1 GHz(千兆赫兹) 以下、1–6 GHz 及 6 GHz 以上。
1 GHz 以下频段用于支持大规模物联网服务,广泛覆盖城市、郊区和农村地区。1–6 GHz 频段,尤其是介于 3.3 至 3.8 GHz 之间的频段,具有令人期待的覆盖能力和容量优势,并且有望能为初始发展的 5G 服务奠定基础。最后,6 GHz 以上频段对于支持 5G 所带来的超高宽带网络速度尤其重要。

小基站

小基站信息图。小基站的设计旨在覆盖存在障碍的小片地理区域。

小基站,快速度

为了形成尽可能全面的覆盖和可靠的连接,5G 网络运行的频率属于移动频谱中的三个关键频段:1 GHz 以下、1–6 GHz 及 6 GHz 以上。

1 GHz 以下频段用于支持大规模物联网服务,广泛覆盖城市、郊区和农村地区。1–6 GHz 频段,尤其是介于 3.3 至 3.8 GHz 之间的频段,具有令人期待·的覆盖能力和容量优势,并且有望能为先期发展的 5G 服务奠定基础。最后,6 GHz 以上频段对于支持 5G 所带来的超高宽带网络速度尤其重要。

波束形成

波束形成信息图。波束形成会产生一个强烈的集中信号,并覆盖更远的距离,干扰更少。

增强信号

波束形成是一种将一组天线对准一个方向,从而产生强烈的集中信号的技术。这种技术对于 5G 的部署十分重要,因为它有利于更高效的数据传输。

波束形成可确保信号仅朝向需要的方向,而不是向所有方向广播,从而可让毫米波频率覆盖更远的距离,同时降低其他信号的干扰。矩阵中的天线越多,波束就越窄,信号因而越密集。

大规模 MIMO

大规模MIMO信息图,包括4x4、8x8、16x16。

全面的连接

大规模多输入多输出 (MIMO) 技术通过将天线进行分组,从而实现多个数据信号同时通过同一无线频道收发。对用户而言,这意味着更高的频谱效率和更大的吞吐量。

现行 4G MIMO 技术的缺点之一就是它使用一维天线排列方法,只能朝水平面形成波束。5G 大规模 MIMO 采用二维天线阵列,同时覆盖水平方向和垂直方向,让更多的用户能够同时连接,从而解决了这一问题。

网络切片

5G网络的切片技术信息图。它为单个服务创建虚拟的数据管道。

更简单的服务管理方式

在 4G 时代,无线 (OTT) 媒体流式传输、网页浏览和 GPS 导航等数据服务是通过同一管道实现的。这导致运营商无法区分这些服务,意味着服务质量 (QoS) 无法得到保证。

5G 网络切片技术解决了这一问题,它允许运营商在网络架构中为各个单独的服务创建专用的虚拟数据管道。

网络切片不仅充分提高了 5G 网络的灵活性,为实施更动态的服务打开了大门,同时也让每个服务的 QoS 得到保证,并有助于确保联网汽车等时间敏感性、任务关键型服务的质量。

NSA 和 SA

NSA和SA信息图。NSA架构支持LTE和5G。SA架构仅支持5G。

实现 5G 的两条跑道

服务提供商在从 4G 过渡到 5G 时,可以选择使用 NSA(非独立)或 SA(独立)架构来部署他们的新网络。

如果选择 NSA 架构,运营商将可以其现有的 LTE 网络资产为基础,逐步提供 5G 覆盖。而 SA 架构专用于 5G,不依赖现有的 4G 网络。尽管第一批 5G 部署可能会是 NSA 网络,在建立覆盖之后,用于发挥 5G 网络能力的独立网络将开始推出,支持各种不可思议的服务和体验。

应用

流式传输和游戏的新高度

5G将颠覆曾经为大家所熟知的移动娱乐领域。 基于5G网络,移动设备的用户可以流式传输超高清视频,创作者则可以创建8K的超高清内容。

虚拟现实、增强现实和混合现实内容将快速增加,超高速、低时延的特点将为用户带来更加身临其境的体验。 此外,用户还可以在云环境中体验高质量的游戏,移动游戏也将发展到新高度。

人像模式下的智能手机图像。

全新驾驶体验

5G 极大地加快了自动驾驶汽车的发展,让驾驶更安全、更舒适。

5G 网络的低延迟和高吞吐量将会促进蜂窝式车联网 (C-V2X) 技术的诞生(这对自动驾驶交通变得更安全和更可靠至关重要),并且可允许联网的汽车实时共享和分析丰富的数据。即便是在高速移动的汽车上,也能保持稳定连接,并且支持车载信息娱乐系统顺畅访问云端应用,以及高分辨率视频流式传输和沉浸式虚拟/混合现实等服务。

自动驾驶汽车图片。

建设更加智慧的城市、办公室和家

5G具有高速率、大容量、高可靠性等优点,可与众多物联网设备相连接,让我们生活的方方面面都更加简便。 与5G连接的各种智能设备将在家庭和工作中为我们提供更加个性化和便捷的体验。

通过运用增强现实等新一代技术与更高的带宽,办公室里的工作方式将更加智能。 此外,城市中大量的物联网设备与5G连接后,还可以收集和控制各种数据,从而在治理犯罪、能源管理和停车问题等方面提供诸多帮助。

AI扬声器图片。

精简网络和服务器

5G网络的普及也带动了移动网络设计方向的转变。 网络的带宽、时延和效率等性能均在不断提升,以达到物联网、人工智能、云计算等领域所要求的水平。

服务器也需要具备更出色的处理能力,让企业和个人更快地处理5G时代产生的海量数据。 为此,服务器框架也应同时针对传统应用程序和混合云应用程序进行优化,并通过经济高效且灵活的方式进行配置。

多台服务器的图片。

创新

引领共同通往便利的互联未来之路

凭借涵盖移动设备、物联网、汽车、网络设备等领域的一系列5G半导体产品组合,三星半导体打开了5G世界的大门。 特别是,Exynos 处理器集成了5G调制解调器,可为新型移动设备提供动力,从而使其在保证快速稳定连接的基础上为用户赋予全新体验。

与新型企业级SSD一样,RDIMM与LRDIMM均以满足5G时代的计算需求为目标设计而成。 此外,三星半导体还通过引领半导体行业的创新带来全新驾驶体验并推动物联网的普及。 Exynos Auto T系列SoC(System-On Chip,片上系统)专为基于5G的车辆通信服务而设计。

LPDDR5X是一款采用EUV(极端远紫外)技术开发而成的14纳米低功耗DRAM,速率高达8.5Gbps。 它不但具有较小的封装尺寸,还集高性能和低功耗为一体,成为了当之无愧的新一代内存解决方案。 我们正在打造一个5G世界,通过与周围更多的事物互联,彻底改变大家的生活。

5G解决方案的图片,包括Exynos处理器、企业级SSD、LPDDR5X和DDR5。
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