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एक लेख में 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी की जटिल तकनीक को समझें: इसकी जटिलता बेस बैंड के बराबर है, जो बेहद भयावह है।

2021-12-28 634

मोबाइल इंटरनेट के युग में मोबाइल फोन एक अनिवार्य विशेषता के रूप में हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। इनकी मदद से हम चैट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, अपनी पसंद के टीवी शो देख सकते हैं और एक शानदार जीवन का आनंद ले सकते हैं।

मोबाइल फोन इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि लोग इससे संबंधित तकनीकों के विकास पर बहुत ध्यान देते हैं। जब भी कोई नया उत्पाद लॉन्च होता है, मीडिया में उस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं और सोशल नेटवर्क पर भी गरमागरम बहस छिड़ जाती है।

हालांकि, मोबाइल फोन के बारे में लोगों का ध्यान अक्सर सीपीयू, जीपीयू, बेस बैंड, स्क्रीन और कैमरे पर ही केंद्रित होता है। एक ऐसा विशेष घटक भी होता है जो मोबाइल फोन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं।

यह कौन सा हिस्सा है? जी हां, यह आज के हमारे लेख का मुख्य विषय है - रेडियो आवृत्ति।

रेडियो आवृत्ति क्या है?

रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसका अंग्रेजी नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसे आमतौर पर RF कहा जाता है। शाब्दिक रूप से, रेडियो फ्रीक्वेंसी का अर्थ रेडियो आवृत्ति है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विशेष रूप से 300 किलोहर्ट्ज़ से 300 GHz की आवृत्ति सीमा वाली रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संदर्भित करते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोबाइल फोन बेस स्टेशनों से इसलिए संवाद कर पाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगें भेजते और प्राप्त करते हैं।

मोबाइल फोन में सर्किट, चिप्स, कंपोनेंट्स आदि की एक श्रृंखला जो विशेष रूप से रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे सामूहिक रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम या संक्षेप में "रेडियो फ्रीक्वेंसी" कहा जाता है (नीचे भी यही लागू होता है)।

रेडियो आवृत्ति और बेस बैंड मोबाइल फोन संचार कार्यों के आधार स्तंभ हैं। यदि हम मोबाइल फोन और बाहरी दुनिया के बीच संचार को एक "एक्सप्रेस सेवा" मानें, तो बेस बैंड का कार्य डेटा को "पैकेज" करना/अनपैक करना है। रेडियो आवृत्ति का कार्य निर्दिष्ट रेडियो आवृत्ति बैंड के माध्यम से "पैकेज" को प्रेषित करना/प्राप्त करना है।

आरेखीय आरेख: बाईं ओर बेस बैंड और दाईं ओर आरएफ

रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसी दिखती है? नीचे दी गई तस्वीर एक खास ब्रांड के मोबाइल फोन के मुख्य सर्किट बोर्ड के आगे और पीछे के लेआउट को दर्शाती है।

(एबीआई रिसर्च द्वारा प्रस्तुत फोटो)

चित्र में, पीले रंग से घेरे गए सभी भाग रेडियो आवृत्ति से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट है कि मोबाइल फोन की संरचना में रेडियो आवृत्ति घटकों का एक बड़ा हिस्सा होता है।

वास्तुशिल्पीय दृष्टि से, एक संपूर्ण रेडियो आवृत्ति प्रणाली में तीन भाग होते हैं: रेडियो आवृत्ति ट्रांसीवर, रेडियो आवृत्ति फ्रंट-एंड और एंटीना। आरएफ फ्रंट-एंड में पावर एम्पलीफायर, एनवेलप ट्रैकर, लो-नॉइज़ एम्पलीफायर, फिल्टर, एंटीना स्विच और एंटीना ट्यूनर जैसे कई घटक भी शामिल होते हैं।

आरएफ वास्तुकला

आरएफ फ्रंट-एंड के प्रत्येक घटक के कार्य जटिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एम्पलीफायर का काम सिग्नल को बढ़ाना है ताकि सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित किया जा सके; फिल्टर का काम अनावश्यक सिग्नल को हटाकर सिग्नल को अधिक "शुद्ध" बनाना है; एंटीना स्विच का उपयोग एंटीना के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है; एंटीना ट्यूनर का मुख्य कार्य एंटीना को समायोजित करके सर्वोत्तम ट्रांसीवर प्रभाव प्राप्त करना है।

रेडियो आवृत्ति के कई घटक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और "अंतिम चरण" को पूरा करने और बेस बैंड "biu~biu~biu~" द्वारा पैक किए गए डेटा को प्रसारित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

यदि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन अनुचित है और कंपोनेंट का प्रदर्शन खराब है, तो यह सीधे मोबाइल फोन की वायरलेस सिग्नल भेजने और प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रभावित करेगा, जिससे मोबाइल फोन की संचार क्षमताएं प्रभावित होंगी। इसके विशिष्ट लक्षण हैं खराब वायरलेस सिग्नल, कम संचार दूरी, धीमी नेटवर्क गति आदि।

दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर किसी मोबाइल फोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षमता अच्छी नहीं है, तो यह अपर्याप्त शक्ति वाली कार की तरह है। चाहे उसमें कितने भी शानदार फीचर्स हों, उपयोगकर्ता उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

इसलिए, जब मोबाइल फोन निर्माता मोबाइल फोन विकसित और डिजाइन करते हैं, तो वे आमतौर पर रेडियो आवृत्ति पर बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बार-बार विचार-विमर्श करते हैं और अंतिम उत्पाद को लॉन्च करने से पहले परीक्षण और सत्यापन करते हैं।

5जी रेडियो आवृत्ति की चुनौतियाँ

आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ 5G युग में प्रवेश कर रहे हैं। पारंपरिक 4G की तुलना में 5G की रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणाली में क्या कोई बदलाव हैं?

इसका उत्तर है हां। न केवल बदलाव आया है, बल्कि यह एक व्यापक बदलाव है।

4G की तुलना में, 5G ने अपने प्रदर्शन संकेतकों में काफी सुधार किया है। 5G के eMBB (उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड) परिदृश्य में मोबाइल फोन की गति गीगाबिट या यहां तक ​​कि 10 गीगाबिट तक बढ़ जाती है, जो कि प्रारंभिक LTE दर (100Mbps) से क्रमशः 10 गुना/100 गुना अधिक है।

2G/3G/4G, साथ ही 5G, MIMO (मल्टी-एंटीना तकनीक), डुअल-सिम डुअल-स्टैंडबाय, मोबाइल फोन के एंटीना की संख्या और समर्थित आवृत्ति बैंड की संख्या दोगुनी हो गई है। 4G के शुरुआती दिनों में, 20 से भी कम आवृत्ति बैंड संयोजन थे। इसके विपरीत,5G में 10,000 से अधिक आवृत्ति बैंड संयोजन हैं।इसकी जटिलता भयावह है।

साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता अपग्रेड करने के लिए इच्छुक हों (tāo) (qián), 5G मोबाइल फोन की मोटाई और वजन नहीं बढ़ाया जा सकता है, बिजली की खपत नहीं बढ़ाई जा सकती है और स्टैंडबाय टाइम कम नहीं किया जा सकता है।

अगर आप मोबाइल फोन निर्माता होते, तो क्या आप पागल हो जाते?

इसलिए, 5जी मोबाइल फोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को खुद को नए सिरे से परिभाषित करना होगा और चमत्कार और नवाचार को जोरदार तरीके से अंजाम देना होगा।

रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की डिज़ाइन संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे करें? क्वालकॉम ने एक व्यापक विचार प्रस्तुत किया और सीधे "संपूर्ण मॉडेम और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम" उपलब्ध कराया। आम समझ के अनुसार, इसका अर्थ है कि बेस बैंड, आरएफ ट्रांससीवर, आरएफ फ्रंट-एंड, एंटीना मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आदि सभी पूर्ण रूप से तैयार हैं और निर्माता को एक संपूर्ण समाधान प्रदान किया जाता है।

दूसरे शब्दों में, 5G मोबाइल फोन जैसे टर्मिनल घटकों को डिजाइन करने की अवधारणा को "पूर्व के बाजार से घोड़ा, पश्चिम के बाजार से काठी, दक्षिण के बाजार से लगाम और उत्तर के बाजार से चाबुक खरीदने" के पुराने विचार को त्यागना होगा और व्यक्तिगत घटकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय "पैकेज डिजाइन" के एकीकृत प्रणाली-स्तरीय समाधान को अपनाना होगा।

उदाहरण के लिए, पहले फैक्ट्री A बेस बैंड बनाती थी, फैक्ट्री B आरएफ बनाती थी, फैक्ट्री C एंटीना बनाती थी, और फिर मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री D इन सबको एकीकृत और कनेक्ट करने का तरीका ढूंढती थी। आजकल, शक्तिशाली निर्माता सीधे बेस बैंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी और एंटीना आदि को पैकेज और डिज़ाइन करके मोबाइल फोन निर्माताओं को सौंप देते हैं, ताकि वे इनका तुरंत उपयोग कर सकें।

5जी बेस बैंड और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जटिलता में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप सिस्टम-स्तर का एकीकरण अपरिहार्य परिणाम है।

यह एक ट्रेन की तरह है। पहले, हरे चमड़े के डिब्बों की गति धीमी होती थी, और डिब्बे और आगे का हिस्सा अलग-अलग डिज़ाइन और निर्मित किए जाते थे, फिर उन्हें एक साथ चलाया जाता था। हालांकि, उच्च गति रेल के युग में, गति सूचकों की संख्या दोगुनी हो गई है। यदि इन्हें अलग-अलग डिज़ाइन और निर्मित किया जाता रहा, तो डिब्बों और इंजन के बीच बेहतर तालमेल नहीं हो पाएगा। इससे न केवल गति सूचकों को प्राप्त करना मुश्किल होगा, बल्कि सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

इसलिए, हाई-स्पीड रेल ईएमयू को आमतौर पर एक एकीकृत तरीके से डिजाइन और निर्मित किया जाता है।

दूसरे शब्दों में, ऊपर उल्लिखित कठोर 5G संकेतकों को देखते हुए, सिस्टम-स्तरीय एकीकरण के दृष्टिकोण से बेस बैंड और रेडियो फ्रीक्वेंसी का समग्र डिज़ाइन करना आवश्यक है। इस तरह, दोनों के बीच उत्तम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तालमेल स्थापित किया जा सकता है और इष्टतम प्रदर्शन (थ्रूपुट दर, कवरेज आदि) प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ, एकीकृत डिज़ाइन सिस्टम के अंतिम आकार को कम करने और मोबाइल फोन द्वारा घेरे गए स्थान को घटाने में भी सहायक है। सिस्टम की बिजली खपत और ऊष्मा उत्सर्जन को नियंत्रित करने के मामले में भी एकीकृत डिज़ाइन के स्पष्ट लाभ हैं।

अंत में, सिस्टम-स्तरीय एकीकरण समाधान प्रदान करने से मोबाइल फोन निर्माताओं की डिजाइन संबंधी कठिनाई कम हो सकती है, जिससे वे उत्पादों को तेजी से लॉन्च कर सकते हैं और बाजार पर कब्जा कर सकते हैं।

5जी रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लैक टेक्नोलॉजी

आइए सिस्टम-लेवल इंटीग्रेटेड 5G रेडियो की दिलचस्प ब्लैक टेक्नोलॉजीज पर करीब से नजर डालें।

सबसे पहले, पहली ब्लैक टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड एनवेलप ट्रैकिंग है।

जब मैंने पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्चर का परिचय दिया था, तब उसमें एक पावर ट्रैकर शामिल था। पावर ट्रैकर्स का उपयोग पावर एम्पलीफायरों के साथ किया जाता है।

पावर एम्पलीफायर रेडियो फ्रीक्वेंसी का मूल घटक है। यह एक स्पीकर की तरह काम करता है, जो धीमी आवाज़ों (सिग्नल) को तेज़ आवाज़ों (सिग्नल) में बदल देता है।

अगर आप तुरही बजाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कड़ी मेहनत (ऊर्जा आपूर्ति) करनी होगी। पावर ट्रैकर का कार्य तुरही बजाने की तीव्रता (शक्ति) को नियंत्रित करना है।

पारंपरिक ब्लोइंग विधि एपीटी विधि है, जो औसत शक्ति ट्रैकिंग पर आधारित है। एक निश्चित समयावधि के भीतर, ब्लोइंग बल स्थिर रहता है।

और वाइडबैंड एनवेलप ट्रैकिंग (ईटी) तकनीक पावर को सटीक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, बेस बैंड (मॉडेम) सिग्नल में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी में एनवेलप ट्रैकर को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वायरलेस सिग्नल की ट्रांसमिशन पावर को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

लिफाफा ट्रैकिंग में बिजली की व्यर्थ खपत पारंपरिक औसत बिजली ट्रैकिंग की तुलना में काफी कम होती है।

(क्वालकॉम से ली गई तस्वीर)

इस तरह, शारीरिक शक्ति (ऊर्जा) की काफी बचत होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बिजली की खपत कम हो जाती है और मोबाइल फोन का स्टैंडबाय टाइम बढ़ जाता है।

सटीक ट्रांसमिशन पावर नियंत्रण मोबाइल फोन को सर्वोत्तम सिग्नल ट्रांसमिशन दक्षता प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे चैनल की गुणवत्ता बेहतर होती है। मोबाइल फोन और बेस स्टेशन के बीच "दो-तरफ़ा संचार" प्रक्रिया के दौरान, जब मोबाइल फोन को बेहतर चैनल गुणवत्ता प्राप्त होती है, तो बेस स्टेशन मोबाइल फोन को बेहतर अपलिंक और डाउनलिंक सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसे कि 2×2 MIMO का समर्थन करना, और नेटवर्क की गति अधिक सुचारू होती है। इसके अलावा, बेहतर चैनल गुणवत्ता बेस स्टेशन को मोबाइल फोन के लिए उच्च-स्तरीय मॉड्यूलेशन विधियों (जैसे 256QAM) को आवंटित करने की स्थिति भी प्रदान करती है, जिससे मोबाइल फोन की थ्रूपुट में सुधार होता है और तेज़ और बेहतर डेटा ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

क्वालकॉम द्वारा पहले जारी किए गए स्नैपड्रैगन 5G मॉडेम और आरएफ सिस्टम-एकीकृत ब्रॉडबैंड एनवेलप ट्रैकर्स की कई पीढ़ियों ने पहले ही उपरोक्त तकनीक को अपना लिया है। इसका नवीनतम ब्रॉडबैंड एनवेलप ट्रैकर, QET7100, बाजार में अन्य निर्माताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे सबसे उन्नत उत्पादों की तुलना में ऊर्जा दक्षता में 30% का सुधार दर्शाता है।

हमने जो दूसरी ब्लैक टेक्नोलॉजी पेश की है, वह एआई-असिस्टेड सिग्नल एन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी है।

यह तकनीक स्नैपड्रैगन X65 5G मॉडेम और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में जारी की गई नवीनतम तकनीक है, जिसे फरवरी में ही लॉन्च किया गया था। यह उद्योग में पहली बार है कि मोबाइल फोन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में सिग्नल को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक AI तकनीक को शामिल किया गया है।

एआई-सहायता प्राप्त सिग्नल संवर्धन तकनीक का मूल आधार एआई तकनीक को एंटीना ट्यूनिंग प्रणाली में शामिल करना है। एंटीना ट्यूनिंग की दो विधियाँ हैं: प्रतिबाधा मिलान और एपर्चर ट्यूनिंग।

आइए सबसे पहले प्रतिबाधा मिलान पर नजर डालें।

तथाकथित प्रतिबाधा मिलान को एक प्रकार के "पानी के पाइप" के काम के रूप में समझा जा सकता है।

आरएफ सिस्टम घटकों और एंटीना के बीच का संबंध दो पानी की पाइपों के बीच के संबंध जैसा है। जब प्रतिबाधाएँ एक समान होती हैं, तो उनकी स्थितियाँ पूरी तरह से मेल खाती हैं। इस समय, पानी का प्रवाह सबसे अधिक होता है और सिग्नल की दक्षता भी उच्चतम होती है। यदि घटक की प्रतिबाधा में परिवर्तन होता है, तो पानी की पाइप टेढ़ी हो जाएगी, पानी का प्रवाह कम हो जाएगा और पानी का कुछ हिस्सा व्यर्थ हो जाएगा।

प्रतिबाधा में परिवर्तन के कई कारण होते हैं, जैसे हाथ का स्पर्श, डेटा लाइन लगाना, मोबाइल फोन कवर लगाना आदि। यहां तक ​​कि पकड़ने के विभिन्न तरीके (बायां हाथ, दायां हाथ, एक हाथ, दोनों हाथ) भी अलग-अलग प्रतिबाधा उत्पन्न करते हैं।

परंपरागत प्रतिबाधा मिलान विधि में प्रयोगशाला में प्रतिबाधा परिवर्तनों के विभिन्न कारणों का परीक्षण करके एंटीना की विशिष्ट मानों का पता लगाना शामिल है, और फिर प्रतिबाधा को समायोजित करने के लिए मॉडेम के माध्यम से रेडियो आवृत्ति घटकों को नियंत्रित करना शामिल है ताकि पानी प्राप्त करने वाला पाइप पानी की आपूर्ति पाइप के साथ यथासंभव संरेखित हो।

एआई-सहायता प्राप्त सिग्नल संवर्धन तकनीक, विभिन्न प्रतिबाधा परिवर्तनों के कारण एंटेना की विशेषता मूल्यों पर बड़े डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग करने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग करती है, ताकि प्रतिबाधा का बुद्धिमानीपूर्ण समायोजन किया जा सके और सबसे उत्तम मिलान प्रभाव प्राप्त किया जा सके।

सीधे शब्दों में कहें तो, यह कुछ हद तक पानी की आपूर्ति पाइप और पानी प्राप्त करने वाले पाइप के बीच एक बट होज़ लगाने जैसा है ताकि पानी के बहाव को यथासंभव बर्बाद होने से रोका जा सके।

एआई-सहायता प्राप्त सिग्नल संवर्धन रेडियो आवृत्ति और एंटीना के बीच डॉकिंग नली के समान है।

एपर्चर ट्यूनिंग अपेक्षाकृत सरल है, बस एंटीना की विद्युत लंबाई को समायोजित करें।

रेडियोलॉजी के दृष्टिकोण से, एंटीना की आदर्श लंबाई तरंगदैर्ध्य का एक चौथाई होती है। आज के मोबाइल फोन, फुल नेटकॉम, डुअल-सिम डुअल-स्टैंडबाय और अन्य कारणों से, मोबाइल संचार प्रणाली की कार्यशील आवृत्ति गतिशील रूप से बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, कभी यह 2.6GHz पर काम करता है तो कभी 3.5GHz पर।

यदि परिचालन आवृत्ति बदलती है, तो इसका अर्थ है कि इष्टतम तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है। इसलिए, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए एंटीना के एपर्चर को ट्यून करना, एंटीना की लंबाई को समायोजित करना और तरंग शिखर को बढ़ाना आवश्यक है।

कुल मिलाकर, प्रतिबाधा मिलान और एपर्चर ट्यूनिंग पर आधारित एंटीना ट्यूनिंग तकनीक का मुख्य कार्य एंटीना सिग्नल पर बाहरी वातावरण के प्रभाव को दूर करना, सिग्नल को गतिशील रूप से समायोजित करना और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है।

वास्तविक सत्यापन के अनुसार, एआई-सहायता प्राप्त सिग्नल संवर्धन तकनीक के साथ, सिस्टम की स्थितिजन्य जागरूकता सटीकता में 30% तक सुधार किया जा सकता है, जिससे कॉल ड्रॉप दर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और गति, कवरेज और बैटरी जीवन में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष

5G रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के लिए कई नवोन्मेषी ब्लैक टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, जैसे मल्टी-कैरियर ऑप्टिमाइजेशन, डीकपलिंग ट्यूनिंग, मल्टी-सिम कार्ड एन्हांस्ड कॉन्करेंसी आदि। ये सभी ब्लैक टेक्नोलॉजी तकनीकी नवाचार का परिणाम हैं। इनमें इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता समाहित है और इन्होंने 5G टर्मिनलों के सुचारू प्रक्षेपण की नींव रखी है।

आज की 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी अब बेस बैंड की सहायक नहीं रह गई है, बल्कि यह मोबाइल फोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बेस बैंड के बराबर हो सकता है और एक दूसरे का पूरक हो सकता है।

5G नेटवर्क के निर्माण में निरंतर प्रगति के साथ, मोबाइल फोन संचार के अलावा, 5G के विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग के नए-नए परिदृश्य सामने आने लगे हैं। 5G टर्मिनलों के स्वरूप विविध होते जाएंगे और 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट-एंड के सामने और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी।

तब तक 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन-कौन से नए करतब दिखाएगी? देखते हैं!

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