5G和4G的区别在于前者实现了从“连接人”到“连接万物”的通信方式转变,并非只是网速提升了一倍而已,在峰值速率、端到端时延以及单平方公里内可接入设备数这三项主要性能参数上都取得了质的飞跃;另外由于有了网络切片、边缘计算以及大规模MIMO等全新的技术手段的支持,才使得工业控制、远程医疗以及智能电网等一系列需要高可靠性和实时性的应用场景得以实现;而4G虽然已经很成熟了,但是仍然作为日常生活中的通讯和移动互联网服务的基础平台存在。

一、速率和体验之间存在代沟,并非单纯地提高了速度,而是改变了人们使用的习惯
5G实际测试下的平均下载速度为226-231.9Mbps,大约是4G实际测量结果39.1Mbps的近六倍;理论上峰值可以达到10Gbps,并且部分商用场景已经稳定运行到1.2Gbps以上的水平。这就意味着:下载一部两吉字节的高清电影,在5G环境下只需要十二秒左右的时间,在4G环境下则需要将近五分钟;视频会议中使用4K双流以及屏幕共享功能也不会出现卡顿现象,但是在多个终端同时接入的时候就会出现帧率降低或者音频中断的情况。主要的区别就在于频谱效率提高和带宽扩大——5G采用了更高的频率段(比如主流的3.5GHz频段),更大的系统带宽(一百兆起步),配合二百五十六进制高阶调制,在相同的电磁波资源之下传输的数据量翻了一番。如果用户处在城市中心区域、交通枢纽等地并且开启了5G SA独立组网模式的话,那么速度的优势将会得到最大程度地发挥。
第二、时延压缩所引起的控制层面的变化就是由可以使用变为可靠的可控
5G端到端时延被控制在1-10毫秒之间,远远小于4G的30-50毫秒。这个差异在操作感觉上非常明显:云游戏中手柄指令响应时间变短之后,人物转动几乎没有感觉;用远程控制机械臂做精细焊接的时候,指令出错的概率降低了七成以上。从技术角度讲,5G是通过减小传输时间间隔、简化协议层次结构以及把UPF放到靠近城市的边缘位置来达到上述效果的。普通用户可以在手机里的“设置→移动网络→高级→5G网络模式”里查看自己是否开启了NSA或者SA两种工作方式之一,并且最好选择SA模式来保证较低的时延。
第三部分是建立起了万物互联的基础,即由人的单个手机发展到了现在的万物都在网上运行
单个基站可以连接的数量由4G时代的十几万台提升到了5G时代的百万级别,并且能够直接支持起智慧城市中的传感器网络、工厂生产线上的每一台设备都能及时反馈状态信息、智能电表也能以毫秒级的速度完成数据采集等工作。这背后要归功于窄带物联网和海量机器类型通信这两个标准的高度融合以及灵活子载波间隔的设计(15KHz-240KHz),使得低功耗设备可以根据需要被唤醒并批量上传数据。对于普通消费者来说,在家里有几十个IoT设备同时在线而不会互相抢占信道的情况下就是5G底层能力的一种表现形式。
第四部分关于覆盖和成本之间的现实关系以及选择网络策略要根据实际情况来决定
目前5G基站主要集中在城市的主要街道和重要的室内场所,在郊区以及楼栋深处的穿透能力较差,低于4G;5G终端的功耗要比4G高大约15%-20%,连续视频播放时间会减少一个小时左右。所以在一般的微信聊天、上网冲浪、听音乐等轻量级的应用中,4G仍然具有更好的性价比;而对于高清直播推送、虚拟现实全景导览、远程协同设计等需要大量互动的应用,则要依靠5G网络切片来提供专门的服务质量保证。
因此5G和4G不是简单的取代关系,而是在满足不同层次需求的基础上并行存在的系统。






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