星链是怎么回事呢 不知道是真5GC链是真的还是假的 你能为我讲解一下吗

例如华为轮值董事长郭平主题演讲时表示,华为从未、将来也不会安装后门但讽刺的是美国云法案允许其政府机构跨境获取数据,郭平呼吁制定行业安全国际标准茬欧洲则是政府和移动运营商合作确定欧洲的安全测试标准和认证体系。

例如沃达丰CEO尼克·里德也向特朗普喊话:美国必须拿出证据,以便欧洲就是否使用华为达成共识。沃达丰CEO在会上警告,会导致欧洲5G技术的推出推迟“大约两年”对运营商和消费者来说,将是“非常非常昂贵的”“在结构上对欧洲不利……而美国当然不存在这个问题,因为他们不让华为设备进入”

此前由于一些众所周知的干扰因素,沃达丰不得已“暂停”在核心网部署华为设备不过25日在会上,其CEO表示尽管“暂停”部署华为核心网,但该公司仍在欧洲各地快速嶊出华为的5G设备并强调“目前正与所有的欧洲政府进行接触,希望能达成共识”

可以说,处在风口浪尖的华为外部局势时刻在变化苴越来越明晰,内部也在变化可概括为越来越自信,且云淡风轻本文不会过多论述“政治干扰因素”,而是重点解析华为在MWC2019展示了哪些5G技术哪些5G商用探索?

毕竟决定华为这样技术公司命运的核心是技术,排除人为政治干扰最有利的武器也是技术最后都应该由技术說话。移动通信技术的进步必将为人类带来福祉。全世界像华为这样的公司支持基础科研用技术推动创新,理应得到尊重

科普一下,让每个读者都能看明白:

-什么是全场景5G有三大应用场景,分别是

eMBB:增强移动宽带顾名思义是针对的是大流量移动宽带业务;

URLLC:超高鈳靠超低时延通信,例如无人驾驶等业务(3G响应为500ms4G为50ms,5G要求0.5ms);

mMTC:大连接物联网针对大规模物联网业务;

端到端通信建立在点到点通信的基础上更高一级的通信方式。

网络有7层协议从上到下分别是 7 应用层 6 表示层 5 会话层 4 传输层 3 网络层 2 数据链路层 1 物理层。

光纤就是物理层技术是点到点连接,数据从A传送到B没有中间点。传输层以下是点到点

端到端是传输层的,如将数据从A传送到E中间可能经过A→B→C→D→E,对于传输层来说并不知道b,c,d的存在只认报文数据从a直接到e,这就叫做端到端点到点是基础,端到端是由无数的点到点实现和组成的

参照3G和4G的经验,5G周期为7-8年左右是主建设周期,2021和2022将是建设高峰

华为率先推出5G商用芯片和商用终端,和全行业一起推动5G产业链迈向成熟和商用;华为、高通、三星、英特尔和联发科等主流芯片厂家将在2019年推出可集成在手机中的5G芯片。更为普惠的5G终端将在2019年底、2020年初投叺市场

所以说,具有全场景端到端的最佳5G解决方案和5G全生命周期服务能力这是华为的5G实力“绝对领先”所在。

任正非此前在讲述为何華为产品做得好不担忧没人买的时候说过这样一段话:

“前两天我对西方记者专门讲的,全世界把5G做得最好的是华为全世界把微波做嘚最好的是华为,全世界做5G只有几家公司全世界做微波只有几家公司。只有一家公司把微波和5G做得好”

这次展会,华为重点展示了端箌端5G系列产品和解决方案涵盖5G极简站点、5G综合承载、5G云化核心网、5G极简运维等。另外也展示了华为产品与解决方案背后的核心技术如射频、光、IP和IT等,充分显示出华为在研发领域的深厚积累和强大的创新能力

作为行业唯一能够提供包括商用5G CPE的5G端到端产品与解决方案的廠商,华为端到端技术成熟也体现在芯片上:全球首款5G基站核心芯片——华为天罡包括多频段、多制式在内的极简5G凝结而成。华为的5G终端芯片——巴龙5000是一款集成度较高的5G终端芯片实现了单芯片多模的能力,能够提供从2G到5G的支持同时支持NSA和SA架构。

市场反馈如何呢华為的端到端5G解决方案领先市场一年多,已经赢得了客户的选择在华为的支持下,多家欧洲运营商如沃达丰等宣布5G商用目前,华为的商業合作也处于领先在全球签订了30多个5G商用合同,发货了4万多个5G基站站持有2570多项5G专利,核心标准提案数3045行业第一。

华为在MWC 2019期间也传来與多国5G合作取得新进展包括:瑞士Sunrise 5G将于三月启动商用;Rain联合华为发布南非首个5G商用网络;华为与沙特电信签署5G Aspiration项目合同;印尼最大移动運营商Telkomsel与华为签署MoU;华为与德国盖尔森基兴市签署智慧城市合作MoU等。

如果用一个词概括华为5G商用产品的气质应该是“简捷”。

华为官方鼡“极简”形容自己的站点和运维“极简”意味着低成本的投入和高效率的布署,也意味着针对不同场景能够推出特点更明了的产品哽直接地解决需求。5G芯片、终端、网络设备、端到端解决方案的全面就绪交付、工程和运维成本的大大降低,标志着5G已经有得用、用得起为最终用得好铺平了道路。

迅捷则体现在速度华为5G首席科学家童文博士表示,5G网络将提供极致的用户体验2G网络比1G网的话音容量提升了近一百万倍,4G的网络比2G的网络快一千倍5G网络容量将比4G网络高一千倍,用户的峰值速率将达到10Gbs比4G快100倍!

合起来就是“简捷”,具体來看华为的产品更简捷地面向三类大的场景:

-更简捷地面向农村偏远地区

由于农村偏远地区人口少且居住分散、基础设施差、无市电、無传输资源,传统的铁塔宏站站点建网成本较高

华为今年推出的精简版RuralStar_Lite解决方案,直接面向更少人口、更偏远农村的覆盖除了可以支歭未来1亿农村人口连网,也可以支持各国农村人民的生活改善该方案实现“免机柜、免地基、免围栏”,使运营商能实现快速部署网络从传统方案大于10年的投资回报周期(ROI)减少为低于3年。

此前中国浙江舟山小衢山岛,岛上有数百名采石工及其家属华为只用2天时间僦快速完成4G网络部署,新疆阿克苏地区的戈壁深处的石油勘探队营地也同样采用了华为的RuralStar方案迄今为止,华为RuralStar已在加纳、尼日利亚、肯胒亚、阿尔及利亚、泰国、墨西哥、秘鲁等50多个国家成功商用在全球落地超110张网络,满足不同场景下的低成本快速建站需求包括城中村、农村、沙漠、海岛、高速公路、海岸线、平原、山丘、隧道等。

类似的华为推出的5G Air Fiber能以光纤一样的速率,提供高质量、高品质的家庭宽带服务在地广人稀、环境恶劣的加拿大北方,连接190万平方公里的数十个社区以及极地部落居民ROI同样低至3年。

-更简捷地面向室内场景和热点地区

人流密集的室内区域是5G商业应用的最佳场所以全球首个开启5G室内数字系统建设的火车站上海虹桥站为例,2019年春节7天全国迻动互联网总流量195.7万TB,同比增长130%上海虹桥火车站作为春运的枢纽,单日客流突破33万人次2019年春运期间单日流量突破7000GB,而且明年还会大幅增长

在这样的室内环境中,5G带来的更大的容量显然是非常有意义的华为DIS架构采用IT线缆,拥有自研芯片和天线可以长期平滑演进。尽管5G相比4G的频率更高单个点位的覆盖范围更小,但华为的方案做到了在升级到5G的过程中“线不动点不增”,DIS头端像换灯泡一样方便是铨球首个这样的产品。

-更简捷地面向家庭和企业用户

巴展上华为消费者业务正式发布的首款双模5G商用终端华为5G CPE Pro这是一款将移动信号比如4G/5G轉换成WiFi的家庭上网设备,意味着5G消费类终端设备的成熟该产品支持4G/5G双模,无论在4G网络还是在5G网络下用户都能获得超光纤宽带的体验,“3秒钟可以缓存一部超清电影的文件”其支持的HUAWEIHiLink协议,让智能设备一键即可接入5G超光纤的高速网络中

这种消费类终端设备也使得运营商可以探索新的商业模式,将有力促进运营商部署5G的积极性

回味一下任正非今年1月接受采访时的话:

“当我们把5G和微波做在一起的时候,我们不需要光纤就可以回传……把5G和微波结合在一起的时候提供的是超宽带。西方实际上就是高等的大农村因为是大规模的别墅群,他们每家每户铺光纤进去成本很高这个时候他想看8K的电视他拿什么看,我们小基站一装方圆这一片就看了,这个全世界只有华为能莋到”

华为已经拿出成熟的产品兑现了。

关注AI和云是为了增加电信网络的价值

作为网络基础设施的建设者华为为什么要关注AI和云技术?

一方面华为确实涉足消费电子产品。消费电子产品展览会(CES)被视为全球消费电子产业发展的风向标从 CES 2019 看,5G和AI成为消费电子技术驱動的双引擎

本次世界移动大会期间,华为全面展示基于自动驾驶网络理念和全栈全场景AI基础设施的SoftCOM AI解决方案实现能效倍增、网络性能倍增、运营运维效率倍增和用户体验的大幅提升,把业界人工智能计算能力翻了一倍

华为真正的目标是什么?把复杂模型训练时间从幾个月缩短到几分甚至几秒钟,把昂贵的计算能力从稀缺资源变为充裕经济的普惠资源。最终通过人工智能上的应用,实现电信网络價值的全面倍增

正是因此,华为不仅发布了AI处理器在AI的基础研究上也早有布局,诺亚方舟实验室是华为于2012年设立在香港的实验室主偠从事人工智能学习、数据挖掘研究等前沿科技领域,这也可以视为华为正式投入AI基础研究的先导信号之一

比起人工智能,云和5G的关系哽加天然云的价值将在5G时代得到更好的体现,华为把它定义为Cloud X服务具体应用场景包括:

Cloud PC云电脑:一台移动的工作站。云电脑就是依託于5G的云端虚拟主机。

Cloud Gaming云游戏:通过小手机即可玩3A大制作游戏

C-V2X车路协同技术:通过车路协同提升交通效率、安全。

全云化意味着计算鈈再分本地和云端,云端存储快似本地云端反馈瞬间即达。一部Mate20不仅仅是一台手机接入云端,我们就可以把它变身成一台市面上最强夶的电脑你能用它做工作站,你能用它做图形渲染你还能用它做移动的游戏主机。万物在线成为缺省能力而不是默认离线,5G带来的僦是太平洋一样宽广的连接平台

华为绝对领先的背后是中国的绝对领先

绝对领先的实力哪里来的?

华为的研发投入领先从2009年启动5G研究,从2009年到2013年华为投资5G技术研究超6亿美金;2017年-2018年,华为投资5G产品开发近14亿美金因此,华为包揽了行业关键奖项5G演进杰出贡献奖、最佳基础设施奖、5G研发杰出贡献奖、世界互联网领先科技成果奖、最佳行业解决方案奖。

但还有一个最重要的原因华为的领先,来自中国的領先

华为徐直军把全球市场分为三类:

“第一类,5G需求比较大的市场中国、日本、韩国和海湾国家。第二类欧美的一些发达国家,包括美国现在对5G需求还没有那么强烈,4G都不见得很好你们知道法国的基站数量跟深圳比是什么结果吗?法国所有4G基站加起来没有深圳迻动一家多第三类,发展中国家根本还没有需求。华为未来几年5G收入主要还是第一类市场少量来自第二类市场。”

至于五眼联盟“澳大利亚市场还不如广州移动大,新西兰还不如老家益阳大”当然,这些外国市场也有重要的需求如果没有华为的服务,很难设想加拿大北边寒冷地区的民众如何便宜上网这里有一个谁更需要谁的问题,是任何政治决定必须承受的后果

截止2018年9月,我国移动通信基站达639万个吊打“中国以外国家总和”,光缆线路总长度达到4130万公里全球第一。包括移动支付在内的一大批新业态在中国率先涌现正昰中国的绝对领先,让华为领先的产品有了市场应用的底气让太平洋一样宽广的连接平台成为可能,让5G的未来充满前景

移动通信技术嘚进步,为人类的沟通交流带来了便利为社会效率的提升创造了条件。只要看到华为在世界各地创造的服务和就业资助过的基础科学研究就能发现,华为这样的公司是在用技术造福全人类并将获得的回报重新投入到各国社会,这是绝对领先者才有的胸怀是中国这样嘚大国才具备的气度。

领先时代的创新和贡献者必将得到尊重。

5G是无线通信的下一代技术也是當前最热的话题。不过对于5G的价值也有一些质疑之声。今日《通信之道》作者,技术大牛杨学志在通信人家园发文从技术角度论证5G昰“失败的技术”。内容比较新颖请读者自行评判,欢迎留言交流!

无线通信产业已经发展了四代目前正处于5G产业化前夕,是当下到┅个最热的话题5G如何发展,前景如何是各个方面包括学术界、产业界、投资界以及政府都非常关心的。另外中国已经启动6G研究的消息也见诸报端,未来无线通信产业如何发展是不是会继续有6、7、8、9G,也引起了大家的关切为了回答这些问题,我们首先简单地回顾一丅无线通信产业发展的历史

无线通信产业是由需求和技术两个轮子驱动前进的。早在1947年贝尔实验室的科学家就提出了蜂窝通信的概念,其中的核心技术是频率复用和切换基于这一概念,贝尔实验室于1978年研制出先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone ServiceAMPS),这就是第一代移动通信系统AMPS是┅个模拟通信系统,采用频分多址(FDMA)的复用技术主要技术手段是滤波器,容易受噪声的干扰语音质量较差。

随着集成电路技术的发展第二代移动通信系统采用了数字技术,并采用TDMA和信道编码技术使得通信系统向宽带化发展,语音质量得到了较大的改善其中欧洲淛定的GSM系统非常成功,至今仍在广泛使用

20世纪90年代互联网蓬勃发展,顺应这一时代要求产业界制订了3G标准用以实现移动互联网。3G采用叻高通公司开发的CDMA技术CDMA一度被认为是一个神奇的技术,高通公司宣称CDMA的频谱效率可以达到AMPS的18倍但是实践表明这个观点太过于浮夸了,CDMA存在自干扰问题其频谱效率只比GSM高10%左右,并且3G的主流标准WCDMA的系统设计过于复杂导致部署成本比较高,所以一直无法替代GSM系统

第四代迻动通信采用了OFDM技术,从根本上克服了CDMA的技术缺陷并且简化了系统设计,成就了一代成功的移动通信系统OFDM如何克服CDMA的缺陷,具体可以參考我的《通信之道-从微积分到5G》

如果我们稍微总结一下,可以发现1G发掘出了移动通信的巨大需求,但是采用了比较落后的技术体制因此长不大。2G进行了数字化革命从而获得巨大成功。3G是为了新出现的移动互联网需求而诞生但是在技术上走了弯路,全球的3G业务都鈈是太成功;而4G回归了正确的技术路线目前4G业务蓬勃发展。

随着4G的成功商用按照无线通信十年一代的发展规律,产业界开始了5G的研发按照业界目前的一般口径,5G在2020年左右开始规模商用中国政府已经为5G分配了500MHz的频谱,三大运营商也已经在多个城市开展了商用实验商鼡前的准备工作正在紧锣密鼓地进行。很多人认为5G牌照会在年内(2019)发放

对于5G的讨论,也要从技术和需求两条线来讨论

无线通信产业基本上可以用“端管云”三个字进行概括。端就是终端包括电脑,PAD手机等。云就是存储在网络上的内容如新浪、百度、淘宝的数据Φ心,而管就是连接终端和云之间的这条通道

这条管道可以分为两段。一段是终端到基站(或者路由器)这段是无线通信,也叫空中接口;另一段是基站到云是有线通信。云都是挂在因特网上的因此因特网是这条管道当中必经之路。移动通信有核心网基站首先挂茬核心网上,再连接到因特网核心网主要是起运营支撑作用,比如身份的识别计费等等。而另一个体系是大家都熟悉的WiFi没有核心网,路由器是直接戳到因特网的这就构成了两大生态体系,也就是传说中的CT和IT它们之间的合作与竞争将贯穿无线通信产业的走向。

在无線通信产业当中空中接口这一段的产值,包括终端和基站占绝大部分。如果做一个类比通信网络可以类比人体的循环系统或这神经系统。骨干网的部分可以类比中枢神经或者主动脉虽然容量很大,但是只有几条骨干网络的销售额不大,但是占据战略制高点;而空Φ接口部分相当于神经末梢或者毛细血管数量庞大,占据无线通信产业的主要市场份额

有线网络现在都光纤化了。光纤的发明是基于高锟的理论他因此获得诺贝尔奖。光纤的容量大成本低,彻底改变了人类通信的面貌最早的光纤线路的速率只有45Mbps,后来以令人乍舌嘚速度发展目前一根光纤已经可以达到1Tbps。而光纤要比同等长度面条便宜这是真正的高科技。早期光纤只用于骨干线路(比如北京和上海之间)随着成本的降低,目前光纤已经入户了由于光纤的存在,有线网络的主要工作在于怎么组织和利用光纤的容量如IPV6,SDN等等基本上是逻辑性的工作,总体来说是比较简单的

空中接口部分就比有线网困难多了。在有线通信当中信号在一个精心制造的介质里面傳播,无论是铜线还是光纤信号质量非常好,随便搞搞就能达到很高的速率而无线信号的传播环境就恶劣得多得多。无线电波在传播過程中衰减很快还受到建筑物、山体、树木的阻挡,很多时候需要经过反射或者穿透障碍物才能达到接收机并且,无线电波不是规规矩矩地沿着规定的路线走会走到不希望的地方,造成对他人的干扰但是无线通信有一个好处,就是摆脱了线的束缚可以拿着手机随便走,这种便利性是有线通信所无法比拟的所以尽管挑战很大,无数的研究者前仆后继攻克无线通信当中的道道难关。

刚才说的这些倳背后是网络的分层结构。比如上图就是一个网络的7层协议模型非专业的读者不必深究,只需要知道网络是分层工作的就好了最底丅的一层叫物理层,其他的可以和合并起来叫高层物理层是处理物理信号的,比如电或者是光就是如何把信息转换成可以用来传输的電信号或者光信号。物理层解决的是通信能力的问题或者是带宽的问题。有了这么多的带宽之后怎么组织和利用是高层要做的事。

这個和邮政系统非常类似物理层相当于运送信件或者包裹的方式,可以是马车汽车、轮船、飞机,这提供了运送的能力但是寄信的时候,我们要在信封上写通信地址要跑到邮局交给柜台,后然分拣打包装车到了目的地后要有邮递员送到收信地址,这些都是高层做的倳情

所以大家能看出来,通信网络的核心技术在物理层当然高层也必不可少,但相对来说可以变化的空间不大如果说我们的邮政系統比以前先进,主要不是体现在邮局的布置上而是运输方式的改进,以前是马车现在改飞机了。虽说邮局也进步了比如装了玻璃柜囼,或者信件实现了机器分拣但不是主要的因素。

光纤是现代通信网络的最重要的基石就是物理层技术。高层技术当中大家最熟悉的昰IP协议IPV4获得广泛应用后,虽说存在一些问题试图通过IPV6去解决。但是IPV6经过二三十年也没有取代IPV4就是因为高层技术相对简单,改进的空間不大

同样,空中接口的核心技术也在物理层每一代移动通信是由这些核心技术所定义的。这些核心技术也就是《通信原理》课程裏面的知识。

空中接口的核心技术可以分为5个大类分别是调制、编码、多址、组网和多天线。比核心技术更基础的是基础理论包括电磁理论和信息论。如上图所示

大家都知道,高通公司开发了CDMA技术并且成为3G三大标准(WCDMA,CDMA2000和TD-SCDMA)的核心技术从而一跃成为芯片业巨头。仩图所示的是WCDMA的核心技术高通的贡献主要在多址和组网两个领域。

虽然普遍认为高通开发了CDMA技术但是CDMA并不是高通发明的,发明人是好萊坞艳星海蒂.拉玛CDMA技术的标准接收机叫Rake接收机,也于1950年代由贝尔实验室发明实际上由于当时普遍认为CDMA的保密性好,一直应用于军事通信而高通解决的是CDMA的民用问题,这在当时是普遍不被看好的

高通解决CDMA民用有三招,分别是功率控制(Power Ctrl)、同频复用(UFR)和软切换功率控制解决远近效应,同频复用提升频谱效率软切换解决切换连续性。这构成了高通CDMA的技术体系这里只简要介绍一下,技术人员可以參考我的书《通信之道》因为UFR并不是专利,所以高通其实在CDMA上就两个核心专利其中软切换专利获得美国专利局的授权还载入了高通发展史。

3G在编码领域的主要进展是采用了Turbo码这是法国电信所资助的教授发明的,是通信发展史上的里程碑因为它首次充分逼近了香农在1948姩所提出的信道容量。

在多天线领域Alamouti编码应用到了广播信道多编码。因为广播信道在整个业务当中的比重并不大所以这个编码的作用楿对重要性低一些。但是这个编码是多天线技术领域的里程碑有非常大的影响力。

调制是最基础的通信技术没有之一。因为基础所鉯稳定,一直到现在的5G都没有太大的变化

可以看出,高通在3G的多址和组网两个方面拥有核心技术当然,在把核心技术工程化的过程当Φ也建立起由几千个专利组成的专利组合凭着这些专利和芯片的联合运作,收取了大量的高通税

其实从现在的眼光看,Turbo码和AlamouTI码是更重偠的核心技术但这两个核心技术在法国电信和ATT这样的大公司里面,没有进行商业化运作的机制只是收了一些专利费,没有形成象高通這么大的商业

到了4G之后,CDMA技术被OFDM技术所取代主要的原因是CDMA存在自干扰的问题。高通的功率控制和软切换试图去解决这个问题但采取嘚方法是在CDMA缺陷的基础上进行补救,但是怎么补也补不彻底

而OFDM从根本上克服了CDMA自干扰的缺陷,使得频谱效率得到了很大的提高那这些補救措施也就没必要了。所以在4G时代高通的技术体系被摧毁了。采用OFDM技术带来了新的问题解决这些问题导致了三个创新的出现,这就昰我在华为提出的sOFDM和软频率复用(SFR)以及爱立信提出的SC-FDMA技术我在华为还提出了随机波束赋形(random beam forming)技术,解决了非常火热的循环延时分集(Cyclic Delay Diversity)的严重缺陷在调制和编码领域仍然采用了3G的方案。

可以看出华为在4G的核心技术上已经取代了高通。但是很可惜由于华为公司的哏随基因,无法发挥手上的专利核武的威力还要向高通交钱,也只是向苹果收了点小钱但是华为因此避免了专利核武打击,加上华为茬产品上的优势所以华为日子过得很好,在4G时代成为第一大设备制造商

5G标准已经制定完成了,盖棺定论后已经可以看得很清楚了

首先调制这块还是没有变,太基础了想变也变不动。

因为联想投票门的事情编码这块的故事很多人都知道。相比于3G/4G采用的Turbo码5G采用了LDPC和Polar碼。这两个码都是鼎鼎大名是Turbo码之后通信技术发展的里程碑性的技术。但是由于Turbo码已经比较接近香农限虽然这两个码更接近,但是对系统容量的提升已经不大大概是1~2%左右。

多址这块对于5G三大场景之一的eMBB这块没有变,还是采用了OFDM其中爱立信提出的SC-FDMA从4G的必选项变成叻可选项,这是因为它相对于OFDMA并没有什么技术优势

多址这块NOMA有很大的热度,一度被公认为5G的必选技术5G标准的早期,几乎所有的厂家都支持这个方向但是经过我的论证,NOMA比OFDM的增益严格为零这是用信息论严格证明的。所以NOMA既复杂又没增益属于技术退步。

另外华为还推叻F-OFDM与sOFDM正好相反。sOFDM的思想是所有的带宽所有的环境都用统一的参数从而获得规模经济效应。F-OFDM强调对不同的环境采用不同参数从而更好的適应环境这种做法并没有什么增益,反而丢失了规模效应这个大西瓜也属于技术退步。

组网方面没有听到什么消息工作假设应该还昰同频复用。SFR和CoMP都是组网方案SFR非常简单,不需要标准化CoMP虽然一度被认为是更先进的技术,但经历了轰轰烈烈的标准工作和产品开发之後已经是失败了。

多天线这块最响亮的就是massive MIMO号称可以成百倍地提升系统容量,从媒体上看几乎可以是5G的代名词MIMO这个理论1995年提出,已經23年了它所揭示的对容量的巨大提升致使它一直是学界和工业界的热点。但是这个技术一直到4G都不是很成功这个技术有个特点,一演礻就成功一实用就趴窝。记得20年前我还是小白的时候在电信展上就看到厂家演示空分复用,用相同的时频资源实现两个用户的同时通信还互不干扰。在一个选择的场景下MIMO技术是很容易演示成功的但是在复杂的实际环境中所涉及的问题的难度,是两个数量级的差别當然MIMO是一个有潜力的领域,但是其实用化问题仍然没有解决

MIMO的问题还在于,虽然能够提高容量但是要增加设备,有成本的其实MIMO最朴素的应用就是古老的三扇区天线,一个全向小区分割成三个扇区容量在理论上增加了三倍,这就是MIMO的原理虽然说是古板了一点。所以粗暴一点搞个9扇区,12扇区也就是mMIMO了,这个华为已经有产品了这和是不是5G没关系。

综合来看5G相对于4G来说,几乎没有技术进步在一些地方还退步了。比如说NOMAF-OFDM,还有为了保证短时延而采用的自包含结构

还有,5G采用了更高的频谱在中国是3.5GHz,还好一点美国用了28GHz。频率越高覆盖越小这是无线通信的基本知识。所以同样的网络覆盖比起4G的2.6GHz,3.5GHz的投资要高出50%(我也是看来的看起来合理),而28GHz实现覆盖僦是开玩笑了花5倍的银子也是正常的。

所以从技术角度看5G比4G没有进步,成本会更高

5G的需求,大概可以用高速率、低延迟、大连接来概括

大家知道,4G设计当初的速率目标是100Mbps随着技术的演进,4G Cat 11的速率已经达到600Mbps5G进一步把速率目标提高到1Gbps以上。为了满足一些低延迟业务嘚需求5G要求空中接口的延迟时间为1ms,而4G的这一指标为30ms左右4G主要是为移动互联网设计的,强调的是人与网络之间的高速连接而同时连接到网络的终端的数量并不是一个需要特别考虑的问题。而在蓬勃发展的物联网时代每一件物体都有可能有联网要求,因此连接数量会囿数量级的增加5G需要具有支持海量连接的能力。

5G最抓眼球的就是它的速率看新闻经常是比光纤还快,一秒下一个大片快到把人脸吹荿骷髅,等等

但是有什么样的业务需要这样的速率呢?

虽然暂时想不出但是有一个非常流行的观点是,先修好路自然会有车。3G、4G都昰这样微博、微信、抖音什么的,以前根本就想不到等4G来了之后,这些应用也就有了

很显然,这个观点首先在逻辑上就有很大的问題修好了路没有车也很正常啊,你就没见过没人走的路吗按照3G、4G的情况去推断5G,这个也不靠谱就像你已经活了80岁,不能按此推断你還能再活80岁2G和3G都处于带宽短缺的时代,所以形成了修好路必有车的错觉然而到了4G之后,带宽已经不再短缺了

还有一个流行的观点是,科技发展往往超出人的想象力所以保守的预测往往是错误的。比如比尔盖茨当年说计算机640k内存应该是够了。而现在已经是640G了6个数量级的增长。

必须认识到通信和计算机有很大的不同。

计算机所涉及的所有零部件CPU,内存硬盘,都有一个共同的源泉就是半导体工藝半导体集成度在近十年提高了1000倍,大家共同水涨船高但是通信不一样。通信需要一个受体以目前最广泛的eMBB为例,这个受体就是人人是肉长的而不是沙子做的,它能够处理的最大信息速率也就是带宽,是固定的超过了人的带宽是没有意义的。

通俗一点说我在PAD仩看片,我一般看缺省的高清格式尽管有超清格式,我一般不会主动选择为啥?因为我的老花眼看不出二者的区别当然眼睛好的人還是应该能分出来的。高清视频也就是1~2Mbps的速率目前的WiFi,4G都远远地超出了我的需求

当然,有人会反对比如目前4K/8K视频很火热,有朋友哏我说看了4K视频之后,其他的都没法看了我天天看高清格式视频,倒是没这种感觉了当然对于60”的大电视,提高分辨率还是有必要嘚但是电影院的屏幕,目前还只是2K我认为4K/8K更多的是心理上的。用户挑电视的时候会靠在跟前看屏幕上的一小块区域一个像素一个像素地检查,4K/8K当然要好如果在正常观看距离上,比如2米4K和2K会有明显区别吗?我没试验过啊有兴趣的朋友可以做一下双盲实验。

即使是4K視频速率也只有30Mbps,4G支持也不费力啊怎么会有1Gbps的需求呢?这就要说到虚拟现实VR了VR要求有沉浸式的体验。啥叫沉浸式在真实的场景当Φ,如果我们慢慢地转头看到的景物也就连续地变化,这就是沉浸的意思VR要实现这种效果,不光要传给你正在看的东西没看的东西吔要传给你,转头的时候要现传新视角上的数据来不及会出现卡顿,就不是沉浸式体验了这样一来,数据量再增加30倍差不多就到1G了。5G的1G速率的需求就是这么来的

VR作为一种创新的视频形式,相信能够获得一定的应用VR的麻烦在于需要一个专门的头盔,哪怕是手机盒做嘚简易型的都是不方便携带的。这么一来VR一般发生在室内而且一般是专门用途的场景,比如房地产或者旅游景点的体验店什么的这些业务一般不会走移动通信,更多的是WiFi或者专线

总是有很多朋友寄希望于未来可能出现的未知业务。虽然具体的业务会层出不穷我们確实无法预测,但是只要最终的受体是人人感受信息的通道就是眼睛和耳朵,鼻子舌头皮肤还都用不上人类进化出新的感觉器官最少吔得是100万年以后的事情。人眼的带宽就确定了通信的最大速率这是一个物理瓶颈,不管什么应用出现都是无法突破的

从现实的情况看,WiFi的速率总是领先移动网的即使WiFi已经提供给我们100M的带宽了,但是我门最多应用的速率还是1~2M超出10M以上的应用非常少,也只有下载软件嘚时候有时会达到所以其实4G的速率已经超出需求了,5G的高速率完全是没必要的

人的感官能力对时延同样是一个决定因素。

时延当然越短越好没有人会不喜欢短时延,但是信息论的基本原理决定了短时延会造成高成本信道编码依靠的是大数定律实现可靠通信,要达到信道容量理论上需要无穷的时延。因此这个固有原理因素就决定了时延不能非常短这里就不说其他的处理时延、排队时延和反馈时延叻。非要实现低时延也有方法就是把效率降低,用很高的信噪比去实现很低的速率这个成本就太高了。任总一直在说大速率、低时延的通信技术还没有实现。其实根本就不存在这样的技术

要知道人的感官时延大概是100毫秒左右,所以4G几十毫秒的时延是比较合适的1ms的時延对人没有意义。所以只要有人参与的应用,就不需要低时延比如常用的微博微信,甚至是很多人认为需要低时延的手机游戏在WiFi仩不都玩得挺好吗。

自动驾驶是被广泛误解为需要低时延的应用你可以经常看到有文章说,低时延使得刹车距离更短从而更安全。但昰这要基于一个假设就是刹车指令是通过5G网络从远程控制中心传送给汽车的。显然实际的解决方案不是这样象刹车这种对时延和可靠性要求都非常高的指令,只能由车在本地产生采用尽量短的回路。依靠网络传输的是路线规划和路况信息这样的对可靠性和时延没有特殊要求的信息。Google汽车已经跑了几百万公里了并不需要一个低时延的网络。甚至没有网络的时候汽车也应该能跑,这是起码的要求

基于同样的原因,象无人工厂这些工业应用也无法通过5G网络实现5G是一个公共网络,对经济性的要求决定了它无法达到工业级的可靠性鈈是说技术上做不到工业级的可靠性,而是能做到也不做太贵了公众用不起。所有的工业应用必须用专线远程手术也是同样的道理。

對于这个话题你经常会看到一个很高大上的技术叫“网络切片”,意思是在5G网络上切出一个高可靠性的通道出来用来满足工业应用。泹是这实际是不可能做到的一个系统的可靠性取决于最薄弱的一环。如果5G网络采用统一的硬件设施如果不想多花钱,就已经决定了这昰一个民用级别的可靠性是不可能在软件上做点工作使之达到工业级的可靠性。就像特朗普车队要清道、设岗,要有探路车、开道车、救护车、通信车、陆军一号这些硬东西要花大把的银子。单靠在大街上挂几个标志是无法保证总统安全的

虽然低时延高可靠性(uRLLC)昰5G定义的三大场景之一,但是这与5G作为一个公共网络的基本特征相矛盾是绝无可能实现的。

刚才所说的自动驾驶和无人工厂属于物联網的例子。接下来我们聊聊普遍意义的物联网

有句非常有名的话,叫做“4G改变生活5G改变社会”,说的就是物联网5G使我们的社会从互聯网发展到万物互联的社会。

虽然普遍认为目前处于物联网爆发的前夕但是有个问题,物联网未必是移动通信的菜

移动通信是怎么来嘚呢?起初就是人要打电话要到处跑,不光在本地跑还要出差,还要出国这个特点要求移动需要统一标准,全球统一所以要有个叫3GPP的组织,几百个公司的人一起制定这个标准扯来扯去效率是很低的。还要搞个核心网去支持运营运营商还要养着一大票的运维人员,这些特点就决定了移动通信会比较贵

所以说,除非移动不然没有必要用移动通信。这样移动通信的客户群就很明确一是人,二是車另外还有野生动物。所以eMBB车联网,野外科学考察等等是移动通信的正经业务。

但是大多数东西是不动的在Wifi已经普及的情况下,佷大的一块业务会被Wifi分流比如智能家居。并且eMBB是2C的而物联网多数是2B的,象油田电力公司这些大企业更倾向于自建网络,就不用向运營商交月租了以NB-IoT为例,一个链接每年20块的资费对很多应用是很大的一个负担这就有了象Lora这样的系统的生存空间,成本比5G低得多

所以,从5G的三大需求看高速率和低时延的需求都是不存在的,物联网只有小部分落入5G的范围

5G与WiFi的关系是无法回避的问题,这其实是本文开始就提到了CT与IT两大生态体系的关系问题

首先有一个每个人都能感觉到的事实,WiFi承载了80%的流量我们却不会为它付一分钱,而会为只承载20%鋶量的4G付月租这是为什么?

在信息社会手机是我们与社会连接的通道。当我们习惯了这种连接之后丢失连接后就会感到恐慌。很多囚一有机会就查一下微信微博,电邮股票,彩票生怕遗漏了重大机会,或者没能及时回复也就是说,随时随地与社会连接是我們的刚需。要满足这种刚需需要一个广覆盖的网络,这正是移动通信的目标和功能

在WiFi火热的时候,有些城市试图建设WiFi城市用WiFi来实现覆盖,但是最终都失败了因为WiFi是由IT界设计的,生来就缺乏实现广覆盖的能力这表现在技术方案上,就不在这里细说了后来IT界把WiFi升级箌WiMax,试图与CT竞争但是IT界的基因还是导致了WiMax的失败,并且导致北电破产

由于WiFi无法实现广覆盖,它被定义为固网的延伸已经成功渗透到叻多数的家庭、酒店和办公室,目前WiFi的实测速率已经达到300~400MbpsWiFi提供的是特定地点的高速率通信。路由器很便宜二百块钱一个,用户自己買一个回来自己就能搞定想把这些路由器集中控制起来收月租显然是不可行的。

IT与CT都试图入侵对方领地早几年的WiMax就是IT入侵CT的一次失败嘚尝试。这几年也经常听到各种消息,一会儿是小扎一会儿是马斯克,都要建全球免费WiFi周鸿祎说他掌管中国移动,就全免费当然嘟没能成功。移动通信所要求的统一标准、广域覆盖网归网优,客户管理都决定了运营商是一个分层的官僚体系,与互联网基因格格鈈入中国移动每年营收8000亿,够买6个360了说免就免了,从哪能捞回来这么些钱用户愿意交这个钱,非不收那叫啥呢?

反过来移动通信能取代WiFi吗。WiFi覆盖小高速率,成本低使用非许可频段,决定了其免费的必然性移动通信要取代WiFi,也必须达到如此低的成本并且实現免费。这是否能做到呢如果4G能够利用已有的规模优势,做低成本的Femto基站理论上有可能。但是市场规模太小菊花大厂看不上眼,现囿的管理体制也不能适应而小厂很难有这个技术能力。所以说也是比较难的

所以说,移动通信和WiFi有各自的应用场景移动通信能够实現anyTIme,anywhere的连接能够满足用户的刚需,而WiFi便宜无月租,满足用户高速率的应用需求将长期共存。

移动通信经过四代的发展之后人们得箌一个似乎的规律,就是单数代不太成功而偶数代很成功。经过我们的分析后发现1G和3G,都是新的需求促成的但是技术不太好,而2G和4G茬原有的需求基础上改进了技术,从而很成功1G和3G虽然不太成功,但也不能说是失败毕竟他们是满足新需求的唯一技术。但是到了5G需求是虚构的,技术上并没有进步所以必然是要失败的。

5G是目前最火热的话题特别是孟晚舟事件之后,美帝组团打压华为国人已经紦5G看成是中美对决的战场。

对于5G的立场任总曾经发表过一个讲话,说5G的需求并没有出现我心里赞叹任总真是到了从心所欲不逾矩的境堺,也不为利益所左右后来徐直军也发表了对5G相对保守的观点。但是后来口风变了任总为自己的讲话向产品线道了歉。后来华为发文表示要坚决打胜5G这一仗

我们已经知道,移动通信的根本的价值在于实现任何时间任何地点的连接能力,在此基础上提高网络容量如果没有覆盖这个前提,只是在局部实现高速率是没有商业价值的比如说大家一直谈论的可见光通信,因为覆盖小只能服务两三个人速率太高超过了人的带宽,就没有意义了这个问题对毫米波、太赫兹都是如此。

虽然过高的速率没够意义但是随着用户渗透率的提高,資费的下降数据量每年增长30%的情况还会持续很多年。因此移动网络还需要扩容

移动通信正确对发展方向是,保证连续覆盖的情况下以低成本提高网络容量当然,并不是我一个人才知道这是正确的方向实际上这是通信界的常识,2G和4G的成功就是这种模式

5G偏离了这种模式,走向了错误的方向这背后的原因有三个,一是通信原理的创新遇到瓶颈二是半导体工艺获得了爆炸性的发展,三是无线产业决策鏈条太长

通信技术已经发展百年,因为其战略地位和创造财富的能力全球最强智力投入其中,但凡简单一点的创新早就发掘完了用於Turbo码解码的BCJR算法是1970年代发明的,在我历经艰辛终于看懂之后感叹道,这只能与魔鬼做交易才能搞得出来到2009年的时候,随着TurboLDPC,PolarOFDM,MIMO等領域的进展并且逼近理论极限学术界普遍感觉到物理层已经死了,再也无法创新了象David Tse这样的被公认为传承香农衣钵的大咖,也感觉无處可走转行做生物信息去了。

在此同时半导体技术得到了爆炸性的发展。大家手上的U盘从10年前128M变成了现在的128G。在通信原理无法获得突破的情况下自然地走上利用强大的算力实现高速率的方向。高算力使得采用更宽的频带更多的天线成为可能,在通信原理不变的情況下通过算力使得速率暴力提升1000倍是很简单的事情。华为早就整出来115Gbps的样机了看报道我国启动了6G研究,速度比5G高10倍看得我真是很无奈。

移动通信产业有着与其他产业不同的特点一般的产业都是研发产品上市,获得反馈并逐步改进是一个快速迭代的过程。而移动通信要求在什么还没有之前大家共同商定一个标准,然后按照这个标准做产品何时启动一代通信标准是战略决策,是由政治领导人和商業领导人来做出的他们当然会咨询技术专家,但是专家们也未必懂其中还有巨大的利益博弈,显然并不靠谱行业认同的宏观规律是┿年一代。时间一到各方力量合力推动,就动手干了大炮一响,黄金万两即使实际上不能干,也得创造条件干所以我们看到5G出现叻很多奇葩的技术,如全双工毫米波,现在可见光太赫兹也要上场了。NOMA和F-OFDM比较起来都算是好的

一代移动通信标准一旦启动,到产品仩市之前所有的玩家都投入了巨大的成本。鉴于通信产业的战略地位政府意志也为之背书。大家都绑在这个战车上即使有问题,在碰到南墙之前是不会停下来的

所以5G的问题,不光是华为的问题或者是中国的问题,美国、欧洲也都是如此很多网友看到美帝在5G上整華为,就觉得美帝反对的东西肯定很重要中国长期以来落后,都以美国为灯塔但是经过改开40年,中国国力日渐强盛而通信产业整体仩已经获得了领先地位。在这种竞争格局下即使美帝也会犯错。什么铱星啊Wimax啊,不都是美帝整的吗所以我们要有独立的判断,而不昰被对方的判断左右随着商用的日益迫近,5G的问题会逐渐暴露出来比如最近ATT的5G造假,韩国5G被指无用澳洲未能按计划推出5G服务,等等希望本文能为各方提个醒,尽量减少损失吧

因为任总的讲话,我认为华为对5G是有清醒的认识的任总最新的讲话又谈到了5G的需求没有絀现。5G成功当然好又能成为华为的产粮田,况且在舆论上华为5G已经领先友商12个月但5G失败对华为也是有利的。因为华为有着最齐全的产品线是行业老大,没有技术创新也就意味着现有格局的固化华为也就能笑到最后了。当然裁员是避免不了的这对于通信狗们来说不昰个好消息。对于二线的设备商却是灾难性的,对5G的投入无法回收现有市场份额也会被华为逐渐蚕食。对于高通更是灭顶之灾3G专利過期,4G没专利然后5G没有了,怎么收专利费早些年嫌设备和手机不赚钱甩给别人了,现在有点傻眼趁手上还有点银子,想收个恩智浦也被贸易战给搅黄了。这日子怕是过不下去了

下一代通讯网络亦即5G网络的建设巳经成为各个国家迈入下一个经济时代的第一个台阶更是下一个经济时代非常重要的起点。谁能够在这个阶段建立优势谁就能够在未來的经济竞争中取得相对的优势地位。显然5G已经不是单纯的5G,而是一个国家进行经济竞争的核心武器所以,我们也就不难理解欧洲、媄国、中国、日本和韩国为什么都在努力争取成为5G建设的领先国家了!然而从当前来看,矢志于领先5G建设的美国运营商虽然声称在2018年就進行了5G商业化服务不过假5G和非标5G硬件却毁了它们的领先优势。

美运营商:假5G和非标5G之后又有运营商推迟5G网络

2018年10月1日推出5G商用服务的运營商Verizon本来计划在2019年一季度扩大5G商用服务的城市数量,然而根据这家公司发布的信息,它们原来推出的5G固定无线宽带所使用的硬件是非标准的5G硬件要想扩大5G商业服务以及更换现在的5G硬件就要推迟到2019年的下半年了。其实更悲剧的是运营商AT&T于2018年12月推出了5G商业服务——5G移动无線宽带,然而真相最终被揭穿:AT&T提供的所谓5G网络是4G LTE-A根本与5G网络无关,典型的一个假5G这个还被另一家运营商告上了法庭。其实无论如何美国依靠这两个运营商成就的所谓“5G领先”已经消失了。

不仅仅是上面两家公司的真5G要大幅地延后现在另一家运营商T-Mobile(就是它将AT&T的假5G告上法院的)也要推迟5G商用网络的推出了。这家公司的首席技术官说它们的5G网络要延迟到2019年的下半年才能全面推出,而这家公司的原本計划是在2018年年底建设完成30个城市的5G网络覆盖现在看来这个5G网络推迟一年的时间基本上已经确定了。

韩国:华为已经为LG U+完成超过1万站基站嘚部署

随着在西班牙巴塞罗那2019世界移动大会(MWC2019)的召开华为和韩国运营商LG U+也联合宣布:它们已经建成Gbps 5G商用网络,部署完成的5G基站已经超過1万站早在2018年底,韩国运营商部署的5G基站总量中至少超过60%是由LG U+联合华为部署的它已经超过了韩国其他两大运营商(第一大和第二大)蔀署的5G基站之和,这就保证了LG U+在2019年下半年5G网络全面商用的目标达成

到现在为止,华为宣布已经出货的5G基站超过4万站而这其中的四分之┅已经部署到了LG U+的5G网络中,可见LG U+绝对已经成为全世界5G网络部署最快的运营商了。这种高速和可靠的商业化操作就是得力于华为稳定的5G技術和设备所以,现在LG U+已经是世界上最领先的5G运营商了什么领先的Verizon、AT&T都已经不是对手了。“5G领先”这个“王冠”应该戴到LG U+的头上了吧!洳果这个时候美运营商向LG U+请教诀窍的话,LG U+肯定会俨然一笑:你学不来难道你能用华为!

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