• [公告] 华为丁耘:GUIDE, 点亮数字经济的美好未来
    [西班牙,巴塞罗那,2022年2月27日] 在MWC22 巴塞罗那期间,华为常务董事、运营商BG总裁丁耘,在华为Day0峰会上发表了“点亮未来”的主题演讲,丁耘表示运营商可从联接的密度、计算的多样性和碳减排的强度三个维度发力,通过GUIDE商业蓝图,点亮数字经济的美好未来。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表主题演讲全球数字经济高速发展,2022年数字经济占GDP比重将超过50%,欧盟、中国和韩国等多个国家或地区的政府都宣布了巨额的数字经济投资计划。作为ICT基础设施提供商,运营商在引领未来数字经济发展中将发挥越来越重要的作用。从三大维度发力,重塑未来数字经济丁耘表示,数字经济的活力可由三个维度来评估,即联接的密度、计算的多样性、碳减排的强度,运营商可以在这三个维度中,寻找到重塑未来数字经济发展的新机遇。在联接领域,运营商可沿着5G用户规模增长到业务范围扩大的路径,实现商业成功;在计算领域,运营商可通过联接与IT的深度融合,助力企业数字化转型,实现新增长;在碳减排领域,华为的ICT绿色解决方案将助力运营商持续提升网络容量和降低单位比特能耗,实现绿色发展。5G规模商用两年,发展超越预期5G全球规模商用2年多来,在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速,截至2021年底,全球200多家运营商已经部署了5G商用网络,5G用户数已经超过7亿,商用终端超过1,200款,用户增长带来商业回报,并带动网络持续建设和发展。在分享运营商5G商业成功实践时,丁耘表示,5G的AR、VR、新视频等新应用给用户带来了创新体验,灵活的5G定价模式实现了用户与运营商双赢,驱动了5G用户规模的快速增长。5GtoB专网已在中国多个行业规模商用,华为和运营商、合作伙伴一起,累计签署了超过3,000个5G行业应用商用合同,积累了丰富的行业应用经验,在中国内蒙,煤矿利用5G远程控制采煤机,让煤矿工人享有了安全、舒适的工作环境。+IT,新增长丁耘表示,行业数字化时代,IT基础设施作为运营商数字化基座,需加速重构促进运营高效协同,通过ICT协同、云边协同、云网协同等方式,华为助力运营商数智化转型,实现收入新增长,例如,在亚太地区,运营商采用华为独有的OneStorage解决方案,降低约30% TCO。绿色,“More Bits, Less Watts”绿色ICT是数字经济可持续发展的关键因素,ICT行业利用新技术使能其它行业所减少的碳排放几乎是ICT自身产生的碳排放的10倍。在峰会现场,丁耘分享了华为的绿色战略,“More Bits, Less Watts”,华为支持运营商的绿色发展,通过“绿色站点-绿色网络-绿色运营”系统性解决方案,助力运营商持续提升网络容量和降低单位比特能耗,同时华为提出NCI(Network Carbon Intensity)指标用于量化ICT行业碳排放水平,助力运营商将绿色战略变成现实。最后,华为提出GUIDE商业蓝图,助力运营商实现“商业5力”,即业务的渗透力、效率的创造力、资源的整合力、价值的竞争力和社会的贡献力,点亮数字经济的美好未来。MWC22 巴塞罗那将于2月28日至3月3日在西班牙巴塞罗那举行。华为展区位于Fira Gran Via 1号馆1H50展区。华为与全球运营商、行业精英、意见领袖等一起深入探讨行业趋势、GUIDE引领未来、绿色发展等热点话题,引领数字网络未来。欲了解更多详情,请参阅: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2022
  • [公告] 华为Giga Green Site在西班牙首商用,实现节能性能双优
    [西班牙,巴塞罗那,2022年2月28日] 在2022年世界移动通信大会期间,华为与西班牙合作伙伴运营商共同启用全球首个Giga Green Site,通过华为的超宽频RRU和BladeAAU Pro等产品,将原来由8个基站设备组成的复杂站点,简化为3个设备,并实现频段增加,覆盖容量倍增,同时功耗降低,打造节能与性能双优的绿色极简站点。巴塞罗那Giga Green Site联合国17个可持续发展目标中,目标13气候行动提出了应对气候变化及其影响的迫切需要;降低网络碳排放,加速通信行业绿色发展已成为ICT行业的共识。另一方面,流量的持续激增则带来网络容量的挑战,因此,提升无线网络能效,打造性能与节能双优的网络是绿色 5G的必由之路。作为领先的通信设备商,华为在节能领域持续创新,针对5G时代频段多、网络复杂、制式共存的特点,推出5Green解决方案,打造了兼顾性能与节能的Giga Green Site。其中:华为第三代Massive MIMO产品,充分发掘多天线技术的节能优势,能效相比行业产品提升30%,此次部署的BladeAAU Pro产品通过有源无源融合创新设计,有源部分支持64通道,同时最高支持320W发射功率,无源天线部分频段接口进一步升级,满足运营商未来5~10年全频段演进诉求。同时Sub6G All In 1的集成一体化设计,极大的简化运营商对于站点安装空间的要求(如单天面场景),灵活匹配运营商多样化部署场景,加速5G商用。同时,通过SDIF技术,提高了天线内部集成度,减少馈电损耗,提升射频能效,实现在相同覆盖下,可再降低15%的能耗。Sub-3GHz超宽频多天线产品,也在极致性能、工程易部署、绿色节能等维度充分满足运营商网络发展和5G演进的需求。在低频上,华为提供业界首款低三频4T4R RRU,一方面提升网络体验,一方面支持多频共建、节省站点空间。在中频上,华为提供业界唯一宽频8T8R产品,结合BladeAAU Pro和最新发布Hertz天线,带来相对4T4R 3倍容量、3~5dB覆盖、2.7倍能效增益,能很好满足运营商流量增长同时节能降耗的目标;同时,针对话务极热点区域,华为提供业界唯一规模商用的FDD Massive MIMO产品,提供相对4T4R 5倍容量增益,释放高价值区域流量压抑。本次在Giga Green Site样板点上,运营商伙伴通过部署700+800+900MHz 4T4R以及1.8+2.1GHz 8T8R,相比改造前2T2R单频产品,容量提升高达3倍,而能耗则最高可降低40%,实现网络性能绿色升级。华为SRAN产品线总裁姜旭冬表示:“Giga Green Site将成为欧洲5G建设的新基准,华为也将持续创新,通过提供性能更强,能效更高的产品,实现无线网络节能性能双优。”华为支持运营商的绿色发展战略,通过“绿色站点-绿色网络-绿色运营”系统性解决方案,助力运营商持续提升网络容量和降低单位比特能耗“More Bits,Less Watts”,实现绿色可持续发展。MWC22 巴塞罗那于2月28日至3月3日在西班牙巴塞罗那举行。华为展区位于Fira Gran Via 1号馆1H50展区。华为与全球运营商、行业精英、意见领袖等一起深入探讨行业趋势、GUIDE引领未来、绿色发展等热点话题,引领数字网络未来。欲了解更多详情,请参阅: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2022
  • [交流吐槽] 5G网络的普及和服务器会产生怎样的联系呢?
    在通信领域里面5G可谓是这几年来最热门的词汇,关于5G的争论也从未停止过。有人觉得5G名过于实,对现实生活根本起不到什么作用,觉得跟自己没什么关系。也有人觉得5G是我们提升国际地位的一大步棋,有很重要的战略意义…那么5G和服务器有什么关系呢?下面简单分析下。计算场景的拓展有望带来新的服务器需求增量服务器,作为计算的基础资源,其解决的核心问题就是数据的处理、存储和计算。随着联网数据的增加,计算场景的复杂,对服务器的需求量和需 求点也将发生变化。未来几年计算场景的变化,将是边缘计算的崛起,以及这种计算场景对服务器需求的变化:对边缘服务器的需求。云计算的崛 起直接拉动了服务器的新一轮的需求增长。我们认为,5G带动的边缘计算 产生的数据计算和存储量,有望指数级别的增长,这或将进一步推动服务器的增长。边缘计算与云计算的不同5G带动的边缘计算场景使得通信网络更加去中心化,需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心,进行终端请求的本地化处理,以满足 URLLC和 MIoT的超低延时需求5G的三大应用场景决定了大量的5G业务不是由核心网后端的云平台来处理,而是由处于网络边缘的本地数据中心来处 理。因此,5G的发展将会推动边缘数据中心的发展,大量部署在网络边缘 的小规模或者便携式数据中心将不断涌现。边缘计算需要什么样的服务器?5G推动的边缘计算与云计算在计算架构、算力分配、应用场景、外部环境 等方面存在一定程度的不同。这些差异导致对服务器的需求特性也将发生 变化。我们认为,5G对服务器需求点的变化,主要包括以下几个方面:1) 异构计算的需求:边缘计算场景下数据更加多样化,包括文本、语音、图 像、视频等,异构计算需求增加。2)部署运维的需求:边缘计算需要对异 构服务器进行统一的运维管理接口,以及业务自动化部署。3)环境匹配的需求:边缘服务器部署的环境相对比较复杂,空间、温度、承载、电源系 统等方面都存在较大的差异。边缘计算对服务器的需求量有多大? 关于服务器需求量的预测,我们也只能是从定性分析的角度来给出大概量级。我们可以的得出以下判断:1)未来5G带动的边缘计算有望使得网络 流量的增加幅度或将至少在一个数量级(10 倍)以上。2)数据量的增加 有望推动对数据处理和存储等计算资源需求的增加,对其需求的增加幅度 或将与数据量增加的幅度保持线性或者非线性(指数级)增长。3)对计算资源需求的背后,是服务器存储等基础设施的支撑我们认为,对服务 器的需求或将与数据量的增加,保持线性或者非线性的增长。风险提示:边缘计算对服务器需求低于预期的风险,技术进程低于预期。
  • [公告] 广州联通携手华为5G超级上行实现“跨站”规模首商用
    [中国,广州,2022年1月14日] 近日,广州联通携手华为在业界首次采用5G超级上行“跨站”灵活配对技术实现全网规模商用,累计开通5G超级上行站点近3000个,5G超级上行生效用户相比传统方式增加近一倍,有效提升用户体验。这标志着双方推进5G网络联合创新,提升用户体验的战略合作进入新的阶段,同时也有力促进了5G超级上行产业的发展。广州联通携手华为实现5G超级上行规模商用近3000站通过5G超级上行“跨站”灵活配对技术,可以实现TDD(时分双工,Time Division Duplex)小区与附近FDD(频分双工,Frequency Division Duplex)小区的超级上行最佳配对,能有效提升5G超级上行用户的生效比例,提升5G网络覆盖与用户体验。现网测试表明,广州联通采用5G超级上行“跨站”灵活配对技术,边缘用户上行覆盖平均提升5dB。 超级上行生效用户的体验因此大幅提升,全网超级上行用户低速率体验的比例从15%降低到3%,对应5G流量也增加了5~10%。广州作为“直播电商之都”,直播电商排名处于全国前列,5G视频类应用流量比例已接近60%,直播、线上会议、网课、高清图片与大文件上传等应用日益普及。此次5G超级上行的规模部署所带来的网络边缘覆盖能力和容量提升,将使广州联通超级上行用户的上行视频体验进入1080p全高清和4K超高清时代,持续满足用户日益增长的上行业务体验需求。广州联通副总经理曾昭才表示:“华为是广州联通最重要的战略合作伙伴之一。面向未来,广州联通将本着最开放、最合作的态度,以5G网络技术创新做为切入点,与华为持续开展全方位的战略合作,争创全国排头兵。”华为5G产品线副总裁徐道舟表示:“近年来,经过产业各方的共同努力,基于3GPP统一标准、涵盖5G终端、芯片和网络应用的5G超级上行端到端产业链正在加速成熟。5G超级上行在增强5G网络上行能力、提升用户体验方面发挥日益显著的作用。华为愿与广州联通持续加强深度合作与联合创新,为建设广州联通5G高质量网络而不懈努力。”
  • [公告] 华为蝉联GlobalData“5G RAN领导者”桂冠
    [中国,上海,2022年1月28日] 近日,在全球ICT行业权威咨询机构GlobalData发布的2021年下半年《5G RAN竞争力分析评估报告》中,华为蝉联“领导者”桂冠。该报告对全球主流设备商的5G RAN产品进行竞争力综合排名。报告显示,华为5G产品在射频组合、基带能力、部署灵活性、技术演进四大评估维度,均以满分优势排名全球第一,这也是继2019年以来,华为5G连续三年蝉联全球领导者。射频组合方面:华为系列化的射频产品组合为无处不在的千兆体验网络构建了基础,通过持续创新满足多场景需求,促进产业快速发展。包括创新的MetaAAU实现覆盖和能效提升、BladeAAU Pro兑现天面受限场景的5G极简部署、400MHz超宽频AAU满足频谱碎片化和多运营商网络共享场景需求、Sub-3GHz 4-8-M多天线超宽频产品提频效、增能效、降成本,助力运营商网络升级。2021H2 GlobalData报告显示,华为5G射频产品业界最丰富,射频组合支持的频段业界最全,满足全球运营商不同场景的部署需求。基带能力方面:华为BBU5900单位体积下支持的小区数量排名第一,且可支持的400MHz带宽mmWave小区的能力业界领先。2021H2 GlobalData报告显示,华为基带能力排名第一,极致的BBU容量有助于保护运营商投资,并应对未来流量增长。可部署性方面:华为5G RAN产品在传统的工程安装维度(如重量,体积等方面)具有绝对领先优势外,也提供多种创新的极简解决方案简化5G部署,包括19公斤的64T高容量Massive MIMO产品实现单人安装,提升网络建设效率;仅10公斤的32T的Massive MIMO产品实现街边容量场景极简部署;以及在极简站点领域的Super BladeSite方案,通过模块化设计,去机房、免机柜,让5G部署变得更加简单。技术演进方面:华为持续技术创新,通过AHR(自适应高分辨率)算法提升网络容量与体验; SingleCell方案助力中低频平衡;CloudAIR、SuperBAND方案帮助运营商实现4/5G网络高效协同;PowerStar2.0提升能效;体现软件创新方面的持续投资。并率先提出5.5G的产业新方向,牵引5G产业持续发展。
  • [业务动态] 关于沙箱实验《华为5G MEC ARM迁移工具体验》停止服务的通知
    沙箱实验《华为5G MEC ARM迁移工具体验》即将于2022年2月18日正式停止服务,实验下线后将无法开始实验,请知悉。感谢您的关注,欢迎到沙箱实验室,体验更多精彩实验!发布日期:2022年2月18日
  • [整体安全] HiCert安全日报 - 2022-02-15
    - News -1.Adobe 发布针对被利用商业零日漏洞的紧急补丁https://www.securityweek.com/adobe-releases-emergency-patch-exploited-commerce-zero-day2.ModifiedElephant:十年潜伏,印度黑客组织浮出水面https://paper.seebug.org/1830/3.微软正在加大从内存中窃取 Windows 密码的难度https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-defender-will-soon-block-windows-password-theft/4.2021 年,组织向勒索软件团伙支付了至少 6.02 亿美元https://securityaffairs.co/wordpress/127974/cyber-crime/ransomware-payments-600m-2021.html?utm_source=rss5.据称勒索软件攻击扰乱了斯洛文尼亚流行电视台的运营https://securityaffairs.co/wordpress/127987/cyber-crime/slovenias-pop-tv-station-ransomware.html?utm_source=rss6.谷歌:修复0day漏洞的平均耗时比3年前减少28天https://mp.weixin.qq.com/s/87bmGZo-b8xVfi4JmS6luw7.从美发布5G基础设施威胁要素报告看5G安全https://mp.weixin.qq.com/s/lYmRjF6ZbO-MU2RET8XEng8.美英澳联合总结2021年勒索软件态势并提供缓解建议https://mp.weixin.qq.com/s/m-j7YNsQELEc4croXGDGiA9.HMRC 在 140 万英镑的欺诈调查中扣押 NFThttps://www.silicon.co.uk/e-marketing/epayment/hmrc-nft-seizure-441705
  • [交流吐槽] 5G时代,给商业带来哪些机会和革新呢?
    从移动通信发展历程来看,通信几乎每隔十年就会换代升级,从80年代的1G通信主要是以语音为主,调制方式是FDMA;90年代2G通信发展了短信传输,调制方式有CDMA,TDMA等;2000年前后3G通信出现,传输速率加快,能很好接受图片,调制方式CDMA,TDMA;以及2010年后,4G通信也是我们目前正在使用的,速率更快,能够传输视频等,调制方式OFDM。5G通信时代即将来临,各地厂商都表明在2019年夏天将出5G手机,目前5G组网工作正在展开。       5G通信系统的总体愿景“信息随心至,万物触手及”。如图1所示,5G主要业务是移动互联网和物联网。移动物联网包括4K/8K视频下载、云存储、虚拟显示、远程教育等。物联网业务包括智能交通、智能家居、环保、医疗等。这些场景就要求了5G通信必须有以下特点:1.连续广域覆盖 2.热点高容量 3.低功耗大连接 4.低时延高可靠等特性。图1 5G场景与技术指标SCMA简介       SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)技术是由华为公司所提出的第二个第五代移动通信网络全新空口核心技术,引入稀疏编码对照簿,通过实现多个用户在码域的多址接入来实现无线频谱资源利用效率的提升。SCMA码本设计是其核心,码本设计主要是两大部分:1.低密度扩频;2.高维QAM调制。将这两种技术结合,通过共轭、置换、相位旋转等操作选出具有最佳性能的码本集合,不同用户采用不同的码本进行信息传输。码本具有稀疏性是由于采用了低密度扩频方式,从而实现更有效的用户资源分配及更高的频谱利用;码本所采用的高维调制通过幅度和相位调制将星座点的欧式距离拉得更远,保证多用户占有资源的情况下利于接收端解调并且保证非正交复用用户之间的抗干扰能力。以上对SCMA进行了一个总的概述,下面分别来理解哈什么是高维调制?什么是低密度扩频?这样做有什么好处呢。1.低密度扩频技术      举例而言,现实生活中,如果一排位置仅有4个座位,但有6个人要同时坐上去,怎么办?解决的办法是这6个人挤着坐这4个座位。同理,在未来的第五代移动通信系统之中,如果某一组子载波之中仅有4个子载波,但是却有6个用户由于同时对某种业务服务有需求而要接入到系统之中,怎么办?低密度扩频技术就“应运而生”了:如图3所示,把单个子载波的用户数据扩频到4个子载波上,然后,6个用户共享这4个子载波。可见,之所以被称之为“低密度扩频”,是因为用户数据仅仅只占用了其中的两个子载波(图3中有颜色的格子部分),而另外两个子载波则是空载的(图3中的白色格子)——于是,这就相当于6个乘客同时挤着坐4个座位——另外,这也是SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)中“Sparse(稀疏)”的来由。2.高维调制技术      传统的调制技术之中,仅涉及幅度与相位这两个维度。那么,在多维/高维调制技术之中,除了“幅度”与“相位”,多出来的是什么维度的呢?其实,多维/高维调制技术之中所调制的对象仍然还是相位和幅度,但是最终却使得多个接入用户的星座点之间的欧氏距离拉得更远,多用户解调与抗干扰性能由此就可以大大地增强。每个用户的数据都使用系统所统一分配的稀疏编码对照簿进行多维/高维调制,而系统又知道每个用户的码本,于是,就可以在相关的各个子载波彼此之间不相互正交的情况下,把不同用户的数据最终解调出来。作为与现实生活之中相关场景的对比,上述这种理念可以理解为:虽然无法再用座位号来区分乘客,但是可以给这些乘客贴上不同颜色的标签,然后结合座位号,还是能够把乘客区分出来。图 4 高维调制示意图        大家可能很难理解为什么明明就只有两维调制的相位和幅度怎么就拉开欧式距离呢?以图4为例,图4是一个高维想象图,我们可以看见在二维图时,小狗图像密集在圆内,而在三维图形中,方体内的球体的小狗被拉向对角处,在机器学习中,这被称之为维度灾难。我们可以在脑海中,构建出这样一幅景象:本来很密集的星座图(2维),通过提升维度,它们之间的相互距离不断拉大,类似于上图中小狗与小狗之间的距离,这就很容易理解,上面的话了,所调制的对象不变,但是由于提升维度,造成欧式距离增大,从而更容易分离出来,也便于后面的多用户检测了,perfect!总结      今天主要是给大家科普一下5G的多址技术,综合使用SCMA的两大关键技术(低密度扩频技术与多维/高维调制技术),SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)技术可使得多个用户在同时使用相同无线频谱资源的情况下,引入码域的多址,大大提升无线频谱资源的利用效率,而且通过使用数量更多的子载波组(对应服务组),并调整稀疏度(多个子载波组中,单用户承载数据的子载波数),来进一步地提升无线频谱资源的利用效率。 SCMA的实现基于两步:1.实现码本资源到物理频域资源映射的映射矩阵(matrix mapping);2.实现二进制比特流到码本映射的复数域星座图(complex domain constellation design);(b1,b2)-----复数域星座映射(二维)------>(x1,x2,x3,x4)------一个码字到两个物理资源块的映射(每个资源块实现一个复信号的传输)------->f1:x1+jx2   f2:x3+jx4上述过程实现了一个码字在两个物理资源块上的传输。而在普通的OFDM中,一个(b1,b2)-----星座映射------>(x1,x2)------映射到一个物理资源块(每个资源块实现一个复信号的传输)------->f1:x1+jx2  
  • [酷哥说库] 5G网络出来以后,家里面的宽带还有存在的必要吗?
    至少到目前为止,没有看到5G网络可以取代宽带,而且在未来很长一段时间内,5G都不太可能替换掉宽带,家里面的宽带还是有存在的必要。5G网络和宽带是独立建设、独立运行,可以做到相互不干扰;从功能上来看,分别有着各自不同的作用,但在大部分情况下又可以相互取代。整体来看,5G网络取代不了宽带,不过会造成一定的冲击,具体理由如下。5G网络暂时取代不了宽带的原因1.从覆盖情况上来看目前,相比较4G的覆盖率,5G的覆盖率还远远的不够,根据工信部提出的数据来看,2020年5G基站建设数量仅超过60万个,计划2021年再新建基站60万个,到2023年5G个人用户普及率超40%。相比较4G的近600万个基站以及超过84%的普及率,5G还远远不够看。另外,从家庭宽带的用户普及率来看,截止2020年底,我国固定宽带家庭普及率已经达到96%(这个数字未来可能会超过100%),很多农村地区都可以装宽带了,5G想要在农村地区达到一定的覆盖率还不知道要到什么时候,毕竟现在还有粗不少地方连4G都没有。所以,5G无论是从覆盖率还是普及率来看都很低,暂时不可能会取代宽带。2.从建设成本上来看从传输速率上来看同等条件下,无线网络的建造成本要高于有线网络,5G网络会更贵,理论上来说,用现有的技术的确可以让无线网络替代有线网络,但成本要高很多,为什么这样说?不妨从这两个方面来看。一是从实现的难度上来看。5G网络由一个一个基站分布在不同的点位上,然后组合在一起形成固定范围的网络,也就是由点到面形成网络。而要想要5G网络能像宽带那样能够正常的服务与每一个用户,就必须要确保有大量的5G网络基站能够无缝对接。显然,这样建设的成本会非常高,如果运营商不去考虑成本这样大量建设的话,最终的资费是大部分人都消费不起的。而宽带则是由线到点,以家庭为单位进行覆盖,它不需要考虑覆盖面的问题,建设相对简单,成本自然会更低。二是从运营维护上来看。我们知道无线网络从2G到3G,3G到4G再从4G到5G,每次网络的更新换代都需要将无线基站设备进行更换,这种更换往往就是将之前建设的推倒重建,这样的话,资源的有效利用率就会比较低,建设成本高也就有道理了。而有线网络的建设,目前采用计算机局域网建设技术,严格准守相关协议,网络物理层的主要连接从使用同轴电缆,到双绞线再到光纤,网络传输速率也从10Mbps到1000Mbps,尽管这些网络硬件设备也需要更新,但很多地方的建设标准已经按最高标准去建设,后期用户想要提速只需要一些终端设备进行更换即可体验。例如,现在很多家庭已经开始更换五类线,换成超五类线或者六类线,就能够享受千兆宽带带来的速度。所以,有线网络硬件建设的成本重复利用率较高,里面很多的网络设备都可以拿来继续使用,这样建设的成本自然也就低下来了。那么,这建设成本究竟要高多少呢?从5G基站的建设情况来看,以中国移动为例,2020年5G建设相关投资为1025亿元,全年新建34万个基站,平均到每一个基站费用为30万元左右,随着技术的成熟与基数的增大,未来的建设成本可能会进一步降低。宽带传输重要的光缆一般也就几千/每公里,即使加上其他的成本一般也不会贵到哪里去,这样,即使不算上网络速率的因素,再综合5G基站的覆盖半径(300米左右),至少要比宽带成本高20倍以上。当然,这只是理论数据,实际相差的成本可能会更大。3.从传输速率来看作为第五代通信技术,5G有着高速率、低时延、广连接等特点,相比较4G的网速,5G网速有了很大的提升,理论上来说5G的峰值传输速可以达到10G/S,实际从很多的测试来看,5G的网速虽然达不到峰值传输速度,但的确已经非常快了,下载一部5个G的电影20秒都不到,相当于每秒下载超过250M,这大约相当于2000M宽带实际下载速度,仅从这些数据来看,5G看似的确可以做到取代宽带,但实际操作起来难度极大。无线网络技术在不断进步的同时,宽带所用到的有线光纤技术也在不断的进步,目前,家用普通光纤传输速度就可以达到10Gbps以上,实验室中单条光纤传输速度可以达到26Tbps。采用GPON接入标准的单用户可支持的主要速率在1.24Gbps的上行速率与2.49Gbps的下行速率,这还是很多年前的技术,而采用XGpon商用千兆光纤宽带,对称模式下宽带上下行传输速率都可以可达到10Gbps,从实际下载速度来看,已经与5G的下载速度已经并不占有优势。在未来将会有更多最新的接入标准被应用,届时,普通用户将能体验到50G甚至100G速度更快的宽带,这样5G在传输速度的优势就一点都没有了。4.从网络稳定性来看无线网技术所用到的频段本身就不多,为了确保不同频段之间互不干扰,就需要按照相关管理部门规划好的频段去使用,不同频段之间距离还不能过近,否则信号容易受到影响。5G实际可用的信道带宽也比较小,还要供国内三大运营商分配使用。例如,目前n78、n79的5G频段号带宽仅100MHz,而最多的n41 5G频段号带宽也只有160MHz。而有线宽带仅超五类线就能达到100MHz,最高可以达到近1000MHz,更不要说6类线或者其他有这着更高传输速率的线了。另外,因为有线宽带都是在封闭的网线内进行传输,信道封闭不易受到外界环境的干扰,而且,每个用户都是一个独立的点位,在上网的过程中基本并不会受到其他用户的影响。5G网络属于无线传输,受到基站覆盖半径以及实物阻挡对于信号的影响,5G基站的覆盖半径最多也就几百米,这几百米覆盖的范围内,信号还容易受到墙体、电梯等阻挡,再加上5G波段频率本身就比较高,穿透性较差,就很容易导致信号变弱甚至没有信号,这时候再用5G网络自然就会不稳定。还有,5G的传输速率还容易受到他人的影响,当一个地方用户大量增加时,对于5G基站的压力也会比较大,一旦超过一定的负荷,5G的网络同样也不会稳定。5.从资费情况上来看5G套餐单独办理的话还是比较贵的,各大运营商最便宜的套餐也要100多块钱一个月,如果是与宽带一起办理的话相对要便宜很多。不过,要注意的是,这个5G套餐并不是不限流量的套餐,一般一个月也就几十G到几百G的流量不等,超过则需要按量收费或者限速。相比较有线宽带一个月就100块钱左右,不过流量可以随意使用,也不存在限速的情况。所以,仅从资费上来看,用户是不愿意放弃使用有线宽带的。未来5G网络会对宽带业务造成一定的影响未来随着5G网络建设逐渐成熟,5G套餐的资费会逐渐下降,运营商也极有可能会推出性价比更高无线流量套餐。加上移动互联网的持续发展,更多用户对与移动终端设备的依赖性会进一步加深,再与5G的无线流量套餐相结合,就会让一部分对宽带需求不高的用户不愿意去办理宽带了。要知道,4G时代已经有很多因为4G网络而不选择办理宽带,不是因为宽带不够好,而是不太需要。从运营商的角度来看,用户如果都使用无线网络宽带,利润会更高,所以,在未来如何让更多得用户接受5G并长时间使用形成习惯,是运营商需要考虑的事情。最后总结综合上述,无论是从网络的覆盖情况、建设成本、传输速率还是网络的稳定性以及资费情况来看,5G都不可能完全取代家里面的宽带,无线宽带依然占有很大的优势。未来5G网络的成熟也只能对部分宽带用户造成影响,可以选择不使用,但整体不足以形成威胁。
  • [交流吐槽] 5G时代,给商业带来哪些机会和革新呢?
    从移动通信发展历程来看,通信几乎每隔十年就会换代升级,从80年代的1G通信主要是以语音为主,调制方式是FDMA;90年代2G通信发展了短信传输,调制方式有CDMA,TDMA等;2000年前后3G通信出现,传输速率加快,能很好接受图片,调制方式CDMA,TDMA;以及2010年后,4G通信也是我们目前正在使用的,速率更快,能够传输视频等,调制方式OFDM。5G通信时代即将来临,各地厂商都表明在2019年夏天将出5G手机,目前5G组网工作正在展开。       5G通信系统的总体愿景“信息随心至,万物触手及”。如图1所示,5G主要业务是移动互联网和物联网。移动物联网包括4K/8K视频下载、云存储、虚拟显示、远程教育等。物联网业务包括智能交通、智能家居、环保、医疗等。这些场景就要求了5G通信必须有以下特点:1.连续广域覆盖 2.热点高容量 3.低功耗大连接 4.低时延高可靠等特性。图1 5G场景与技术指标SCMA简介       SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)技术是由华为公司所提出的第二个第五代移动通信网络全新空口核心技术,引入稀疏编码对照簿,通过实现多个用户在码域的多址接入来实现无线频谱资源利用效率的提升。SCMA码本设计是其核心,码本设计主要是两大部分:1.低密度扩频;2.高维QAM调制。将这两种技术结合,通过共轭、置换、相位旋转等操作选出具有最佳性能的码本集合,不同用户采用不同的码本进行信息传输。码本具有稀疏性是由于采用了低密度扩频方式,从而实现更有效的用户资源分配及更高的频谱利用;码本所采用的高维调制通过幅度和相位调制将星座点的欧式距离拉得更远,保证多用户占有资源的情况下利于接收端解调并且保证非正交复用用户之间的抗干扰能力。以上对SCMA进行了一个总的概述,下面分别来理解哈什么是高维调制?什么是低密度扩频?这样做有什么好处呢。1.低密度扩频技术      举例而言,现实生活中,如果一排位置仅有4个座位,但有6个人要同时坐上去,怎么办?解决的办法是这6个人挤着坐这4个座位。同理,在未来的第五代移动通信系统之中,如果某一组子载波之中仅有4个子载波,但是却有6个用户由于同时对某种业务服务有需求而要接入到系统之中,怎么办?低密度扩频技术就“应运而生”了:如图3所示,把单个子载波的用户数据扩频到4个子载波上,然后,6个用户共享这4个子载波。可见,之所以被称之为“低密度扩频”,是因为用户数据仅仅只占用了其中的两个子载波(图3中有颜色的格子部分),而另外两个子载波则是空载的(图3中的白色格子)——于是,这就相当于6个乘客同时挤着坐4个座位——另外,这也是SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)中“Sparse(稀疏)”的来由。2.高维调制技术      传统的调制技术之中,仅涉及幅度与相位这两个维度。那么,在多维/高维调制技术之中,除了“幅度”与“相位”,多出来的是什么维度的呢?其实,多维/高维调制技术之中所调制的对象仍然还是相位和幅度,但是最终却使得多个接入用户的星座点之间的欧氏距离拉得更远,多用户解调与抗干扰性能由此就可以大大地增强。每个用户的数据都使用系统所统一分配的稀疏编码对照簿进行多维/高维调制,而系统又知道每个用户的码本,于是,就可以在相关的各个子载波彼此之间不相互正交的情况下,把不同用户的数据最终解调出来。作为与现实生活之中相关场景的对比,上述这种理念可以理解为:虽然无法再用座位号来区分乘客,但是可以给这些乘客贴上不同颜色的标签,然后结合座位号,还是能够把乘客区分出来。图 4 高维调制示意图        大家可能很难理解为什么明明就只有两维调制的相位和幅度怎么就拉开欧式距离呢?以图4为例,图4是一个高维想象图,我们可以看见在二维图时,小狗图像密集在圆内,而在三维图形中,方体内的球体的小狗被拉向对角处,在机器学习中,这被称之为维度灾难。我们可以在脑海中,构建出这样一幅景象:本来很密集的星座图(2维),通过提升维度,它们之间的相互距离不断拉大,类似于上图中小狗与小狗之间的距离,这就很容易理解,上面的话了,所调制的对象不变,但是由于提升维度,造成欧式距离增大,从而更容易分离出来,也便于后面的多用户检测了,perfect!总结      今天主要是给大家科普一下5G的多址技术,综合使用SCMA的两大关键技术(低密度扩频技术与多维/高维调制技术),SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)技术可使得多个用户在同时使用相同无线频谱资源的情况下,引入码域的多址,大大提升无线频谱资源的利用效率,而且通过使用数量更多的子载波组(对应服务组),并调整稀疏度(多个子载波组中,单用户承载数据的子载波数),来进一步地提升无线频谱资源的利用效率。 SCMA的实现基于两步:1.实现码本资源到物理频域资源映射的映射矩阵(matrix mapping);2.实现二进制比特流到码本映射的复数域星座图(complex domain constellation design);(b1,b2)-----复数域星座映射(二维)------>(x1,x2,x3,x4)------一个码字到两个物理资源块的映射(每个资源块实现一个复信号的传输)------->f1:x1+jx2   f2:x3+jx4上述过程实现了一个码字在两个物理资源块上的传输。而在普通的OFDM中,一个(b1,b2)-----星座映射------>(x1,x2)------映射到一个物理资源块(每个资源块实现一个复信号的传输)------->f1:x1+jx2  
  • [其他] 5G落地及人工智能发展 AIoT进入发展快车道
    感觉确实是这样。随着5G落地及人工智能发展,AIoT进入发展快车道。我国5G基站数达到115.9万,5G网络基本实现全覆盖。未来5G的建设重点将转向应用场景探索及落地,以智能驾驶、智慧城市、智慧电网等为代表的AIoT场景要求广连接、高质量的通信网络,成为5G理想的落地场景。同时,物联网触达海量数据的特性为AI应用提供支撑,而AI能够反向提升物联网终端的智能化水平及用户体验,飞轮效应有望驱动AIoT快速发展。无线通信契合物联网发展需要,发展前景广阔。国内厂商市场份额持续提升,看好龙头模组厂商构筑长期竞争壁垒。(中金)
  • [交流吐槽] 5G网络的普及和服务器会产生怎样的联系呢?
    在通信领域里面5G可谓是这几年来最热门的词汇,关于5G的争论也从未停止过。有人觉得5G名过于实,对现实生活根本起不到什么作用,觉得跟自己没什么关系。也有人觉得5G是我们提升国际地位的一大步棋,有很重要的战略意义…那么5G和服务器有什么关系呢?下面简单分析下。计算场景的拓展有望带来新的服务器需求增量服务器,作为计算的基础资源,其解决的核心问题就是数据的处理、存储和计算。随着联网数据的增加,计算场景的复杂,对服务器的需求量和需 求点也将发生变化。未来几年计算场景的变化,将是边缘计算的崛起,以及这种计算场景对服务器需求的变化:对边缘服务器的需求。云计算的崛 起直接拉动了服务器的新一轮的需求增长。我们认为,5G带动的边缘计算 产生的数据计算和存储量,有望指数级别的增长,这或将进一步推动服务器的增长。边缘计算与云计算的不同5G带动的边缘计算场景使得通信网络更加去中心化,需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心,进行终端请求的本地化处理,以满足 URLLC和 MIoT的超低延时需求5G的三大应用场景决定了大量的5G业务不是由核心网后端的云平台来处理,而是由处于网络边缘的本地数据中心来处 理。因此,5G的发展将会推动边缘数据中心的发展,大量部署在网络边缘 的小规模或者便携式数据中心将不断涌现。边缘计算需要什么样的服务器?5G推动的边缘计算与云计算在计算架构、算力分配、应用场景、外部环境 等方面存在一定程度的不同。这些差异导致对服务器的需求特性也将发生 变化。我们认为,5G对服务器需求点的变化,主要包括以下几个方面:1) 异构计算的需求:边缘计算场景下数据更加多样化,包括文本、语音、图 像、视频等,异构计算需求增加。2)部署运维的需求:边缘计算需要对异 构服务器进行统一的运维管理接口,以及业务自动化部署。3)环境匹配的需求:边缘服务器部署的环境相对比较复杂,空间、温度、承载、电源系 统等方面都存在较大的差异。边缘计算对服务器的需求量有多大? 关于服务器需求量的预测,我们也只能是从定性分析的角度来给出大概量级。我们可以的得出以下判断:1)未来5G带动的边缘计算有望使得网络 流量的增加幅度或将至少在一个数量级(10 倍)以上。2)数据量的增加 有望推动对数据处理和存储等计算资源需求的增加,对其需求的增加幅度 或将与数据量增加的幅度保持线性或者非线性(指数级)增长。3)对计算资源需求的背后,是服务器存储等基础设施的支撑我们认为,对服务 器的需求或将与数据量的增加,保持线性或者非线性的增长。风险提示:边缘计算对服务器需求低于预期的风险,技术进程低于预期。
  • [问题求助] 求助,关于5G消息接收状态报告通知的处理
    接收状态报告通知_应用魔方 AppCube_用户指南_5G消息_华为云 (huaweicloud.com)此处例子给的是通过邮箱来接受,我想在我们系统里接收,是不是就要在我们系统开放一个接口,使用rest服务或者在脚本里面主动调用我们的开放接口。还有更好的方法吗?题外话,因为我这边发送5G消息是通过脚本来发送的,返回的信息里面没有messageId,但是接收状态报告通知里面却有,那我就无法确保是哪一个消息的接收状态报告通知了。
  • [交流吐槽] 5G网络的普及和服务器会产生怎样的联系呢?
    在通信领域里面5G可谓是这几年来最热门的词汇,关于5G的争论也从未停止过。有人觉得5G名过于实,对现实生活根本起不到什么作用,觉得跟自己没什么关系。也有人觉得5G是我们提升国际地位的一大步棋,有很重要的战略意义…那么5G和服务器有什么关系呢?下面简单分析下。计算场景的拓展有望带来新的服务器需求增量服务器,作为计算的基础资源,其解决的核心问题就是数据的处理、存储和计算。随着联网数据的增加,计算场景的复杂,对服务器的需求量和需 求点也将发生变化。未来几年计算场景的变化,将是边缘计算的崛起,以及这种计算场景对服务器需求的变化:对边缘服务器的需求。云计算的崛 起直接拉动了服务器的新一轮的需求增长。我们认为,5G带动的边缘计算 产生的数据计算和存储量,有望指数级别的增长,这或将进一步推动服务器的增长。边缘计算与云计算的不同5G带动的边缘计算场景使得通信网络更加去中心化,需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心,进行终端请求的本地化处理,以满足 URLLC和 MIoT的超低延时需求5G的三大应用场景决定了大量的5G业务不是由核心网后端的云平台来处理,而是由处于网络边缘的本地数据中心来处 理。因此,5G的发展将会推动边缘数据中心的发展,大量部署在网络边缘 的小规模或者便携式数据中心将不断涌现。边缘计算需要什么样的服务器?5G推动的边缘计算与云计算在计算架构、算力分配、应用场景、外部环境 等方面存在一定程度的不同。这些差异导致对服务器的需求特性也将发生 变化。我们认为,5G对服务器需求点的变化,主要包括以下几个方面:1) 异构计算的需求:边缘计算场景下数据更加多样化,包括文本、语音、图 像、视频等,异构计算需求增加。2)部署运维的需求:边缘计算需要对异 构服务器进行统一的运维管理接口,以及业务自动化部署。3)环境匹配的需求:边缘服务器部署的环境相对比较复杂,空间、温度、承载、电源系 统等方面都存在较大的差异。边缘计算对服务器的需求量有多大? 关于服务器需求量的预测,我们也只能是从定性分析的角度来给出大概量级。我们可以的得出以下判断:1)未来5G带动的边缘计算有望使得网络 流量的增加幅度或将至少在一个数量级(10 倍)以上。2)数据量的增加 有望推动对数据处理和存储等计算资源需求的增加,对其需求的增加幅度 或将与数据量增加的幅度保持线性或者非线性(指数级)增长。3)对计算资源需求的背后,是服务器存储等基础设施的支撑我们认为,对服务 器的需求或将与数据量的增加,保持线性或者非线性的增长。风险提示:边缘计算对服务器需求低于预期的风险,技术进程低于预期。
  • [交流吐槽] 4g5gBF权值生成
    4G:TM7/8终端:基于终端发射SRS,基站根据SRS计算权值;TM9终端(R10版本及以上):终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应。5G:终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应;SRS需要全带宽发射,在边缘的时候因收集功率有限,到达基站时候可能已经无法识别了,而PMI制式一个index,只需要1~2个RB就可以发给基站了,覆盖效果好。
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