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你可能听说过,5G使用毫米波(mmWave)频谱来达到10gbps的速度。但它也像4G一样使用中低频段频段。如果没有这三个频谱,5G就不可靠。
那么,这些光谱之间有什么区别呢?为什么它们以不同的速东莞婚庆度传输数据,为什么它们都对5G的成功至关重要?
在我们深入研究低频段、中频段和毫米波之前,我们需要了解无线数据传输是如何工作的。否则,我们将很难理解这三个光谱之间的差异。
无线电波和微波是肉眼看不见的,但它们的外观和行为就像一池水中的波。随着波的频率增加,每一波(波长)之间的距离变短。你的手机通过测量波长来识别频率,并“听到”某个频率试图传输的数据。
但是一个稳定不变的频率是不能和你的手机“交谈”的。它需要通过巧妙地男同志电影 增加和减少频率来调制。你的手机通过测量波长的变化来观察这些微小的调制,然后将这些测量结果转换成数据。
如果有帮助的话,可以把它想象成二进制码和摩尔斯电码的结合。如果你想用手电筒传输莫尔斯电码,你不能让手电筒一直开着。你必须以一种可以被理解为语言的方式“调制”它。
无线数据传输有一个严重的限制:频率与带宽的关系过于密切。
低频工作的波有很长的波长,所以调制发生在蜗牛的速度。换句话说,它们“说话”速度慢,导致带宽低(网速慢)。
正如你所预料的,高频率的电波“说话”非常快。但它们容易扭曲。如果有什么东西挡在他们的路上(墙、大气、雨),你的手机就会失去对波长变化的追踪,这类似于丢失一大块摩尔斯码或二进制码。因此,不可靠的高频连接有时会比良好的低频连接慢
在过去,运营商避免使用高频的毫米波频谱,而使用中频频谱,这是一种中速的“通话”。但我们需要5G比4G更快、更稳定,这就是为什么5G设备使用自适应波束切换来快宅豆速在频带之间跳跃。
自适应波束交换使5G成为4G的可靠替代品。从本质上讲,当连接到高频率(毫米波)频段时,5G手机会持续监测其信号质量,并留意其他可靠的信号。如果手机检测到信号质量即将变得不可靠,它就会无缝切换到一个新的频段,直到有一个更快、更可靠的连接可用。这可以防止在看视频、下载应用程序或打视频电话时出现任何故障——这就是为什么5G比4G更可靠,而且不会牺牲速度。
面筋怎么做好吃5G是第一个利用毫米波(mmWave)频谱的无线标准。毫米波频谱运行在24千兆赫频带以上,正如你所预料的那样,它非常适合用于超高速数据传输。但是,正如我们前面提到的,毫米波频谱容易失真。
把毫米波的频谱想象成激光束:它精确而密集,但只能覆盖很小的区域。另金银潭医院院长外,它不能处理太多的干扰。即使是一个很小的障碍,比如你的车顶或雨云,也会阻碍毫米波的传输。
这也是自适应波束切换如此重要的原因。在一个完美的世界里,你的5g手机将永远连接到毫米波频谱。但这个理想世界需要大量毫米波发射塔来弥补毫米波的劣质覆盖。运营商可能永远不会花钱在每个街角安装毫米波信号塔,所以自适应波束切换确保你的手机不会每次从毫米波连接跳转到中频连接时出现故障。
最初,只有24ghz和28ghz频段获得5G使用许可。2020年,FCC完成了5G使用的37ghz、39ghz和47ghz频段的拍卖(这三个频段的频谱更高,所以它们能提供更快的连接)。现在,高频毫米波已获准用于5G,这项技术在美国变得越来越普遍。
明儒学案 中频(也称为Sub-6)是无线数据传输最实用的频谱。它工作在1到6 GHz频率之间(2.5、3.5和3.7-4.2 GHz)。如果毫米波光谱像激光,那么中波段光谱就像手电筒。它能够以合理的网速覆盖相当大的空间。此外,它可以穿过大多数的墙壁和障碍物。
大部分中频段频谱已经获得了无阳江景点线数据传输的许可,5G自然会利用这些频段。但5G也将使用2.5 GHz频段,这一频段曾用于教育广播。
2.5 GHz频纽加力段位于中频段的低端,这意味着它比我们已经在使用的4G中频段覆盖范围更广(速度也更慢)。这听起来与直觉相悖,但业界希望2.5 GHz频段能确保偏远地区注意到5G的升级,并确保极高流量的地区不会使用超慢、低频段的频谱。
自从1991年推出2G网络以来,我们一直在使用低频段频谱来传输数据。这些是工作在1ghz阈值以下的低频无线电波(即600、800和900兆赫频带)。
因为低频段频谱是由低频波组成的,它实际上是不受扭曲的——它的范围很大,可以穿过墙壁。但是,正如我们前面提到的,慢频率深圳市图书馆会导致数据传输速率变慢。
理想情况下,你的手机永远不会处于低频段连接状态。但也有一些联网设备,比如智能灯泡,不需要以千兆位的速率传输数据。如果一家制造商决定生产5G智能灯泡(在你的Wi-Fi中断时很有用),那么它们很有可能在低频段频段运行。
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