Kuidas muuta 5G infrastruktuuri mängureegleid suure täpsuse saavutamiseks
Neljal järjestikusel aastal on see oluline"New Branch", 5G olulise põhitehnoloogia jaoks ühenduse laiendamisel, majanduskasvu kiirendamisel, inimeste' elukvaliteedi parandamisel, ning digitaalse ümberkujundamise kiirendamine ja sellega seotud tööstusharude ajakohastamine. Kombineeritud.
IHS Markiti sõltumatute uuringute kohaselt"5G Economic" aruannet uuendatakse 2020. aastal, eeldatakse, et 2035. aastaks loob 5G globaalse majanduse väljundi 13,1 triljoni dollari väärtuses ning 5G kapitalikulutusi ja R&võimendi; D-investeering kasvab 10,8% aastane investeering. 265 miljardit USA dollarit.
Tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumi viimaste andmete kohaselt lisas Hiina 2020. aasta lõpu tõttu 500 000 uut tugijaama, edendades 330 000 5G tugijaama jagatud ühiskasutust ja"5G katvuse&kvooti; aasta alguses on ellu viidud.
Ülemaailmne 5G ühenduste arv ületab 2023. aastal 1 miljardi piiri, mis on 4G ajastust ees, et saavutada kokku 1 miljard ühendust ette. On näha, et kuigi maailmamajandust mõjutab epideemia, on 5G võimestamise majandustoodangu kasvutrend peaaegu muutumatu.
5G' nurga tõlgendamine, kuid täna tahame rääkida kellast nimega"elektroonilise süsteemi südamelöögid".
& quot;Kella IC" on üldine termin integraallülituse kirjeldamiseks, mida saab elektroonilises süsteemis genereerida, moduleerida, manipuleerida, hajutada või juhtida ajastussignaale. Kui seda kasutatakse praegustes kõige arenenumates elektroonilistes ja sidesüsteemides, peab kella IC genereerima ka täpseid taktimpulsse ja jaotama pidevalt signaali süsteemi, et see vastaks mitut tüüpi rakenduspaaridele. Õpetus täpsuse järele.
Tegelikult on meile tuttav 4G / 5G sidesüsteem üks olulisemaid&rakendusstsenaariume; ülitäpne õpetus". Kuna 4G / 5G võrk kasutab TDD aegjaotusega multipleksimisrežiimi, siis suure kiirusega andmeedastuse ajal on aja sünkroniseerimise täpsus ülikõrge, näiteks TD-LTE-ga esindatud TDD mõõtmise aja sünkroniseerimine on ± 1,5 μs. Kui sideseadmete vahelist aega ei sünkroonita, mõjutab see sideteenuse (nt tugijaama vahetamine ja rändlus) tavapärast tööd.
Kuidas on 5G auhind?
Traadita sidevõrkude täpse aja peamiseks allikaks on alati olnud globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) moodustavad piirkondlikud satelliitide konstellatsioonid. Nende hulgas on GPS maailma satelliitide tähtkuju' esimene kasutuselevõtt, navigeerimine ja ajastus (PNT). Hoolikalt kavandatud GPS-i ajastuse vastuvõtja tehnoloogia abil saavad GPS-i kasutajad taastada väga täpse ajastuse GPS-satelliitide sünkroonsete aatomkellade põhjal.
Praegu on maailmas lisaks GPS-ile kasutusel ka mitmed GNSS-tehnoloogiad ajastuse määramiseks, sealhulgas Galileo (EL) ja Beidou (Hiina). Põhja-Dani näitena nimetatakse Beidou satelliitnavigatsioonisüsteemi aega BDT-ks. Kui aatomit saab jälgida Hiina riikliku ajakeskuse koordinatsioonile (UTC) ja UTC ajavahe kontrolli täpsus on väiksem kui 100 ns.
Tugev GNSS, on lühike tahvel
Kuigi GNSS-satelliit on täpsem, on see võimekam, kuid sellega kaasnevad ka suured riskid – kui häire, pettus, rike või muu intsident viib GPSi/GNSSi kasutamata, põhjustab teenuse katkestus süsteemi jõudlusele katastroofi. Mõju. Nii nagu elektrivõrku mõjutab tulekahju/lumikatastroof, on ka 5G-võrk väga vastuvõtlik täpse ajajaotuse katkestuse mõjule ja võib isegi kaasa tuua kogu süsteemi.
Lisaks, alates nutitelefonide lairibast videoedastusest ja lõpetades automaatjuhtimise, nutikate linnade ja nutikate tehaste asjade Internetiga (IoT), 5G mobiilsidevõrkude tohutu läbilaskevõime ja ribalaiuse kasv on enne seda, kui neid ei saa ette kujutanud. Need uued teenused ei sõltu mitte ainult suurest hulgast anduritest, tugijaamadest ja muudest seadmetest, vaid peavad tagama ka väga täpse aja pikkadel vahemaadel, põhjustades 5G võrgu lõpp-punktide tihedust ja tuginedes GPS-ile/GNSS-ile, mis võtab aega, kulud kasvavad. ja kõrgemale.
Uus ajajaotuse arhitektuur
Operaatorid peavad kiiresti vähendama isegi GPS-i / GNSS-i sõltuvuste lahendusi. Siis on olemas uut tüüpi ajajaotuse arhitektuur, mis võimaldab operaatoritel kaitsta oma mobiilsidevõrke GNSS-i katkestuste eest ja määrata kaugmaa täpsed ajad, et katta kogu riik, kuid pakkuda ka vajalikku jõudlust, et täita 5G lõpp-eelarvet. ?
Vastus on jah.
Täiustatud PRTC (EPRTC) standard sobib ideaalselt uut tüüpi ajaskaala arhitektuuriga reageerimiseks. See on üks peamise võrdluskella (PRTC) mitmest versioonist, mille ITU-T (ITU telekommunikatsiooni standardimisosakond) on aja täpsuse parandamiseks määratlenud. PRTC A kategooria suudab vastata 100 NS (nanosekundi) täpsusnõuetele võrreldes koordineerimismaailmaga (UTC); PRTC B on täpsem, täpne kuni 40 ns; täiustatud PRTC-l on 30 ns, mis on määratletud ITU-T G.8272.1 täpsusega.
EPTC ainulaadne disain muudab selle maksimaalse elastsuse, mida saab kasutada võrdluskellana 14 päeva või kauem, säilitades samal ajal UTC maksimaalse hälbe pika aja jooksul 100 NS juures, millest saavad 5G mobiilioperaatorid. EPTC juurutamise peamine eelis. Kui GPS on suletud, jääb teenuse osutamine kogu võrgu piires sujuvaks, et tagada GPS-i katkestuse säilitamiseks vajalik aeg või töö jätkamine juhul, kui GPS pole saadaval.
Soojuslahendused igas tööstusharus on väga olulised, kuna võimsus kasvab järk-järgult, Sinda Thermal võib pakkuda erinevaid jahutusradiaatoreid ja jahuteid, sealhulgas alumiiniumist pressitud radiaatorit, suure jõudlusega jahutusradiaatorit, vasest radiaatorit, ribi jahutit ja soojustoru jahutit. võtke meiega ühendust, kui teil on termolahenduse kohta küsimusi.
veebisait:www.sindathermal.com
kontakt:castio_ou@sindathermal.com
Veebivestlus: +8618813908426






