wifi+4g是什么意思(wifi中的2.4g5g是什么意思)

健康新闻 2023-05-01 10:09健康生活www.xingbingw.cn

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  无线通信日新月异,现在已经进入5G时代。5G代表着更快的速度、更低的时延和更多的链路,它在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。然后在通往5G的路上,我们经历了1G,2G,3G,4G。本文将与您一起回顾无线通信的发展历程。

   1.1G第一代移动通信技术

   1.1.1g的历史

   1979年,NTT在日本东京发布了1G手机。五年后,日本成为第一个无线通信覆盖全国的国家。1981年,NMT在丹麦、芬兰、挪威和瑞典建立了无线通信系统,并率先实现了国际漫游。这使得来自不同国家的人们可以相互交流。1983年,摩托罗拉的手机在美国洛杉机使用。于是,整个世界逐渐进入了无线通信时代。

   1.2.1G的特点

  信息可以由数字信号或模拟信号调制。1G通过模拟信号传输。1G只用于传输声音信息。信息传输最大速率只有2.4Kbps,工作频率150MHz,覆盖面比较大。但也带来了较大的延迟问题,音质较差。那时候我们的手机尺寸很大,从现在的角度看很重,那时候不是每个人都能拥有,价格也很贵。在香港80年代初的影视剧里,经常可以看到那些大人物,他们认为手中的手机属于第一代手机产品。

   2.2G第二代移动通信技术

   2.1.2G GSM(全球移动通信系统)

   1991年,GSM技术在芬兰应用。与第一代移动通信技术相比,最大的改进是用数字调制代替了模拟调制。这就大大缩小了手机的体积和大小。采用TDMA(时分多址)和CDMA(码分多址)技术实现复用。GSM工作在900MHz频段。GSM上下行最高速度14.4Kbps,支持语音通话和短信。语音通话质量相比GSM有了很大的提升。通话的安全性也有了很大的提高。2G网络的标识是“2G”

   2.2.2.5G GPRS(通用分组无线业务)

   GPRS于1993年由ETSI标准化并发布。最大的创新是GPRS利用了分组交换技术。这个技术就是把要传输的信息一个一个的变成数据包,数据包可以并行传输。GPRS上行速度可达26.8Kbps,下行速度可达53。6Kbps。这种数据传输速率使得GPRS能够引入一种新技术MMS(多媒体消息服务),即东方瑞丽网络的所谓多媒体消息服务。这项技术可以支持用户发送和接收多媒体图片等信息。开始支持IP连接互联网。GPRS的符号是“G”,所以如果你的手机上显示G,说明你正在使用GPRS网络。

   2.3.2.75g EDGE(GSM演进的增强型数据)

  由AT T于2003年发明,其下行最高速度可达236.8Kbps,上行最高速度可达59.2 kbps。EDGE推出了8BPSK编码技术。EDGE的符号是“E”,所以如果你的手机上显示E,说明你正在使用EDGE网络。

   2.4.2G摘要

   2G引入了数字调制和分组交换技术,大大提高了2G的速度。

   3.3G第三代移动通信技术

   3.1.WCDMA(宽带CDMA)-UMTS(通用移动通信系统)

   1998年,日本NTT引入3G网络,但它不是一个商业网络。第一个3G商业网络由韩国SK电讯于2001年运营。它采用CDMA、分组交换技术,工作在2100MHz、1900MHz和850MHz三个频段。WCDMA技术标准基于GSM标准;UMTS是3GPP提出的新标准,主要被欧洲多个国家采用。最大速度主要看机动性。比如手机在汽车或火车上的理论最高速度是384Kbps,而静态连接速度可以达到2MHz。随着速度的大幅提升,3G推出了视频通话、移动互联网、在线视频等应用和服务。3G的标志是“3G”

   3.2.时分

   TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址)的缩写。它由中国提出,在无线电传输技术(RTT)的基础上完成,并已正式成为国际电联接受的国际移动通信标准。通过最佳的自适应资源分配和最佳的频谱效率,SCDMA可以支持各种3G业务,如语音、视频、互联网等。速率范围从8kb/s到2Mb/s以及更高。

   3.3.3.5G—HSPA(高速分组接入)

   HSPA是增强型WCDMA技术,其最大理论上行速度为5.76Mbps,理论下行速度为14。4Mbps。但实际上它的速度是上游200Kbps,下游500KbpsHSPA的符号是“H”,所以在手机上

  如果显示H的时候说明你正在使用的是HSPA网络。

  3.4. 3.75G—HSPA+

  HSPA沿用了HSPA技术,引入了MIMO(multiple input multiple output)。也就是用不止1个天线发射信号,接收天线也不止一个。由于MIMO技术的引入,它的理论最大上行速度可以达到22Mbps,下行速度为168MbpsHSPA+的符号是 “H+”,所以手机上如果显示H的时候说明你正在使用的是HSPA+网络。这种情况经常出现在4G信号微弱或根本没有4G信号的时候,手机自动切换为HSPA+网络

  4. 4G 第四代移动通信技术

  4G被人们成为LTE(Long Term Evolution),长期演进。

  4.1. 4G的历史

  2004年由ITU开始了LTE的标准化。2005年,LTE标准发布,LTE网络开始铺设2006年,第一个商用4G网络在挪威的奥斯陆和瑞典的斯德哥尔摩成功部署LTE支持FDD和TDD两种双工方式, 所以经常有TDD-LTE和FDD-LTE的提法。对于TDD-LTE的标准制定,中国的组织和企业贡献良多。目前国家发放的牌照,三大运营商全国范围均可使用TD-LTE开展试商用,联通和电信分别在16个城市开展FDD+TD混合组网试点。未来联通和电信将以FDD-LTE为主。国际上FDD-LTE组网的国家有190多个,TD-LTE的国家有13个。Wimax。4G的标准不仅仅是LTE, Wimax也是4G的标准之一。Wimax由IEEE提出标准化,IEEE 802. 16标准在2006年在韩国发布。这也是当年为什么韩国的Wimax覆盖率和普及率很高的原因。标准之争。 Wimax和LTE为了争夺4G的主动权进行了相当艰苦的竞争。竞争的结果是Wimax实际推出了历史舞台。而那些支持Wimax的很多国家和地区也走了很多弯路。对那些下注在Wimax的企业和运营商来说也是损失惨重,比如说台湾。4G的符号是 “4G” ,所以手机上如果显示4G的时候说明你正在使用的是4G网络。

  4.2. 4G的技术细节

  LTE是完全基于IP packet switching的网络协议的。LTE利用了OFDMA和MIMO技术LTE的理论下行速度为100Mbps, 上行速度为50Mbps;LTEA的下行速度可以达到1Gbps,上行速度可以达到500Mbps。Wimax的的理论下行速度为128Mbps, 上行速度为56MbpsLTE所支持的频段有很多,它包括700/800/900/1700/1800/1900/2100/2600MHz.基于4G的低延时,高速率,基于IP packet switching等特点,4G扩展了很多相关的应用场景,包括基于IP 语言通话的VoIP,3D电视,视频会议,高清移动电视,游戏和云计算。

  5. 5G

  5.1. 需要5G的原因

  由于IOT,智慧城市,大量传感器的应用,智能驾驶,远程医疗的应用的需求,更高速度,更低时延,高多连接数的无线通信网络应用而生,这就是5G.

  5.2. 5G 发展历史

  2013年IMT-2020(5G)推进组第一次会议在北京召开2014年5月8日,日本电信营运商NTT DoCoMo正式宣布将与Ericsson、Nokia、Samsung等六家厂商共同合作,开始测试超越现有4G网络1000倍网络承载能力的高速5G网络,传输速度可望提升至10Gbps。2016年5月31日,第一届全球5G大会在北京举行2017年12月21日,在国际电信标准组织3GPP RAN第78次全体会议上,5G NR首发版本正式冻结并发布。2018年6月13日,3GPP 5G NR标准SA(Standalone,独立组网)方案在3GPP第80次TSG RAN全会正式完成并发布,这标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。2018年12月1日,韩国三大运营商SK、KT与LG U+同步在韩国部分地区推出5G服务,这也是新一代移动通信服务在全球实现商用2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。2022年1月,工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示截至2021年底,中国国累计建成并开通5G基站142.5万个,总量占全球60%以上,每万人拥有5G基站数达到10.1个。

  5.3. 5G的技术概览

  5G用了一个新的射频标准(NR,New Radio)来定义作为空口定义。与前几代通信系统相比最大的不同是采用了波束赋形(beamforming)和超大规模MIMO(Massive MIMO)。5G可以在非常宽的频率上工作。5G第一次明确地提出了不同地应用场景。波束赋形(beamforming)

  波束成形,源于自适应天线的一个概念。接收端的信号处理,可以通过对多天线阵元接收到的各路信号进行加权合成,形成所需的理想信号。从天线方向图(pattern)视角来看,这样做相当于形成了规定指向上的波束。 例如,将原来全方位的接收方向图转换成了有零点、有最大指向的波瓣方向图。同样原理也适用用于发射端。对天线阵元馈电进行幅度和相位调整,可形成所需形状的方向图。如果要采用波束成形技术, 前提是必须采用多天线系统,

  · 超大规模MIMO(Massive MIMO)超大规模MIMO的使用就是用相当数量的天线阵列用于射频信号的发送和接受以提供5G系统的速度和可靠性。

  5.4. 5G的应用场景

  · ITU在ITU-2020里为5G定义了增强移动宽带 (Enhance Mobile Broadband, e MBB) 、海量物联网通信 (Massive Machine Type Communication, mMTC)、超高可靠性与超低时延业务(Ultra-Reliable Low Latency Communication,URLLC))三大应用场景。具体的还有很多细分的应用领域。下图非常清晰的列出了三大应用场景和其中可能的应用实列。

  5.5. 5G的频段

  5G的频段可以分为400-1GHz, 6GHz,30GHz 和60GHz。下表表示5G工作的频率。对于小于6G的频率叫做sub-6GHz, 高于6GHz的工作频率是毫米波。低频段可以提供高的小区覆盖率和移动性,也带来了速度的限制;反过来,高的频率由于有更高的带宽,从而可以实现很高的速度和容量。下表比较清晰的了频率,带宽,小区大小和相应的应用在不同的频率。

  6

  本文遍历了从1G到5G的发展的历史,列出了每次无线通信技术演进的关键技术和应用场景。无线通信的进步是没有止境的。人们已经不满足5G所具有的性能开始筹划6G。6G的应用场景会是移动全息投影,五感通信等等,让我们期待6G技术的到来。

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