今天咱們再聊一聊1G-5G,其實這里的G,指的是Genertion(代)。也就是1代、2代、3代、4代、5代的意思。那5G是5代什么呢?就是指第5代移動通信系統。
移動通信,也就是無線通信。說無線通信,要從一種波說起。話說很久很久以前,人們認為電和磁是八竿子打不到一起的兩種東西,直到后來有個叫法拉第的年輕人,發現在磁場可以影響到電流的變化,反之亦然。那這說明了啥呢?說明了電和磁之間有種神秘的力量讓他們隔空也能相互影響,這就是電磁波。
一、從1G到4G
今天咱們主要說說,這個波在通信上的應用。通過進一步研究,人們學會了控制電磁波的輸出形狀,于是就開始用一種設備,可以把人的聲音轉換是微弱的電流變化,進而轉化成相應的電磁波來進行傳輸。對方再把接收的波轉換成聲音輸出。這就是第一代移動通信技術,也就是1G,即,模擬通信技術。
有印象的人們應該還記得90年代,大老板的標志是:“手持大哥大,腰別BB機,兩眼戴墨鏡,開著桑塔納。”
由于采用模擬技術,所以那時的大哥大不僅只能接打電話,而且還經常出現串號、盜號、無信號等問題。但這些怎能抵擋人們對通信的需求,于是我們很快進入了2G時代。
2G時代與1G時代最直接的區別就是進入了數字時代,數字調制方式取代了模擬調制方式,我們進入了0與1世界。我們古老的經典《易經》里面說過:“太極生兩儀,兩儀生四象。四象生八卦……”從此我們的文字、語言、圖片甚至是視頻,都可以轉換成0與1的無限組合來表示。所以我們的電磁波也進入了方波的時代。
在2G時代,我們不僅可以接打電話、還可以收發短信,甚至可以上網。但2G依舊存在著傳輸速率低,網絡不穩定,維護成本高等缺點。有缺點就會推動科技的進步。于是我們又走進了3G時代。
3G與2G最主要是速度的提升,傳輸聲音與數據的速度上得到了很大的提升,它能夠在全球范圍內更好的實現無線漫游,并處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式。上網成了手機的重要功能。于是我們也進入了相應的智能手機時代。
但我們對科技的追求是無止境的,于是我們進入了移動互聯網的4G時代。4G的傳輸速率更快,網速、容量、穩定性都較3G有了更大的提升。
我們再返回頭來看看2G\3G\4G,為什么會越來越快了呢?快,代表單位時間內的運送0/1的數量越來越多了,也就是頻率越來越高了。2G\3G\4G三大運營商頻段有所不同,具體如下表:
二、從4G到5G
為什么要把4G到5G單獨拿出來講呢,因為從4G到5G并不是簡單的容量、速率的提升,時延問題也有了嚴格的規定。而且有了5G,才有了真正意義上的“萬物互聯”。
5G要求端到端是時間精度控制在130ns的級別,以保證基礎設施的5G連接。這個要求不僅比4G的1500ns精度嚴格10倍以上,而且要求使用符合IEEE 1588的精準時鐘協議的時鐘器件,如時鐘同步器件、高精度TCXO(溫補振蕩器)和OCXO(恒溫振蕩器)產品。
那為什么5G的時間要求如此嚴格呢?這個問題,咱們從一個公式講起:
大家可以看到,移動通信主要工作在中頻-超高頻,比如我們2G里面常說到”GSM900”、”CDMA800”則是指工作頻率在900MHz的GSM,與工作頻率在800MHz的CDMA. 我們前文說過,隨著1G、2G、3G、4G的發展,使用的電磁波頻率是越來越高的。
如果把通信通路解釋為告訴公路的話,那頻率就是高速公路上的車道。頻率越高,車道就越多,那能容納的信息自然就更多,而且速度更快。
那5G使用的頻率是多少呢?如下圖所示:
5G的頻率范圍,分為兩種:一種是6GHz以下,這個和目前我們的2/3/4G差別不算太大。還有一種就很高了,在24GHz以上。
目前,國際上主要使用28GHz進行試驗,如果我們按28GHz來算的話,根據前文我們提到的公式:
波長=光速/頻率=300,000,000m/s/28,000,000,000Hz=10.7mm(毫米)
看到了吧,這已經進入了毫米波了。電磁波的顯著特點:頻率越高,波長越短,越趨近于直線傳播。頻率越高,在傳播介質中的衰減也越大。
所以,覆蓋同一區域,需要的5G基站數量,將大大超過4G。所以說5G需要的網絡設備是4G的10倍以上。
三、SiTime為5G設備時鐘賦能
咱們前文說過,5G需要的網絡設備(基站)是4G的10倍數量。所以設備商們開始推出微基站來代替原來的宏站。這就要求,體積越來越小,應用越來越廣泛。如此多的設備,而且還有嚴格的同步要求。所以對時鐘器件也提出了新的要求,比如:體積小型化、高溫性能表現好、精度越來越高,而且對環境的迅速反應能力要越來越強。
SITIME可提供完整的MEMS時鐘解決方案,包括低抖動單端及差分振蕩器、高精度TCXO、OCXO產品、時鐘發生器、抖動消除時鐘器件、同步時鐘等相關產品。這些MEMS時鐘解決方案相較于傳統的石英器件,在對應使用環境的氣流變化、溫度變化、高溫、振動以及電源的不穩定性帶來的頻率不穩定性,具有10倍優于石英產品的特性。
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