5G进入爬坡期,这个关键因素,决定了它的成败……

作者: 小枣君

来源: 鲜枣课堂

前言

2021年上半年,国内5G推进取得了不错的进展。

根据工信部最新的数据统计,截止6月底,国内5G基站数量达到96.1万,即将突破百万大关。而国内5G终端连接数,也相比年初猛增83.4%,达到了惊人的3.65亿,占全球总数的80%以上。

就在5G一路高歌猛进的同时,国家对5G的发展战略做出了新的调整。

2021年7月,工信部等十部门联合发布了《5G应用“扬帆”行动计划》。根据这份计划,国家将大力推动5G行业应用的落地,深入推进5G应用新产品、新业态、新模式,为经济社会各领域的数字化转型、智能升级、融合创新提供有力支撑。

这意味着,5G在垂直行业领域,开始了真正的爬坡期。爬坡的成败,直接影响到数字化转型这场重要战役的进程和走向。

R16——5G真正的核心能力

众所周知,5G分为三大应用场景,分别是eMBB(增强型移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠通信)、mMTC(海量物联网通信)。

eMBB是4G时代MBB(移动宽带)的升级,主要侧重于网络速率、带宽容量、频谱效率等指标。目前我们使用的5G手机通信,就属于eMBB场景。

而uRLLC和mMTC,前者侧重可靠性和时延,后者侧重连接数和能耗。两者都是主要服务于行业互联网,包括工业、能源、物流、教育、金融等垂直行业领域。

作为5G标准的制定者,3GPP将上述三大应用场景安排在两个阶段予以实现,也就是大家所熟知的R15和R16阶段。

R15主要针对eMBB场景,标准冻结于2019年3月。R16,则是针对uRLLC和mMTC场景,标准冻结于2020年7月。

相比于为消费互联网服务的R15,R16关注的是垂直行业的需求实现,以及5G整体系统的性能提升。R16的主要功能包括面向智慧交通(远程驾驶、自动驾驶)领域的5G V2X,面向工业互联网领域的uRLLC增强以及TSN时间敏感网络。此外,还包括LAA、非授权频谱(NR-U)、定位增强、MIMO增强、功耗改进等。

R16的冻结,意味着5G标准的真正完成,也标志着5G面向垂直行业应用的探索,正式启动。

如今,整整一年过去了,我们欣喜地看到,5G在工业制造、交通港口、煤矿油田、医疗健康等行业,孵化了大量灯塔项目,树立了众多示范标杆。5G不仅推动了各个行业的数字化转型,还激发了整个社会的融合创新,加速了“数字中国”的建设进程。

近日,紫光展锐联合中国联通,成功完成了全球首个基于3GPP R16标准的eMBB+uRLLC+IIoT的端到端业务验证,意义更是非比寻常。

在验证过程中,R16基于工业互联场景,展示了1微秒高精度授时、1毫秒空口时延、5毫秒以内端到端时延、99.999%可靠性等多项特性,完美实现了差动保护、高精度机器协作以及工业局域网等实例。

接下来,我们详细看看R16增强特性究竟意味着什么,会给产业带来怎样的改变。

R16的关键特性分析

首先我们看时延。

1毫秒空口时延、5毫秒以内端到端时延,意味着什么呢?

我们传统的4G LTE网络,时延一般在几十毫秒。虽然看似已经很低,但是对于工业制造、智能电网来说,依旧不够。在“控制论”里,时延是非常关键的参数。网络的时延更高,意味着系统的反应速度更慢,控制精度更低,效率下降。

例如,工业制造里面的机器人单点焊接或油漆喷涂场景。

首先,我们需要用一个摄像头去监测、定位,找到需要焊接的焊点,或者需要喷漆的位置。摄像头获得数据后,上传到云端进行处理,然后云端下达指令给机械臂,完成焊接或喷漆操作。

如果网络时延太高,将导致整个操作时间的增加,效率下降。甚至有可能提升次品率,进而增加企业的成本。

对于车联网来说,时延更是敏感指标。时速120公里的汽车,每多出10毫秒的时延,就意味着多出了33.3厘米的刹车距离,这可能就决定了人的生命安危。

时延除了追求极低值之外,还要保证其稳定性。也就是说,时延的抖动值,必须控制在一个稳定的范围之内。否则,也会造成一系列的效率、质量和安全性问题。

5G将可靠性从99.9%提升到99.999%,主要是基于信道冗余传输等设计。可靠性的提升,意味着5G可以应用于更多的场景。

第三点,高精度授时。

高精度授时是一个很容易被忽视的5G特性。很多人不明白,为什么要授时,授时精度达到微秒(μs)级,有什么意义。

其实,授时的作用很简单,就是服务于不同物体之间的协同合作。通过高精度授时,机械臂和机械臂之间,AGV(无人小车)和AGV之间,才可以完美同步,实现无缝衔接。

另一个高精度授时的经典场景,是智能电网。

我们都知道,电网使用的是交流电,电流方向是随时间变化的。当不同的电网设备进行并网时,如果时间不一致,你波峰波谷就不一致,轻则带来多余的能量损耗,重则直接短路,毁坏设备,瘫痪电网,造成大规模停电事故。

此外,针对电网的继电保护装置、自动化装置、能量管理系统等,高精度授时可以更好地满足事件顺序记录、故障录波、实时数据采集时间一致性要求,确保线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确。

最后,我们再来看看5G LAN。

5G LAN实际上属于5G专网技术,相当于将公网部署的方式下沉。在园区内,通过5G协议,构建一个“局域网(LAN)”场景,让不同的设备很方便地互相通信。

这一技术不仅大幅降低了网络部署成本,缩短了建网周期,还可以满足很多企业用户“数据不出厂”的需求,增强安全性和私密性。结合边缘计算技术,5G LAN可以给用户提供一个低时延、高可靠性的私密网络,保证智能制造的稳步推进。

5G爬坡,真正的关键在于芯片

R16标准带来的增强特性,为5G赋能百行千业奠定了坚实的基础,也为催生数字产业生态创造了良好的条件。

然而,真正想要做好垂直行业的5G应用落地,挖掘R16的全部潜能,并不是一件容易的事情。

紫光展锐和中国联通为什么要做端到端的业务验证?正是因为端到端的全面能力提升,才能消除木桶效应,展现真正的5G。

全面能力,按联通的说法,包括“端、网、云、边、业”这五个核心要素。其中,最基础的就是“端(终端)”。

终端,是物联网的神经末梢。它肩负着将传感器数据送入网络及云中心的重任。云中心的控制指令,也需要通过它传达给设备,实现控制意图。

5G的到来,不仅考验网络,更加考验终端。5G R16大带宽、低时延、高可靠性的特点,要求终端必须大幅提升自身性能,完全匹配R16的特性要求。

终端的性能由谁决定呢?没错,绕来绕去,我们终于找到了问题的关键,那就是——芯片

想要实现“万物互联”,必须先实现“万物有芯”。相比于“网”和“云”,我们在“芯”这个领域,面对更加严峻的形势。

因为众所周知的原因,目前全球公开市场拥有5G能力的基带芯片玩家只剩下4家公司,即高通、三星、联发科、展锐。展锐,是唯一的中国大陆本土企业。

近年来,国家不断加大对芯片半导体产业的重视和投入,国内的产业生态已经有了明显的改观。但是,芯片领域的竞争是一场持久战。想要获得最后的胜利,我们还有很长的路要走。

总之,5G的成败在于产业,产业的基础在于终端,终端的命脉在于芯片。只有芯片企业崛起,才能增加在全球数字化产业革命中的硬实力,确保数字经济的稳步发展,数字化转型的最终成功。芯路漫长而曲折,国人当奋进而求索!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/514480.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

如何降低微服务测试成本?我的经验之谈

简介: 本文为大家介绍微服务治理测试:基于服务契约信息,降低云上微服务测试成本。如果您的团队具备较强的微服务治理测试能力,那么希望我们在微服务治理测试方面的实践和背后的思考,可以为您提供一些参考。 前言 随着…

C语言偏科,C

即使目前的汽车工业发展飞速,类似智联系统、自动驾驶等“黑科技”层出不穷。但不少消费者却仍将关注点放在车辆的基础性能上,譬如它们的安全系数。的确,对于一台行驶在路上的代步工具而言,再多花哨的功能也只能是锦上添花&#xf…

分布式全链路灰度发布的探索与实践

简介: 在分布式系统中,由于分布式全链路灰度发布因其链路复杂、技术门槛高、落地难度高逐渐成为金融科技实现全链路灰度发布的难点所在。工行在分布式系统建设方面一直走在同业前列,积极探索分布式全链路灰度发布,致力于解决分布式…

漫画:什么是 HTTPS 协议?

作者:小灰来源:程序员小灰什么是HTTP协议?HTTP协议全称Hyper Text Transfer Protocol,翻译过来就是超文本传输协议,位于TCP/IP四层模型当中的应用层。HTTP协议通过请求/响应的方式,在客户端和服务端之间进行…

DTCC 2020 | 阿里云张鑫:阿里云云原生异地多活解决方案

简介: 异地多活,顾名思义就是分布在异地多个站点同时对外提供服务,与传统灾备最主要的区别是“多活”里所有站点都是同时在对外提供服务的。在业务不断复杂化和容灾要求不断严格化的今天,如何实现云原生的异地多活解决方案&#x…

政企边缘安全,如何助您提升企业的“免疫力“?

简介: 在数字化进程中,政企会面临诸多在线化的挑战,一方面要求业务能够在线开放,同时也要求服务是稳定流畅可靠的,此外还要保证安全合规,这对业务开发及运营者提出了极高要求。1月6日,阿里云CDN…

在部队敲代码是一种什么样的体验?

作者 | 千鸟(网名) 小路助手开发者责编 | 晋兆雨出品 | CSDN(ID:CSDNnews)CSDN编者按:对于大多数人来说,大学毕业后选择一家满意的公司,一路升职加薪才是正解,但他却偏…

消息轨迹全景图详解-独门秘籍

简介: 消息轨迹全景图详解-独门秘籍 消息轨迹全景图详解-独门秘籍 消息轨迹全景图详解-独门秘籍 阿里云 IoT 企业物联网平台上线了消息轨迹全景图功能,帮助 IoT 开发者追踪消息通信的完整轨迹,快速分析和定位问题,及时恢复业务。…

元数据驱动的 SaaS 架构与背后的技术思考

简介: 在抽象能力以及沉淀了产品的基础上,把所承载和沉淀的业务能力快速输出,贡献给整个行业。 道冲而用之或不盈,渊兮似万物之宗。 —老子 引言 作为业务系统技术开发同学,面向当下: 首先应该是快速搭建业…

对 SolarWinds 事件更深的思考:如何防御供应链攻击

简介: 消灭企业安全体系中“隐秘的角落” ———— APT攻击愈演愈烈,与SolarWinds相关的安全反思已持续半月,阿里云安全带来了面向供应链攻击特征属性的全面攻防观察,以飨从业者。 ———— 后期精彩的APT内网对抗往往依赖于「先…

DTCC 2020 | 阿里云李飞飞:云原生分布式数据库与数据仓库系统点亮数据上云之路

简介: 数据库将面临怎样的变革?云原生数据库与数据仓库有哪些独特优势?在日前的 DTCC 2020大会上,阿里巴巴集团副总裁、阿里云数据库产品事业部总裁、ACM杰出科学家李飞飞就《云原生分布式数据库与数据仓库系统点亮数据上云之路》…

Serverless 架构到底要不要服务器?

简介: Serverless 架构是不是就不要服务器了?回答这个问题,我们需要了解下 Serverless 是什么。 Serverless 是什么? Serverless 架构是不是就不要服务器了?回答这个问题,我们需要了解下 Serverless 是什…

腾讯开源之道:基于Apache之道的开源实践与探索

8月6日,腾讯开源联盟主席、腾讯云开源生态总经理单致豪在2021 ApacheCon Asia上分享了腾讯对Apache之道的思考、探索与实践的历程。 作为开源界备受关注的会议之一,今年的ApacheCon Asia将持续3天,开设14分论坛,内容覆盖从大数据…

Linux上的js解码,使用JavaScript实现Base64编码与解码

我们知道,浏览器的window对象提供有window.atob()和window.btoa()方法可以对字符串进行Base64编码和解码。console.log(window.btoa(window.atob(yanggb)));但是有些运行环境,比如nuxt的服务端环境没法使用window对象(window对象只有在浏览器的运行环境中…

​如何让技术想法更容易被理解?

简介: 沟通说起来简单,要做好却很难。如何把复杂的技术问题通俗易懂地表达出来,让别人听懂,是每个技术人都会面临的难题。本文作者以自身经历为背景,总结技术人员在日常技术交流过程中,遇到的一些低效的技术…

大数据,凉了?

大数据被誉为“新石油”,如何管理并洞悉数据的价值,是企业未来发展的核心竞争力。进入大数据时代,数据规模与日俱增。另一方面,数据仓库的市场份额被其他技术蚕食,比如大数据、机器学习和人工智能。这种趋势给我们造成…

2021 年前端趋势预测

简介: 2021 哪些前端技术值得关注?来听听狼叔的分享。 知乎上,有人提问《2021前端会有什么新的变化?》 狼叔的回答二天超过6.1万阅读量,目前444个赞同,2个专业徽章,整体上看,这篇回答…

详解 Flink 容器化环境下的 OOM Killed

简介: 本文将解析 JVM 和 Flink 的内存模型,并总结在工作中遇到和在社区交流中了解到的造成 Flink 内存使用超出容器限制的常见原因。由于 Flink 内存使用与用户代码、部署环境、各种依赖版本等因素都有紧密关系,本文主要讨论 on YARN 部署、…

哈哈!TCP泄露了操作系统信息···

作者:轩辕之风O来源: 编程技术宇宙前言大家好,我是轩辕。前几天,我在读者群里提了一个问题:这一下,大家总算停止了灌水(这群人都不用上班的,天天划水摸鱼),开…

android 自定义view控件,Android 自定义View——自定义View控件

Android给我们提供了大量的View控件,但这还是远远满足不了我们的要求,有时候开发所需要的控件形式是在Android提供的控件中是不存在,这就需要我们自己去定义一个。那么如何自定义控件?学习自定义控件,首先要先掌握Canv…