广告

中移动宣布商用5G-Advanced网络,中国又全球领先了?

2024-04-03 17:23:20 夏菲 阅读:
5G Advanced 仍处于起步阶段,预计要到 2024 年底才会正式发布。不过,中国移动于 2024 年 3 月成为全球第一家宣布有限推出 5G Advanced 的运营商。此外,华为和中兴通讯等厂商也展示了大量演示。

据EDN电子技术设计报道,中国移动日前正式宣布全球首发 5G-Advanced 网络商用部署,并公布了内地首批 103 个开放了 5G-A 网络的城市名单。其中包括上海、北京、深圳、广州等一线城市,同时也有像沧州、吉安、台州等二、三线城市。oQJednc

根据中国移动目前的计划,在 2024 年内适用 5G-A 的城市将增加到 300 个以上。oQJednc

oQJednc

什么是 5G Advanced?

5G Advanced 在3GPP Release 18中正式定义,是对现有 5G 网络的升级,我们可以将 5G Advanced 理解为现有 5G 标准的持续增强。oQJednc

作为 5G 和 6G 代际间的过渡技术,5G-A 的理论峰值速率最高可达到 5G 的 10 倍(目前最高单用家下行速率的纪录是 5.4Gbps)。同时它在稳定性、规模、范围等方面皆有提升,并能满足“水、陆、空全场景感知业务需求”。oQJednc

此外,5G Advanced还旨在解锁6GHz以上的额外中频频率,以支持未来6G网络的平稳过渡。这些技术创新共同推动了5G Advanced作为移动网络技术领域的关键进化,为未来网络发展奠定了基础。oQJednc

5G Advanced具体有何改进?

与常规 5G 相比,5G Advanced 或 5.5G 寻求提供以下功能:oQJednc

  • 更快的数据传输速度:5G Advanced承诺实现高达10Gbps的下载速度,标志着数据传输速度的显着提升。
  • 大规模MIMO技术的优化:5G Advanced在大规模MIMO技术方面进行了多项改进,它涉及使用数十个(甚至更多)天线的蜂窝塔来同时处理多个数据流。结合波束成形技术将这些流精确引导到需要的地方,该技术使 6GHz 以下 5G 在现实世界中达到千兆位速度。 5G Advanced 对大规模 MIMO 进行了多项改进,添加更多天线以提高连接质量,即使在体育场等拥挤的区域也是如此。同时引入了人工智能用于预测交通模式和提高信号强度。
  • 能源效率的提升:针对移动设备的电池消耗问题,5G Advanced允许设备在空闲时进入低功耗状态,从而减少电池消耗。此外,蜂窝塔可以智能地调整其输出功率,或者在不主动服务设备时进入睡眠状态,以提高广播级的能源效率。
  • 高精度定位能力的增强:得益于该技术的多天线方法,利用信号定时,5G Advanced可以实现对设备进行实时定位,达到了厘米级的精度,为物流和资产管理等领域的广泛应用提供了技术支持。
  • 针对6GHz以上的额外中频频率的解锁:5G Advanced还意在解锁6GHz以上的额外中频频率,以支持未来6G网络的平滑过渡。最新的3GPP版本增加了对7GHz至24GHz频段的支持,为未来网络发展开辟了更广阔的空间。

目前商用进展如何?

除了中国移动之外,中国联通和中国电信在去年末时也已经确定了自己的相关建设计划,相信很快也会有对应的商用消息传出。oQJednc

美国也一直致力于推动5G Advanced技术的发展,美国的领先技术公司和研究机构正在不断增加对5G Advanced的投入。美国还在加强5G无线电频谱管理和研究,以推动5G Advanced的商业化。oQJednc

欧盟各成员国也在积极推动5G Advanced技术的研发和商业应用。欧盟委员会正在支持跨国合作项目,以加速5G Advanced技术的推广和商业化。oQJednc

日本一直是移动通信技术的领先者之一,日本的运营商和技术公司也在积极探索5G Advanced技术的发展。日本政府也在制定相关政策,以促进5G Advanced技术的实施。oQJednc

随着 5G-A 开始正式投入使用,各家手机厂也适时对产品进行了更新。目前 OPPO Find X7 系列已经可以升级支持 5G-A 的新韧体,同样搭载 Snapdragon 8 Gen 3(Snapdragon X75 modem)的小米 14 系列和采用联发科天玑 9300 芯片的 vivo X100 系列也都确认可用新的网络。oQJednc

责编:Demi
本文为电子技术设计原创文章,未经授权禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
夏菲
Aspencore助理产业分析师,专注行业市场前沿及技术发展趋势。
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 将锂金属电池寿命提高750%,竟然只需要“水”? 随着新能源汽车、移动设备等领域的快速发展,高性能电池的需求日益旺盛,锂金属作为新一代阳极材料,因具有高能量密度、轻量化等优点,备受关注。然而,锂金属电池所存在的寿命短、易起火或爆炸等问题,限制了其广泛的商业应用···
  • 按下ON还是按住OFF,将这种开关电路升级到交流电 2024年10月14日,Nick Cornford发布了一个名为“按下去再按上来,这种开关有哪些门道?”的设计实例(DI)。对于直流电压来说,这是一个非常有趣的DI,但对于交流电压呢?
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 将单电源单端输入改成伪A/B类差分输出放大器 该放大器采用Barrie Gilbert的微混频器拓扑结构可将单端输入转换为单电源A/B类电流输出···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 打造下一代家用机器人:精心构建智能化、集成化和电源优 ​​​​​​​今天的家用机器人不仅仅是工具,它们已经成为人们的生活伙伴,为日常生活增添了便利性和互动性。设计这些结构紧凑、功能强大的机器需要克服连接性、电源和外形尺寸等方面的严峻挑战,每一次突破都使我们更接近全面集成的智能家居体验···
  • 用LM337改造,让PWM DAC获得1.5 A输出能力 DAC是一种低功耗设备,其功率和电流输出能力仅限于毫瓦和毫安范围。当然,从根本上讲,它们没有理由不与合适的功率输出级配合使用,这确实也是常见的实际做法。不过,为了好玩,这个设计实例采用了不同的供电方式···
  • 如何制作双变频的航空波段接收机? 随着互联网的发展,中波和短波频段的接收机已成为过去式,更不用说长波了。不过也许在无线电领域中最有趣的活动之一就是收听服务发射机,对于我这个与航空相关的人来说,主要指的是飞机的发射机和空中交通管制塔···
  • 用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台 在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题···
  • 新一代MCU向着边缘AI和实时控制发展 在工业和汽车领域,电机驱动和数字电源转换是典型的实时控制系统,要求处理器具有高实时性和强大的数学计算与处理能力。这些应用需要优质的ADC和PWM功能,并通过联动机制,形成高效、有机的实时控制系统。
  • 英特尔Ultra处理器,用普通内存也能超频到10000 MT/s+? 目前内存超频的世界记录是12666MT/s,而想要达成这样的频率不光需要降低CPU频率,还需要辅助液氮等特殊的冷却方案,对内存进行降温。但已有主板可以在没有特殊冷却方案的情况下,超频到10000 MT/s以上···
  • 多功能ADC前端该如何校准?看看这篇 假设所有时间常数组件公差的最坏情况相互叠加,A1c的增益可能会变化±2%,G的变化高达±3%。这对于精确的数据采集来说过于离谱!该怎么办?
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了