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電化製品の 700M は黄金周波数セグメントと呼ばれるものですか?
中国では、どのビデオセグメントも 700M のこのような誘導員のコンテンツに関係しません。
これは移動通信と呼ばれます'黄金の频段'、4G の時代には、これまでに数多くの問題が発生しています。
700M、底何德何能、如是之美誉、承支持如此多的期待?
5G 時代を迎え、中国携帯電話 700M が希望者に正式に参入し、第 XNUMX の移動通信事業者となりました。
此位手握重器の新晋玩家,是序列無名,亦步亦趋,是特色鲜明,剑走偏锋?
今期、私たちは 700M のそういったものを受け取るつもりです。
まず、「黄金オーディオセグメント」にも利点があります
130 年前、電磁波の微細な光が隣の実験台に現れたことから、人々はこのような見られない神秘的な要素を賞賛し始めました。
電磁波は宇宙で正弦波の形で伝播しており、ここでは一つの简单と神奇の公式が導入されています:
C=λf
C:つまり、光速度は宇宙の基本的な速度であり、電磁波は光速度で伝播しています。
λ:つまり、波長、つまり、電磁波が1周期内に伝播できる距離です。
f単位とは、たとえば、1Hz の含有量は 1000000 秒あたりに伝わる電磁波の長さであり、1Hz (1MHz または XNUMXGHz) の含有量は、XNUMX 秒あたりに伝わる電磁波の長さです。 XNUMX秒間はXNUMX万波長を伝送します。
光速度は一定であるため、波長と周波数は逆比例関係にあり、つまり、波長が長くなるにつれて周波数は低くなります。逆に、波長は短くなり、周波数は高くなります。
下画像は5Gの定義です的两个频段范围,其中FR1的范围是410MHz到7125MHz,实际上,4G使用的主流频谱就处于700MHz到3500MHz之间,5G则在继承4G频谱的同时不断向高频段,大带宽拓展。
周波数が高くなると、利用可能な周波数帯域も大きくなり、提供されるピーク速度も高くなりますが、より高い周波数セグメントは視聴できなくなります。
つまり、周波数が高くなるほど、波長が短くなり、直線伝送に向かうほど、過酷な環境での伝送電力は大きくなり、透過能力の違いが生じると我々は考えている。
たとえば、WiFi 信号とランプの光は両方とも電磁波であり、WiFi 信号の使用周波数は 2.4 GHz と 5 GHz であり、下家庭用のルーターが XNUMX つの制限を通過できることも確認できますが、可視の周波数は非常に高いです。 WiFi の位置周波数は XNUMX 万倍であるため、ネットワークを通過することさえできません。
したがって、基地局を構築する際には、使用する周波数セグメントが高くなるほど、基地局のカバー半径が小さくなり、継続的にカバーする必要があるため、基地局を構築する必要がある。即ち是多、本自然是水涨船高。
また、信号の周波数が高くなり、室内の被覆が厳しくなる。
上の図に示すように、基地局信号は基地局から住宅に到達する必要があり、室内の伝播消費だけでなく、室内の伝播消費、放射消費、木や家の透過消費などの五大労力が必要であり、通信者の居住性を必要とします。
700MHz、まさにそのようなコンバータです。
これは、移動通信で最もよく使用される低周波数領域(1GHz未満、Sub1Gとも呼ばれる)であり、伝送消費が小さく、カバー能力が非常に高い。
2020 年までに、中国移転は約 5 万の 35G 基地局を構築しており、大都市と近隣地域のほぼ全域をカバーする予定であり、さらに多くの基地局が必要です。
中国移动使用的5G频谱为2.6GHz,稍高于4G的频谱。目前移动在全国共有315万个4G基站,5G覆盖要达到4G的覆盖程度,还需新建的基站数量可想而知。
据透露,使用700M频段,只需建设45万到50万个基站就可以覆盖全国了。广电计划2021年建40万个基站,就可以覆盖到全国90%以上的村庄。
このことからわかるように、700M 周波数セグメントのカバーは非常に巨大であり、まさにそのように呼ばれています。「黄金の频段」sの理由。
そうだ、これ「黄金「動画」就真の完美は妥協しないのか?
構成も、700M のポイントと利点が重なって、分割できません。
しかし、700Mの周波数は低いため、波長は比較的大きくなり、信号の送信または受信時に必要なアンテナの共振器のサイズもそれに応じて大きくする必要がある。
さらに、5Gの核心技術、つまり大規模MIMO(Massive MIMO)も実質的に700Mを達成していない。
現在の商用の 2600M または 3500M 周波数セグメント下の 5G 主流製品都は 192 振動子64天線の AAU 形式ではありますが、700M は、その前の RRU 形式でのみ 4 ポート アンテナを追加できます。
同時に、手机在2600Mまたは3500M動画再生4 つのアンテナの受信をサポートできますが、700M では 2 つのアンテナのみを受信できます。
これは小区容量の角度から来ています、2600Mまたは3500M周波数セグメント16 ストリームのデータをサポートして送信できますが、700M は 4 ストリームのデータのみをサポートして送信できます。2600Mまたは3500M周波数セグメントこの場合、4 ストリームのデータを同時に受信できますが、700M では 2 ストリームのデータのみを同時に受信できます。
さらに、700M の利用可能なバンドル数も、数百兆の3500M周波数セグメント少ないと、容量不足の問題が発生します。
つまり、700M を覆う角度から来ます「黄金の频段」ただし、容量的には短板です。
700、XNUMXMの帯域と帯域幅
既然700M频谱这么炙手可热,我们街头巷尾议论纷纷的700M到底是哪一段?莫非是700MHz到800MHz这100M的带宽?
さらに、4G では、3GPP は一連の周波数セグメント テーブルを規定しており、すでに 700M パケットがその中に含まれています。
从上图可以看出,4G定义的700M的分为两个系列:北美700和亚太700。其中B12,B13,B14,B17属于北美700,顾名思义主要在北美使用;B28则叫做亚太700,主要在亚洲太平洋区域使用。
実際には、太さ700の帯域幅が大きいため、カバーすることも可能であり、特定の周波数帯でのみ使用可能であり、追加のマシンがサポートされています。
到了5G时代,北美700由于过于零碎,就只定义了n12和n14。亚太700(n28)则依然是备受青睐。
4G の場合、チャネル帯域幅は最大 20M ですが、5G では超高速を追求するため、チャネル帯域幅はさらに大きくなります。
28 の規定の最大帯域幅を超えることはできないと考えられますか? まず、45M の最大帯域を超えることはできないと認められ、次に 3GPP の提案で高帯域幅を実現するための要求が必要になります。
是,中国广電振臂一呼:この周波数段我一家独占,就指望着拿来做大带宽的5G呢,支持30M40Mの帯域幅は必須です!
この提案の理由は十分にあり、3GPP も受け入れられています。
このn28はFDDモードに属しているため、異なる周波数を使用して、携帯電話で使用される上り周波数セグメントと基地局で使用される下り周波数を使用する必要がある。
上下動セグメントが異なるだけでなく、バンド幅も異なる可能性がある。
基站可以使用最大40M带宽,但手机最多只能用30M带宽,并且这30M带宽已经被定死了:703-733MHz,或者718-748MHz这两段,你看着挑吧。
虽说工信部既刊将703-743/758-798MHz(上下各行40M带宽)4G と 5G で使用されますが、現在見ていると、上りでの使用も上下それぞれ 30M、上りで使用されています703-733メガヘルツ,下行则是758-788メガヘルツ。
上の図からは、FDD の原理もわかります。つまり、上下行では 2 つのセグメントに分離された周波数が使用されます。したがって、私たちは、通常、30x30M を使用して説明します。つまり、上下行の各 60M バンドで、合計 XNUMXM が使用されます。
因此如果一定要拿广电FDD 700M载波跟TDD 2600M或者3500M载波来对比频谱资源多寡的话,就是60:100,即3:5的关系。
TDD モードは上下行タイムスロットの比率を自由に調整できるため、下行がメイン、上行がメイン、上下行均等化などのさまざまなトラフィック タイプを良好にサポートできます。
一方、FDD は、上下行で使用される周波数帯域幅が同一であるため、上下行でより平衡化されたトラフィックに適しています。
実際の使用では、両方の利点を組み合わせることができます。2600Mまたは3500Mロードウェーブ主は、700M の下り容量を攻撃すると同時に、上りオーバーカバーを攻撃します。
这就是是「高低频组网」。
700Mの「共建共有」
現在の電気容量は 700M で、さらに 4.9G では 60MHz の帯域があり、この周波数セグメントは XNUMX つ低い、FDD、TDD、カバーと容量、上下行兼顾、岂不美哉?
そのとき、中国通信と電信はすでに 5G 共用共有共有を決定しており、これは 3.5GHz 上の 200M 带を所有しています。尤も、さらに2.1GHz上の45Mバンド幅も加え、高低域、FDDとTDDの組み合わせでありながら、周波数帯域も良好にカバーしている。
这下中国移动就有些慌。自己在2.6GHz上有160M带宽,相比电信联通在3.5GHz上的带宽小。虽说在4.9GHz上还有100M,但频段高覆盖弱,跟电信联通竞争不占上风。
700M を転送できる場合は、良いです。 両方とも、XNUMX 秒間、共有を決定します。
那广電翙样拥有700M「黄金周波数セグメント」「さらに 4.9 GHz、周波数セグメントのない天之骄子、何が必要であり、移動が 5G を共有共有するために必要なものですか?」
其实想想虽手握重器但白手起家の广電も挺难的:一切从零始,经验少;建了無線还得建請支持,成人本高;体量少,对产业链的推力弱;花大ネットワークを構築し、アクセスを継続できるかどうかを判断します。
而有了行业大佬中国移動的扶持,一切就都不是事了:
1. 天面共享:700M中国移動の900M結合路、アンテナと鉄塔を共用、低コスト。
2. 伝承共享:中国の移動のベアリング ネットワークは非常に完成されており、使用できれば低コストでありながら 700M の 5G も高速に通過できます。
3. 容量共有: 700M を共有し、中国の移動完全ネットワークをカバーすると同時に、2.6 GHz の移動の容量も共有でき、それぞれに必要な、利益を得ることができます。
4. コストを削減する:1:1の投射比率で700Mネットワークを構築し、電力の負担を軽減し、低コストで高速な5Gネットワーク構築を実現します。
5. モータースポーツ:中国移動は全球体量最大の通信商として、700M の生産の成熟を高速で推進し、5G の構築の口と時間机を認識します。
さらに、中国移転と電気の 4.9 GHz 周波数帯も隣接しており、実際に天職と組み合わせて共有共有することもできます。
四、广电做5G有何么优势?
伝統的な三大サービスは何年にもわたって開発されており、ユーザーの数は中国で多く、同一化されたトラフィックを提供するだけであれば、5G 時間の新規プレイヤーとしての役割を果たしています。
那广电要怎样实现差异化服务呢?自然是自己的老本行:放送テレビ。
3G時代には、3GPPはマルチメディア・マルチプレイ・トラフィック(MBMS)をサポートしており、携帯電話に似た機能を実現できるが、ネットワークのせいでコンテンツ通信も必要であり、まだ開発されていない。
4G 時代を迎え、当初の MBMS は eMBMS に進化しました(強化版)多媒体広播多播業)、しかし、古いものは公開されていません。
5G 時代が到来すると、3GPP 承認の R17 規格に基づいて、まさに電気のトラフィックである 5G ブロードキャスト サービス (NRMB) が導入される予定です。
優れた 700M 周波数を備えており、5G フィールドのカバーを実現でき、また、非常に豊富なブロードキャスト ビデオ ソースも備えています。
故に广播业务は交流を必要としない、下行のみ、上行は不要、したがって、携帯電話に鋲は必要なく、携帯電話のサポートがあれば、問題なくビデオ放送を受信でき、テレビや自動車などのデバイスに装着することができます。
さらに、基地局は、1つのチャネルを送信するだけでよく、同時に送信するユーザの数は制限されず、ネットワーク資源を大幅に節約し、一度の送信で多数のユーザが受信できる効果を実現することができる。
近期,中国广電副总经理曾庆军就表示:国网致力在即時到来的2022年冬奥会上,让每部手机都能收看广播电视,不有网络拥斗,また不怕流量不够!
これ一切見起来如此美妙、让我们拭目以待吧!




