Jump to content

5G

(Перенаправлено из несерременной сети )

5G
Логотип 3GPP 5G
Разработан 3GPP
Введено Июль 2016 ; 8 лет назад ( июль 2016 г. )
Промышленность Телекоммуникации
Заменен 6G
Телефон Android, показывающий, что он подключен к сети 5G

В связи телекоммуникациями с 5G является пятого поколения технологическим стандартом для сотовых сетей , который компании сотовой связи начали развертываться по всему миру в 2019 году и является преемником технологии 4G , которая обеспечивает связь с большинством современных мобильных телефонов.

Как и его предшественники, сети 5G являются сотовыми сетями, в которых область обслуживания разделена на небольшие географические области, называемые клетками . ячейке подключены к Интернету и телефонной сети радиоволн Все беспроводные устройства 5G в через базовую силу и антенны в ячейке. Новые сети имеют более высокую скорость загрузки , с пиковой скоростью 10 гигабит в секунду (Gbit/S), когда в сети есть только один пользователь. [ 1 ] 5G имеет более высокую пропускную способность для обеспечения более высоких скоростей, чем 4G, и может подключать больше устройств, улучшая качество интернет -услуг в переполненных областях. [ 2 ] Из-за увеличения полосы пропускания ожидается, что сети 5G будут все чаще использоваться в качестве общих поставщиков интернет-услуг (интернет-провайдеров), конкурируя с существующими интернет-провайдерами, такими как кабельный интернет , а также будут делать возможные новые приложения в Интернете-частях (IoT) и области машины до машины . Сотовые телефоны с 4G -возможностями не могут использовать сети 5G.

Мобильная базовая станция в Хатта -Сити, ОАЭ

5G -сети - это сотовые сети , в которых площадь обслуживания разделена на небольшие географические области, называемые клетками . Все беспроводные устройства 5G в ячейке общаются радиоволн с сотовой базовой станцией через фиксированные антенны , на частотах, назначенных базовой станцией. Базовые станции, называемые узлами , подключены к центрам переключения в телефонной сети и маршрутизаторах для доступа в Интернет с высокой пропускной способностью с помощью оптического волокна или беспроводных обратных соединений . Как и в других сотовых сетях , мобильное устройство, перемещающееся от одной ячейки к другой, автоматически сдается беспрепятственно.

Стандарты установки отраслевого консорциума для 5G, Партнерский проект 3 -го поколения (3GPP), определяет «5G» как любую систему, использующую программное обеспечение 5G NR (5G New Radio) - определение, которое было общее использование к концу 2018 года. 5G продолжает использовать OFDM кодирование.

Несколько сетевых операторов используют миллиметровые волны или MM-волну, называемую FR2 в терминологии 5G, для дополнительной мощности и более высокой пропускной способности. Миллиметровые волны имеют более короткий диапазон, чем более низкие частотные микроволны , поэтому клетки имеют меньший размер. У миллиметровых волн также есть больше проблем, проходящих через стены зданий и людей. Антенны миллиметровых волн меньше больших антенн, используемых в предыдущих сотовых сетях.

Повышенная скорость передачи данных частично достигается с использованием дополнительных высокочастотных радиоволн в дополнение к частотам с низким и средним диапазоном, используемыми в предыдущих сотовых сетях. Для предоставления широкого спектра услуг, сети 5G могут работать в трех частотных полосах - низких, средних или высоких.

5G может быть реализован в низкополосной, средней или высокой раскладной волне. 5G с низким диапазоном использует аналогичный диапазон частот до мобильных телефонов 4G, 600–900 МГц , что потенциально может предлагать более высокие скорости загрузки, чем 4G: 5–250 мегабит в секунду (MBIT/S). [ 3 ] [ 4 ] Низкополосные башни имеют диапазон и область покрытия, аналогичную 4G башен. Средняя полоса 5G использует микроволновые печи 1,7–4,7 ГГц , что позволяет скорости 100–900 Мбит/с, причем каждая клеточная башня обеспечивает обслуживание до нескольких километров в радиусе. Этот уровень обслуживания является наиболее широко развернутым и был развернут во многих столичных районах в 2020 году. Некоторые регионы не внедряют низкую полосу, что делает средний уровень минимального уровня обслуживания. Высокополосная 5G использует частоты 24–47 ГГц, около нижней части полосы волн миллиметровых, хотя в будущем могут использоваться более высокие частоты. Он часто достигает скорости загрузки в диапазоне гигабит на второй (GBI/S), сравнимых с коасным кабельным интернет-сервисом. Тем не менее, миллиметровые волны (MMWAVE или MMW) имеют более ограниченный диапазон, требующий много небольших клеток. [ 5 ] Они могут быть заблокированы или заблокированы материалами в стенах или окнах или пешеходах. [ 6 ] [ 7 ] Из -за их более высокой стоимости планы заключаются в развертывании этих клеток только в плотных городских условиях и областях, где собираются толпы людей, такие как спортивные стадионы и конференц -центры. Вышеуказанные скорости - это те, которые достигнуты в фактических тестах в 2020 году, и ожидается, что скорость увеличатся во время развертывания. [ 3 ] Спектр в диапазоне от 24,25 до 29,5 ГГц был наиболее лицензированным и развернутым диапазоном спектра 5G MMWAVE в мире. [ 8 ]

Развертывание технологии 5G привело к обсуждению ее безопасности и отношений с китайскими поставщиками . Это также стало предметом проблем со здоровьем и дезинформации, в том числе дискредитированные теории заговора, связывающие его с пандемией Covid-19 .

Области применения

[ редактировать ]

ITU -R определила три основные области применения для расширенных возможностей 5G. Они представляют собой улучшенную мобильную широкополосную связь (EMBB), ультра надежную низкую задержку связи (URLLC) и массивные коммуникации типа машины (MMTC). [ 9 ] Только EMBB развернут в 2020 году; URLLC и MMTC находятся в нескольких годах в большинстве мест. [ 10 ]

Enhanced Mobile Broadband (EMBB) использует 5G в качестве прогрессирования от 4G LTE Mobile Broadband Services, с более быстрыми соединениями, более высокой пропускной способностью и большей пропускной способностью. Это принесет пользу областям более высокого трафика, таких как стадионы, города и концертные площадки. [ 11 ]

«Ультра-надежные связи с низкой задержкой» (URLLC) относится к использованию сети для критически важных приложений, которые требуют непрерывного и надежного обмена данными. Передача данных с короткими пакетами используется для удовлетворения как надежности, так и задержек в сетях беспроводной связи.

Массовая связь машинного типа (MMTC) будет использоваться для подключения к большому количеству устройств . Технология 5G подключит некоторые из 50 миллиардов подключенных IoT -устройств. [ 12 ] Большинство будет использовать менее дорогой Wi-Fi. Дроны, передающие через 4G или 5G, помогут в усилиях по аварийному восстановлению, предоставляя данные в реальном времени для аварийных служб. [ 12 ] Большинство автомобилей будут иметь сотовое соединение 4G или 5G для многих услуг. Автономные автомобили не требуют 5G, так как они должны иметь возможность работать там, где у них нет сетевого соединения. [ 13 ] Тем не менее, большинство автономных транспортных средств также представляют собой телеэлемму для выполнения миссии, и они значительно выигрывают от технологии 5G. [ 14 ] [ 15 ]

Производительность

[ редактировать ]

Скорость

[ редактировать ]

5G способен доставлять значительно более быстрые скорости передачи данных, чем 4G, с пиковыми скоростями передачи данных до 20 гигабит в секунду (GBPS). [ 16 ] Кроме того, средняя скорость загрузки 5G была записана в 186,3 Мбит/с в США T -Mobile , в то время как Южная Корея , по состоянию на май 2022 года. , ведет глобально со средней скоростью 432 мегабит в секунду (Мбит / с). [ 17 ] [ 18 ] 5G Networks также предназначены для обеспечения значительно большей мощности, чем сети 4G, с прогнозируемым 100-кратным увеличением мощности и эффективности сети. [ 19 ]

Наиболее широко используемая форма 5G, под 6 ГГц 5G (средняя полоса), способна обеспечивать скорости передачи данных в диапазоне от 10 до 1000 мегабит в секунду (Мбит / с), с гораздо большим охватом, чем полосы волн. C-диапазон (N77/N78) был развернут различными операторами США в 2022 году в полосах Sub-6, хотя его развертывание Verizon и AT & T было отложено до начала января 2022 года из-за проблем безопасности, вызванных Федеральным администрацией авиации . Запись для скорости 5G в развернутой сети составляет 5,9 Гбит / с по состоянию на 2023 год, но это было протестировано до запуска сети. [ 20 ]

Частоты с низким уровнем диапазона (например, N5) предлагают большую площадь покрытия для данной ячейки, но их скорости передачи данных ниже, чем у средних и высоких полос в диапазоне 5–250 мегабит в секунду (MBP). [ 4 ]

Задержка

[ редактировать ]

В 5G идеальная «воздушная задержка» имеет порядок от 8 до 12 миллисекунд, исключая задержки из -за повторных передач HARQ , задержки и т. Д. сравнения. Verizon сообщил, что задержка на его 5G раннее развертывание составляет 30 мс. [ 21 ] Крайные серверы, близкие к башням, вероятно, могут уменьшить задержку до 10 и 15 миллисекунд [ Цитация необходима ] .

Задержка намного выше во время передачи передач; в диапазоне от 50 до 500 миллисекунд в зависимости от типа передачи. Сокращение времени прерывания передачи является постоянной областью исследований и разработок; Параметры включают изменение маржи передачи передачи (смещение) и время-триггер (TTT).

Частота ошибок

[ редактировать ]

5G использует схему адаптивной модуляции и кодирования (MCS), чтобы сохранить частоту ошибок блока (BLER) чрезвычайно низкой. Всякий раз, когда частота ошибок пересекает (очень низкий) порог, передатчик переключается на более низкий MC, который будет менее подвержен ошибкам. Таким образом, скорость приносится в жертву, чтобы обеспечить почти нулевую частоту ошибок.

Диапазон

[ редактировать ]

Диапазон 5G зависит от многих факторов: передача мощности, частоты и помех. Например, Mmwave (например: полоса N258) будет иметь более низкий диапазон, чем средняя полоса (например, полоса N78), которая будет иметь более низкий диапазон, чем с низкой диапазоной (например: полоса N5)

Учитывая маркетинговую шумиху о том, что может предложить 5G, симуляторы и приводные тесты поставщики сотовых услуг используются для точного измерения производительности 5G.

Стандарты

[ редактировать ]

Первоначально этот термин был связан с международного телекоммуникационного союза , стандартом IMT-2020 который требовал теоретической пиковой скорости загрузки 20 гигабит в секунду и 10 гигабит в секунду, а также другие требования. [ 16 ] Затем отраслевая группа 3GPP выбрала стандарт 5G NR (New Radio) вместе с LTE в качестве предложения для представления стандарту IMT-2020. [ 22 ] [ 23 ]

5G NR может включать более низкие частоты ( FR1 ), ниже 6 ГГц и более высокие частоты ( FR2 ), выше 24 ГГц. Тем не менее, скорость и задержка в ранних развертываниях FR1 с использованием программного обеспечения 5G NR на оборудовании 4G ( не Standalone ) лишь немного лучше, чем новые системы 4G, оцениваемые на 15-50% лучше. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]

Стандартные документы организованы в рамках Partnership Project 3 -го поколения (3GPP), [ 27 ] [ 28 ] с его системной архитектурой, определенной в TS 23.501. [ 29 ] Протокол пакетов для управления мобильностью (установление подключения и перемещения между базовыми станциями) и управление сеансами (подключение к сетям и срезам сети) описан в TS 24.501. [ 30 ] Спецификации ключевых структур данных обнаруживаются в TS 23.003. [ 31 ]

Fronthaul Network

[ редактировать ]

IEEE охватывает несколько областей 5G с основным фокусом на проводных секциях между удаленным радиопередача (RRH) и базовой полосой (BBU). Стандарты 1914.1 сосредоточены на сетевой архитектуре и делят соединение между RRU и BBU на два ключевых раздела. Радио Единиц (RU) для единицы дистрибьютора (DU) является NGFI-I (интерфейс Fronthaul Next Generation), а DU в центральную единицу (CU)-это интерфейс NGFI-II, позволяющий более разнообразной и экономически эффективной сети. NGFI-I и NGFI-II определяли значения производительности, которые должны быть составлены для обеспечения того, чтобы различные типы трафика, определенные МСЭ, способны к переносу. [ страница необходима ] Стандарт IEEE 1914.3 создает новый формат кадров Ethernet, способный переносить данные IQ гораздо более эффективным образом в зависимости от используемого функционального разделения. Это основано на 3GPP . определении функциональных расколов [ страница необходима ]

5G NR (New Radio) - это фактический воздушный интерфейс , разработанный для сети 5G. [ 32 ] Это глобальный стандарт для сетей 3GPP 5G. [ 33 ]

Изучение NR в рамках 3GPP началось в 2015 году, и первая спецификация была доступна к концу 2017 года. Хотя процесс стандартизации 3GPP продолжался, отрасль уже начала усилия по реализации инфраструктуры со стандартом проекта с первым крупным -Калевой коммерческий запуск 5G NR произошел в конце 2018 года. С 2019 года многие операторы развернули 5G NR -сети, а производители телефонов разработали мобильные телефоны 5G. [ 34 ]

5GI - это альтернативный вариант 5G, разработанный в Индии. Он был разработан в совместном сотрудничестве между IIT Madras, IIT Hyderabad, Tsdsi и Центром передового опыта в области беспроводной технологии (Cewit) [ Цитация необходима ] Полем 5GI предназначен для улучшения покрытия 5G в сельских и отдаленных районах по сравнению с различными географическими местными местами. 5GI использует большую ячейку с низкой мобильностью (LMLC) для расширения соединения 5G и диапазона базовой станции. [ 35 ]

В апреле 2022 года 5GI был объединен с глобальным стандартом 5G NR в спецификациях релиза 17 GPP . [ 36 ]

Предварительные реализации

[ редактировать ]
  • 5G TF: American Carrier Verizon использовал предварительную вариацию 5G, известную как 5G TF (Технический форум Verizon 5G) для фиксированного беспроводного доступа в 2018 году. Служба 5G, предоставленная клиентам в этом стандарте, несовместима с 5G NR. Verizon с тех пор мигрировал в 5G NR. [ 37 ]
  • 5G-SIG: KT Corporation имела предварительную вариацию 5G, разработанную 5G-SIG. Это было развернуто на зимних Олимпийских играх Pyeongchang 2018 . [ 38 ]

Интернет вещей

[ редактировать ]

В Интернете вещей (IoT) 3GPP собирается представить эволюцию NB-IOT и EMTC (LTE-M) в качестве технологий 5G для использования LPWA (низкая область власти). [ 39 ]

Несерстриальная сеть

[ редактировать ]

Стандарты разрабатываются 3GPP для обеспечения доступа к конечным устройствам через несерременные сети (NTN), т.е. спутниковое или воздушное телекоммуникационное оборудование, чтобы обеспечить лучшее покрытие за пределами заселенного или иного труднодоступного места. [ 40 ] [ 41 ] Усовершенствованное качество связи опирается на уникальные свойства воздушного канала .

Несколько производителей объявили и выпустили оборудование, которое интегрирует 5G со спутниковыми сетями:

  • Samsung Electronics представила стандартизированную технологию 5G NTN Modem в Корее в феврале 2023 года, [ 42 ] Моделируемый на их Exynos Modem 5300, способствуя смартфонам-сателлитной связи.
  • Mediatek запустил первый в мире коммерчески доступный чипсет 5G IOT-NTN, MT6825, способный к автоматическому получению спутниковых сообщений и обширной эффективности энергоэффективности. [ 43 ] [ 44 ]
  • Qualcomm в сотрудничестве со Skylo анонсировал новые спутниковые IoT Solutions 22 июня 2023 года, включая модемы Qualcomm 212S и 9205S, поддерживая платформу Qualcomm Aware для отслеживания активов в реальном времени и управления устройствами. [ 45 ]
  • Горячая точка Defy Stellite Link от Motorola , оснащенная MT6825 Mediatek MT6825, стала доступной в июне 2023 года, обеспечивая портативное решение для обмена спутникового обмена со временем автономной работы и встроенным GPS. [ 46 ] [ 47 ]
  • Rakuten Symphony, в сотрудничестве с Supermicro , анонсировала высокопроизводительные технологии и системы хранения открытых RAN для операторов облачных мобильных сервисов. [ 48 ]

Развертывание

[ редактировать ]
5G 3,5 ГГц -клеточный сайт Deutsche Telekom в Дармштадте, Германия
5G 3,5 ГГц -клеточный сайт Vodafone в Карлсруэ, Германия
Оборудование 5G в Канаде

Помимо мобильных сети операторов, также ожидается, что 5G будет использоваться для частных сетей с приложениями в области промышленных IoT, корпоративных сетей и критических коммуникаций, в том, что описывается как NR-U (5G NR в нелицентрированном спектре) [ 49 ] и непубличные сети (NPNS), работающие в лицензированном спектре. Ожидается, что к середине до конца 2020-х годов ожидается, что автономные частные сети 5G станут преобладающей средой беспроводной связи, чтобы поддержать постоянную революцию в отрасли 4.0 для оцифровки и автоматизации производственных и процессовых отраслей. [ 50 ] 5G ожидалось, что увеличит продажи телефона. [ 51 ]

Начальные запуска 5G NR зависели от сочетания с существующей инфраструктурой LTE (4G) в режиме неэндилонового (АНСа) (5G NR-радио с 4G Core), перед созреванием автономного (SA) режима с помощью основной сети 5G. [ 52 ]

По состоянию на апрель 2019 года Глобальная ассоциация мобильных поставщиков выявила 224 оператора в 88 странах, которые продемонстрировали, проводят тестирование или тестирование или получили лицензию на проведение полевых испытаний 5G технологий, развертывают сети 5G или объявили о запуске обслуживания. [ 53 ] Эквивалентные цифры в ноябре 2018 года составляли 192 операторов в 81 стране. [ 54 ] Первой страной, которая приняла 5G в больших масштабах, была Южная Корея, в апреле 2019 года. Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson предсказал, что 5G Internet будет покрывать до 65% населения мира к концу 2025 года. [ 55 ] Кроме того, он планирует инвестировать 1 миллиард реальных (238,30 млн. Долл. США) в Бразилию, чтобы добавить новую ассамблею, посвященную технологии пятого поколения (5G) для своих латиноамериканских операций. [ 56 ]

и оборудование Samsung, Ericsson и Nokia Когда Южная Корея запустила свою сеть 5G, все операторы использовали станции , за исключением LG U Plus , которые также использовали оборудование Huawei. [ 57 ] [ 58 ] Samsung был крупнейшим поставщиком базовых станций 5G в Южной Корее на запуске, и в то время отправив 53 000 базовых станций из 86 000 базовых станций, установленных по всей стране в то время. [ 59 ]

Первые довольно существенные развертывания были в апреле 2019 года. В Южной Корее SK Telecom потребовал 38 000 базовых станций, KT Corporation 30 000 и LG U Plus 18 000; из которых 85% находятся в шести крупных городах. [ 60 ] Они используют спектр 3,5 ГГц (суб-6) в режиме нестандартного (АНБ) , а протестированные скорости были от 193 до 430 Мбит/с . [ 61 ] 260 000 зарегистрировано в первом месяце и 4,7 миллиона к концу 2019 года. [ 62 ] T-Mobile US была первой компанией в мире, которая запустила коммерчески доступную 5G NR Standalone Network. [ 63 ]

Девять компаний продают 5G -оборудование и системы 5G для перевозчиков: Altiostar , Cisco Systems , Datang Telecom/Fiberhome , Ericsson , Huawei , Nokia , Qualcomm , Samsung и ZTE . [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] По состоянию на 2023 год Huawei является ведущим производителем оборудования 5G и имеет наибольшую долю рынка 5G и построил примерно 70% базовых станций по мировым 5G. [ 71 ] : 182 

Большие количества нового радиопередачи ( 5G NR -полосы ) были выделены на 5G. [ 72 ] Например, в июле 2016 года Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) освободила огромное количество полосы пропускной способности в неиспользованном спектре с высокой полосой для 5G. Предложение Frontiers Spectrum (SFP) удвоило количество нелицензированного спектра миллиметровой волны до 14 ГГц и создало в четыре раза больше гибкого спектра мобильного использования, который FCC имел лицензию на сегодняшний день. [ 73 ] В марте 2018 года законодатели Европейского Союза согласились открыть 3,6 и 26 ГГц к 2020 году. [ 74 ]

По состоянию на март 2019 года По сообщениям, есть 52 страны, территории, специальные административные регионы, спорные территории и зависимости, которые официально рассматривают возможность введения определенных полос спектра для наземных услуг 5G, проводят консультации относительно подходящего распределения спектра для 5G, зарезервировали спектр для 5G, объявили о планах Аукционные частоты или уже выделили спектр для использования 5G. [ 75 ]

5G устройства

[ редактировать ]
На фотографии показана часть экрана Samsung Galaxy S10 со знаком 5G
Подключение 5G на Samsung Galaxy S10

В марте 2019 года Глобальная ассоциация мобильных поставщиков выпустила первое отслеживание базы данных в отрасли Worldwide 5G Запуск устройств. [ 76 ] В нем GSA определил 23 поставщика, которые подтвердили доступность предстоящих устройств 5G с 33 различными устройствами, включая региональные варианты. Было семь анонсированных форм-факторов 5G: (Телефон (× 12 устройств), горячие точки (× 4), оборудование для клиентов с клиентами и наружным клиентом (× 8), модули (× 5), манчарные донгы и адаптеры (× 2 ) и USB -терминалы (× 1)). [ 77 ] К октябрю 2019 года количество объявленных 5G -устройств увеличилось до 129, на 15 форм -факторах, от 56 поставщиков. [ 78 ]

На арене чипсетов 5G, по состоянию на апрель 2019 года, было четыре коммерческих чипсета 5G модема и один коммерческий процессор/платформу, а в ближайшем будущем ожидалось больше запусков. [ 79 ]

первый в мире смартфон All-5G Samsung Galaxy S10 5G 4 марта 2019 года был выпущен . Согласно Business Insider , функция 5G была продемонстрирована как более дорогой по сравнению с 4G Samsung Galaxy S10E . [ 80 ] 19 марта 2020 года HMD Global , нынешний производитель телефонов Nokia, объявил Nokia 8.3 5G , который, как он утверждал, имел более широкий диапазон 5G совместимости, чем любой другой телефон, выпущенный в то время. Утверждается, что модель среднего уровня поддерживает все полосы 5G от 600 МГц до 3,8 ГГц. [ 81 ]

Многие производители телефона поддерживают 5G. Устройства Google Pixel поддерживают 5G, начиная с 4A 5G и Pixel 5 . [ 82 ] Устройства Apple также поддерживают 5G, начиная с моделей iPhone 12 и более поздних моделей. [ 83 ] [ 84 ]

Технология

[ редактировать ]

Новые радиочастоты

[ редактировать ]

Авиационный интерфейс, определенный 3GPP для 5G, известен как новое радио (NR), и спецификация подразделяется на две частотные полосы, FR1 (ниже 6 ГГц) и FR2 (24–54 ГГц)

Частотный диапазон 1 (<6 ГГц)

[ редактировать ]

В противном случае известный как Sub-6, максимальная полоса пропускания канала, определенная для FR1, составляет 100 МГц из-за нехватки непрерывного спектра в этом переполненном диапазоне частот. Полоса, наиболее широко используемая для 5G в этом диапазоне, составляет 3,3–4,2 ГГц. Корейские перевозчики используют группу N78 на 3,5 ГГц.

Некоторые стороны использовали термин «средняя полоса» для обозначения более высокой части этого частотного диапазона, который не использовался в предыдущих поколениях мобильной связи.

Частотный диапазон 2 (24–71 ГГц)

[ редактировать ]

Минимальная пропускная способность канала, определенная для FR2, составляет 50 МГц, а максимум составляет 400 МГц, причем двухканальная агрегация поддерживается в выпуске 15 GPP 15. Сигналы в этом диапазоне частот с длин волн от 4 до 12 мм называются миллиметровыми волнами. Чем выше частота носителей, тем больше способность поддерживать высокие скорости передачи данных. Это связано с тем, что данная полоса пропускания канала занимает более низкую долю частоты носителей, поэтому каналы с высокой пропускной способностью легче реализовать на более высоких частотах носителей.

Покрытие FR2

[ редактировать ]

5G в диапазоне 24 ГГц или выше используют более высокие частоты, чем 4G, и в результате некоторые сигналы 5G не способны проходить на большие расстояния (на протяжении нескольких сотен метров), в отличие от сигналов 4G или более низкой частоты 5G (суб -6 ГГц). Это требует размещения базовых станций 5G каждые несколько сотен метров, чтобы использовать более высокие полосы частот. Кроме того, эти более высокие частоты 5G сигналы не могут легко проникнуть в твердые объекты, такие как автомобили, деревья, стены и даже люди, из -за природы этих более высоких частотных электромагнитных волн. Клетки 5G могут быть преднамеренно разработаны, чтобы быть максимально незаметными, которые находят приложения в таких местах, как рестораны и торговые центры. [ 85 ]

Типы клеток Среда развертывания Максимум число пользователей Выходная мощность ( В ) Максимум расстояние от базовая станция
5G NR FR2 Femtocell Дома, предприятия Главная: 4–8
Предприятия: 16–32
В помещении: 0,01–0,1
На открытом воздухе: 0,2–1
десятки метров
Пико ячейка Общественные зоны, такие как торговые центры,
аэропорты, железнодорожные станции, небоскребы
64–128 В помещении: 0,1–0,25
На открытом воздухе: 1–5
десятки метров
Микроэлемент Городские районы, чтобы заполнить пробелы в покрытии С 128 до 256 На открытом воздухе: 5–10 Несколько сотен метров
Макролетка Городские районы для обеспечения дополнительных возможностей более 250 На открытом воздухе: 10-20 Сотни метров
Wi-Fi
(Для сравнения)
Дома, предприятия Менее 50 В помещении: 0,02–0,1
На открытом воздухе: 0,2–1
несколько десятков метров

Массивный мимо

[ редактировать ]

Системы MIMO (с несколькими входными и множественными выходами) используют несколько антенн на кончиках передатчика и приемника беспроводной системы связи. Многочисленные антенны используют пространственное измерение для мультиплексирования в дополнение к временным и частотным, не изменяя требования к пропускной способности системы. Пространственное увеличение мультиплексирования позволяет увеличить количество слоев передачи, тем самым повышая емкость системы.

Массивные мимо антенны увеличивают пропускную способность сектора и плотность емкости с использованием большого количества антенн. Это включает в себя одного пользователя MIMO и многопользовательского MIMO (MU-MIMO). Каждая антенна индивидуально контролируется и может встраивать компоненты радиоперсиверов. [ Цитация необходима ]

Крайные вычисления

[ редактировать ]

Edge Computing доставляется с помощью вычислительных серверов ближе к конечному пользователю. Это уменьшает задержку, застойные данные о трафике данных [ 86 ] [ 87 ] и может улучшить доступность обслуживания. [ 88 ]

Маленькая ячейка

[ редактировать ]

Маленькие ячейки представляют собой узлы сотового радио доступа с низким содержанием сотового доступа, которые работают в лицензированном и нелицензированном спектре, которые имеют диапазон от 10 метров до нескольких километров. Маленькие ячейки имеют решающее значение для сети 5G, так как радиоволны 5G не могут пройти большие расстояния из -за более высоких частот 5G. [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

Формирование луча

[ редактировать ]

Есть два вида формирования луча (BF): цифровой и аналоговый. Цифровое формирование луча включает в себя отправку данных по нескольким потокам (слои), в то время как аналого -формирование луча формирует радиоволны, чтобы указать в определенном направлении. Аналоговый метод BF объединяет силу от элементов антеннного массива таким образом, что сигналы под определенными углами испытывают конструктивные помехи, в то время как другие сигналы, указывающие на другие углы, испытывают разрушительные помехи. Это улучшает качество сигнала в конкретном направлении, а также скорости передачи данных. 5G использует как цифровое, так и аналоговое формирование луча для улучшения емкости системы. [ 93 ] [ 94 ]

Конвергенция Wi-Fi и клеточного

[ редактировать ]

Одним из ожидаемых преимуществ перехода к 5G является конвергенция нескольких сетевых функций для достижения затрат, мощности и сокращения сложности. LTE нацелена на конвергенцию с диапазоном/технологией Wi-Fi с помощью различных усилий, таких как доступ к лицензии (LAA; 5G-сигнал в нелицензированных полосах частот, которые также используются Wi-Fi) и агрегация LTE-WLAN (LWA; конвергенция с Wi-Wi- FI Radio), но различные возможности сотовой связи и Wi-Fi ограничивают объем сходимости. Тем не менее, значительное улучшение спецификаций клеточных характеристик в 5G в сочетании с миграцией от распределенной сети радио доступа (D-RAN) в облачный или централизованный RAN ( C-RAN ) и развертывание клеточных малых ячеек может потенциально сократить зазор между WI- FI и сотовые сети в плотных и внутренних развертываниях. Радиообразование может привести к обмену в диапазоне от агрегации клеточных и Wi-Fi-каналов до использования одного кремниевого устройства для нескольких технологий радио доступа. [ 95 ]

Noma (неорфогональный многократный доступ)

[ редактировать ]

NOMA (неорфогональный множественный доступ) является предлагаемым методом с множественным доступом для будущих сотовых систем посредством распределения мощности. [ 96 ]

Первоначально технологии сотовой мобильной связи были разработаны в контексте предоставления голосовых услуг и доступа в Интернет. Сегодня новая эра инновационных инструментов и технологий склонен к разработке нового пула приложений. Этот пул приложений состоит из различных доменов, таких как Интернет вещей (IoT), сеть подключенных автономных транспортных средств, дистанционно управляемых роботов и гетерогенных датчиков, подключенных для обслуживания универсальных приложений. [ 97 ] В этом контексте сетевая нарезка стала ключевой технологией для эффективного использования этой новой модели рынка. [ 98 ]

Архитектура на основе услуг

[ редактировать ]

Архитектура на основе сервисов 5G заменяет архитектуру на основе ссылки на основе эволюционированного пакетного ядра , которая используется в 4G. SBA разбивает основную функциональность сети на взаимосвязанные сетевые функции (NFS), которые обычно реализуются в качестве облачных сетевых функций . Эти NFS регистрируется с функцией репозитория сети (NRF), которая поддерживает их состояние, и общаются друг с другом, используя прокси -сервер Service Communication (SCP). Интерфейсы между элементами используют RESTFUL API. [ 99 ] Разрушив функциональность таким образом, операторы мобильных устройств могут использовать различные поставщики инфраструктуры для различных функций и гибкость для масштабирования каждой функции независимо по мере необходимости. [ 99 ]

5G сетевые функции [ 100 ]
NF имя Nf аббревиатура Аналогичный EPC элемент
Функция сервера аутентификации Вне MME / HSS (аутентификация)
Функция управления доступом и мобильностью Амф И
Нектруктурированная функция хранения данных UDSF N/a
Функция экспозиции сети Нефт N/a
сети среза Функция аутентификации и авторизации специфической Noss сайт N/a
сетевого среза Функция выбора NSSF N/a
Функция управления политикой PCF ПЦРФ
Функция управления сеансом SMF И / pgw - c
Единое управление данными UDM HSS (DB Front End)
Единое хранилище данных Доктор HSS (пользовательская база данных)
Пользовательская плоскость функция Вверх SGW - PGW PGW - ты
Функция управления радиоприемниками UE UCMF N/a
Приложение функция ИЗ ( IMS )
Функция анализа сетевых данных Dwatch N/a
Функция зарядки Chf CSCF

Кроме того, стандарт описывает сетевые объекты для роуминга и межсетевого подключения, включая прокси-сервер защиты от краев безопасности (SEPP), функцию взаимодействия без 3GPP (N3IWF), доверенная функция шлюза без 3GPP (TNGF), доступ к лайнере Функция шлюза (W-AGF) и доверенная функция WLAN взаимодействие (TWIF). Они могут быть развернуты операторами по мере необходимости в зависимости от их развертывания.

Кодирование канала

[ редактировать ]

Методы кодирования канала для 5G NR изменились от турбо-кодов в 4G на полярные коды для каналов управления и LDPC (коды проверки паритета с низкой плотностью) для каналов данных. [ 101 ] [ 102 ]

Работа в нелицензированном спектре

[ редактировать ]

В декабре 2018 года 3GPP начал работать над нелицензированными спектрами спектра, известными как 5G NR-U, нацеливаясь на релиз 16 GPP 16. [ 103 ] Qualcomm сделал аналогичное предложение для LTE в нелицензированном спектре .

5G Беспроводная сила

[ редактировать ]

5G Wireless Power - это технология, основанная на стандартах 5G, которая переносит беспроводную мощность . [ 104 ] [ 105 ] Он придерживается технических стандартов, установленных Проектом партнерства 3 -го поколения , Международным союзом телекоммуникаций и Институтом инженеров электротехники и электроники . Он использует чрезвычайно высокочастотные радиоволны с длин волн от одного до десяти миллиметров, также известных как MMWAVES . [ 106 ] [ 107 ] Было продемонстрировано, что до 6 мкВт была продемонстрирована фиксированные из 5G -сигналов на расстоянии 180 м исследователями в Georgia Tech . [ 104 ]

Устройства Интернета вещей могут извлечь выгоду из технологии беспроводной энергетики 5G, учитывая их низкие требования к мощности, которые находятся в диапазоне того, что было достигнуто с использованием Power Power 5G. [ 108 ]

Будущая эволюция

[ редактировать ]

5G-Advanced (также известный как 5,5 г ) является названием для релиза 18 GPP , которое, как ожидается, появится в коммерческих продуктах в середине 2024 года. [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ нуждается в обновлении ]

Обеспокоенность

[ редактировать ]

Проблемы безопасности

[ редактировать ]

В отчете, опубликованном Европейской комиссией и Европейским агентством по кибербезопасности, подробно описывается вопросы безопасности, связанные с 5G. В отчете предупреждается от использования одного поставщика для инфраструктуры 5G перевозчика, особенно в рамках Европейского Союза; Nokia и Ericsson - единственные европейские производители оборудования 5G. [ 115 ]

18 октября 2018 года команда исследователей из Эт Цюриха , Университета Лоррейн и Университета Данди выпустила документ под названием «Формальный анализ аутентификации 5G». [ 116 ] [ 117 ] Он предупредил, что технология 5G может открыть почву для новой эры угроз безопасности. В документе эта технология «незрелой и недостаточно протестированной», и в том, что «обеспечивает движение и доступ к значительно более высоким количествам данных и, таким образом, расширяет поверхности атаки». Одновременно компании сетевой безопасности, такие как Fortinet , [ 118 ] Arbor Networks , [ 119 ] A10 Networks , [ 120 ] и вариант [ 121 ] Консультируется о персонализированных и смешанных развертываниях безопасности против массовых атак DDOS, предвидящихся после развертывания 5G.

Аналитика IoT оценила увеличение количества устройств IoT , включенных с помощью технологии 5G, с 7 миллиардов в 2018 году до 21,5 млрд. К 2025 году. [ 122 ] Это может поднять поверхность атаки для этих устройств до существенного масштаба, а способность к атакам DDOS, криптохинг и другим кибератакам может увеличить пропорционально. [ 117 ] Кроме того, решение EPS для 5G Networks выявило уязвимость дизайна. Уязвимость влияет на работу устройства во время переключения сотовой сети. [ 123 ]

Из -за опасений по поводу потенциального шпионажа пользователей китайских поставщиков оборудования, нескольких стран (включая Соединенные Штаты, Австралию и Соединенное Королевство по состоянию на начало 2019 года) [ 124 ] предприняли действия, чтобы ограничить или устранить использование китайского оборудования в их соответствующих сетях 5G. В отчете «Постоянный отборочный комитет США по разведке» в 2012 году пришел к выводу, что использование оборудования, сделанное Huawei и ZTE, другой китайской телекоммуникационной компанией, может «подорвать основные интересы национальной безопасности США». [ 125 ] В 2018 году шесть руководителей разведки США, в том числе директора ЦРУ и ФБР, предупредили американцев от использования продуктов Huawei, предупреждая, что компания может провести «незамеченную шпионаж». [ 126 ] Кроме того, расследование ФБР в 2017 году определило, что оборудование Huawei, сделанное в китайском производстве, может нарушить связь с ядерным арсеналом США. [ 127 ] Китайские поставщики и китайское правительство отрицают претензии на шпионаж, но эксперты отметили, что у Хуауэя не будет выбора, кроме как передать сетевые данные правительству Китая, если Пекин попросит его из -за закона о национальной безопасности Китая. [ 128 ]

В августе 2020 года Государственный департамент США запустил « Чистую сеть » в качестве двухпартийных усилий, возглавляемых правительством США, по реконструкции того, что он назвал «долгосрочной угрозой конфиденциальности данных, безопасности, прав человека и принципиального сотрудничества. в свободный мир от авторитарных злокачественных актеров ». Промоутеры этой инициативы заявили, что она привела к «альянсу демократий и компаний», «основанным на демократических ценностях». 7 октября 2020 года Комитет по обороне парламента Великобритании опубликовал отчет, утверждающий, что существуют четкие доказательства сговора между Huawei и китайским государством и Коммунистической партией Китая . Комитет по обороне парламента Великобритании заявил, что правительство должно рассмотреть возможность удаления всего оборудования Huawei из своих сетей 5G раньше, чем планировалось. [ 129 ] В декабре 2020 года Соединенные Штаты объявили, что более 60 стран, представляющих более двух третей валового внутреннего продукта мира и 200 телекоммуникационных компаний, публично привержены принципам чистой сети. В этот альянс демократий был 27 из 30 членов НАТО ; 26 из 27 членов ЕС , 31 из 37 стран ОЭСР , 11 из 12 стран с тремя морями , а также Япония, Израиль, Австралия, Сингапур, Тайвань, Канада, Вьетнам и Индия.

Электромагнитное помехи

[ редактировать ]

Прогнозирование погоды

[ редактировать ]

Спектр , используемый различными предложениями 5G, особенно полосой N258, сосредоточенной на 26 ГГц, будет рядом с пассивным дистанционным зондированием, например, с помощью погодных и земных спутников наблюдения , особенно для мониторинга водяного пара при 23,8 ГГц. [ 130 ] интерференция Ожидается, что возникнет из -за такой близости, и ее эффект может быть значительным без эффективного контроля. Увеличение интерференции уже произошло с некоторыми другими предыдущими ближайшими использованием полос . [ 131 ] [ 132 ] Вмешательство в спутниковые операции ухудшают численные результаты прогнозирования погоды с существенно вредными воздействиями на экономическую и общественную безопасность в таких областях, как коммерческая авиация . [ 133 ] [ 134 ]

Обеспечения побудили министра торговли США Уилбур Росс и администратор НАСА Джим Бриденстайн в феврале 2019 года призвать FCC отложить некоторые предложения по аукциону спектра, которые были отклонены. [ 135 ] Стулья Комитета по ассигнованиям Палаты представителей и комитет по науке Палаты представителей написали отдельные письма председателю FCC AJIT PAI с просьбой о дальнейшем рассмотрении и консультациях с NOAA , NASA и DOD , а также предупреждение о вредных воздействиях на национальную безопасность. [ 136 ] 5G внеполосный что выбросы на года , Исполняющий обязанности директора NOAA Нил Джейкобс показал в комитете Палаты представителей в мае 2019 Таким образом, влияние Superstorm Sandy в 2012 году. Военно-морской флот Соединенных Штатов в марте 2019 года написал меморандум о ухудшении и внесли технические предложения по контролю пределов полосы кровотечения, для тестирования и поля, а также для координации беспроводной промышленности и регуляторов с погодой Прогнозирование организаций. [ 137 ]

2019 года На Всемирной конференции по радиокоммуникации (WRC) ученые атмосферы выступали за сильный буфер -55 DBW , европейские регуляторы согласились с рекомендацией -42 DBW, а регуляторы США (FCC) рекомендовали ограничение -20 DBW, которые регуляторы США (FCC) рекомендовали ограничение -20 DBW, которые регуляторы США (FCC), которые рекомендовали ограничение -20 дБ разрешит сигналы в 150 раз сильнее, чем европейское предложение. ITU определил промежуточный –33 дБВ до 1 сентября 2027 года, а после этого стандарт - 39 дБВ. [ 138 ] Это ближе к европейской рекомендации, но даже задержка более высокого стандарта намного слабее, чем запрашиваемые ученые атмосферы, вызывая предупреждения от Всемирной метеорологической организации (WMO) о том, что стандарт ITU, в 10 раз менее строгие, чем ее рекомендация, приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит »« Приносит «Стандарт МСЭ, в 10 раз менее строгие, чем ее рекомендация», приносит »« Приносит »« Стандарт МСЭ, в 10 раз менее строгих, чем ее рекомендация », приносит« Стандарт ITU в 10 раз менее строгих, чем ее рекомендация », приносит« Стандарт ITU в 10 раз менее строгие, чем ее рекомендация ». потенциал для значительного ухудшения точности собранных данных ». [ 139 ] Представитель Американского метеорологического общества (AMS) также предупредил о вмешательстве, [ 140 ] и Европейский центр прогнозов погоды среднего диапазона (ECMWF), строго предупреждая, заявив, что общество рискует «историческим повторяющимся [самому]», игнорируя предупреждения ученых атмосферы (ссылаясь на глобальное потепление , мониторинг которого может быть подвергнут опасности). [ 141 ] (GAO) был отправлен двухпартийный запрос В декабре 2019 года от Управления по подотчетности правительства на расследование, почему существует такое расхождение между рекомендациями гражданских и военных агентств США и регулятора, FCC. [ 142 ]

Соединенных Штатов FAA предупредили, что радиолокационные альтиметры на самолетах, которые работают от 4,2 до 4,4 ГГц, могут повлиять на 5G операции от 3,7 до 3,98 ГГц. Это особенно проблема для старых альтиметров с использованием радиочастотных фильтров [ 143 ] которые не имеют защиты от соседних групп. [ 144 ] Это не такая большая проблема в Европе, где 5G использует более низкие частоты от 3,4 до 3,8 ГГц. [ 145 ] Тем не менее, DGAC во Франции также выразил аналогичные опасения и рекомендовано, чтобы телефоны 5G были выключены или поставляться в режим самолета во время рейсов. [ 146 ]

31 декабря 2021 года министр транспорта США Пит Буттигиг и Стив Дикинсон, администратор федеральной авиационной администрации , попросили руководителей AT & T и Verizon задержать реализацию 5G по авиационным проблемам. Правительственные чиновники попросили двухнедельную задержку, начиная с 5 января 2022 года, в то время как расследование проводится на влияние на радиолокационные альтимеметры. Правительственные чиновники по транспорту также попросили провайдеров сотовой связи удержать свою новую услугу 5G около 50 приоритетных аэропортов, чтобы свести к минимуму нарушения воздушного движения, которое было бы вызвано тем, что некоторые самолеты не будут запрещены приземлиться в плохую видимость. [ 147 ] После того, как накануне пришел к соглашению с государственными чиновниками, [ 148 ] Verizon и AT & T активировали свои сети 5G 19 января 2022 года, за исключением некоторых башен около 50 аэропортов. [ 149 ] AT & T сократила свое развертывание еще больше, чем его согласие с требуемым FAA. [ 150 ]

FAA поспешило проверить и сертифицировать радиолокационные альтимеметры для помех, чтобы самолеты могли провести посадку для приборов (например, ночью и при низкой видимости) в пораженных аэропортах. К 16 января он получил сертифицированное оборудование на 45% американского флота и 78% к 20 января. [ 151 ] Авиакомпании жаловались на воздействие, которое можно избежать на их деятельность, и комментаторы заявили, что дело ставит под сомнение компетентность FAA. [ 152 ] Несколько международных авиакомпаний заменили различные самолеты, чтобы они могли избежать проблем приземления в запланированных аэропортах, и около 2% рейсов (320) были отменены к вечеру 19 января. [ 153 ]

Ожидается, что ряд сети 5G, развернутые на радиочастотной полосе 3,3–3,6 ГГц, вызовут помехи со спутниковыми станциями C-диапазона , которые работают путем получения спутниковых сигналов на частоте 3,4–4,2 ГГц. [ 154 ] Это помехи могут быть смягчены с низкоквартированными понижателями и волноводными фильтрами . [ 154 ]

В таких регионах, как США и ЕС, полоса 6 ГГц должна быть открыта для нелицензированных приложений, что позволило бы развертывание нелицензированной 5G-NR, 5G-версии LTE в нелицензированном спектре , а также Wi-Fi 6E . Однако помехи могут возникнуть с сосуществованием различных стандартов в полосе частот. [ 155 ]

Были опасения, связанные с продвижением 5G, задавая вопрос о том, преувеличена ли технология. Есть вопросы о том, действительно ли 5G изменит качество обслуживания клиентов, [ 156 ] Способность сигнала MMWAVE 5G обеспечить значительное покрытие, [ 157 ] [ 158 ] переутомление того, что 5G может достичь или неправильно пригласить непрерывное технологическое улучшение к «5G», [ 159 ] Отсутствие нового варианта использования для перевозчиков для получения прибыли, [ 160 ] Неправильное сосредоточение внимания на том, чтобы подчеркнуть прямые преимущества на отдельных потребителей, а не на устройства Интернета вещей или решение последней мили , [ 161 ] и затмевать возможность того, что в некоторых аспектах могут быть и другие более подходящие технологии. [ 162 ] Такие проблемы также привели к тому, что потребители не доверяют информации, предоставленной поставщиками сотовой связи по этой теме. [ 163 ]

Дезинформация

[ редактировать ]

Здоровье

[ редактировать ]

Существует долгая история страха и беспокойства, связанных с беспроводными сигналами, которые предшествует технологии 5G. Страхи около 5G аналогичны тем, которые сохранялись в течение 1990 -х и 2000 -х годов. Они сосредоточены на теории бахрома , а теория заговора утверждает, что неионизирующее излучение представляет опасности для здоровья человека. [ 164 ] В отличие от ионизирующего излучения , неионизирующее излучение не может удалять электроны из атомов. По данным Центрах контроля и профилактики контроля и профилактики заболеваний (CDC) интенсивного, прямое количество неионизирующего излучения может привести к повреждению ткани из-за тепла . Это не распространено и в основном вызывает беспокойство на рабочем месте для тех, кто работает На больших источниках неионизирующих радиационных устройств и инструментов ". [ 165 ] Некоторые защитники Fringe Health утверждают, что нормативные стандарты слишком низки и находятся под влиянием лоббистских групп. [ 164 ]

В наклейке Anti-5G в Люксембурге

Ходили слухи, что использование мобильного телефона 5G может вызвать рак, но это миф. [ 166 ] Многие популярные книги сомнительных заслуг были опубликованы по этой теме [ Цитация необходима ] в том числе Джозеф Меркола, утверждая, что беспроводные технологии вызвали многочисленные состояния от СДВГ до сердечных заболеваний и рака мозга. Mercola вызвал резкую критику за свою анти-вакцинизм во время пандемии Covid-19 и был предупрежден Управлением по контролю за продуктами и лекарствами о том, чтобы он прекратил продавать фальшивые лечения Covid-19 через свой онлайн- бизнес альтернативной медицины . [ 164 ] [ 167 ]

Согласно The New York Times , одним из источников полемика здоровья 5G стало ошибочное неопубликованное исследование, которое физик Билл П. Карри сделал для школьного совета округа Бровард в 2000 году, которое указывало на то, что поглощение внешних микроволновых печи увеличивалось с частотой. [ 168 ] По словам экспертов [ Цитация необходима ] Это было неправильно, миллиметровые волны, используемые в 5G, более безопасны, чем микроволновые печи с более низкой частотой, потому что они не могут проникнуть в кожу и достигать внутренних органов. Карри запутался in vitro и in vivo исследования. Однако исследование Карри было широко распространено в Интернете. Письмо в New York Times в 2019 году, Уильям Брод сообщил, что RT America начала транслировать программирование, связывающее 5G с вредным воздействием на здоровье, в которых «не хватает научной поддержки», таких как «рак мозга, бесплодие, аутизм, опухоли сердца и болезнь Альцгеймера». Широкий утверждал, что претензии увеличились. RT America запустила семь программ на эту тему к середине апреля 2019 года, но только одна в течение всего 2018 года. Освещение сети распространилось на сотни блогов и веб-сайтов. [ 169 ]

В апреле 2019 года город Брюссель в Бельгии заблокировал испытание 5G из -за радиационных правил. [ 170 ] В Женеве , Швейцария , запланированное обновление до 5G было остановлено по той же причине. [ 171 ] Швейцарская ассоциация телекоммуникаций (ASUT) заявила, что исследования не могли показать, что частоты 5G оказывают какое -либо влияние на здоровье. [ 172 ]

По словам CNET , [ 173 ] «Члены парламента в Нидерландах также призывают правительство более внимательно рассмотреть 5 г. Несколько лидеров в Конгрессе Соединенных Штатов обратились в Федеральную комиссию по коммуникациям, выражая обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для здоровья. В Милл -Вэлли, штат Калифорния , в городе Совет заблокировал развертывание новых беспроводных ячеек 5G. " [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] Подобные проблемы были подняты в Вермонте [ 178 ] и Нью -Гемпшир . [ 173 ] США Цитируется FDA , говоря, что «продолжает верить, что текущие ограничения безопасности для воздействия энергии мобильного телефона остаются приемлемыми для защиты здоровья общественности». [ 179 ] После кампании активистскими группами, ряд небольших мест в Великобритании, в том числе Тотнес, Брайтон и Хоув, Гластонбери и Фром, приняла решения против реализации дальнейшей инфраструктуры 5G, хотя эти резолюции не влияют на планы развертывания. [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]

ЭДС низкого уровня оказывает некоторое влияние на другие организмы. [ 183 ] Vian et al. , 2006 обнаруживает влияние микроволновой печи на экспрессию генов у растений . [ 183 ] Мета-анализ исследований 95 in vitro и in vivo показал, что в среднем 80% исследований in vivo показали влияние такого излучения, как и 58% исследований in vitro , но результаты были неубедительными в отношении того, есть ли они из этих эффектов представляют риск для здоровья. [ 184 ]

Теории заговора Covid-19 и поджоги

[ редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения опубликовала инфографику Mythbuster для борьбы с теориями заговора о Covid-19 и 5G

Поскольку введение технологии 5G совпало со временем пандемии Covid-19 , несколько теорий заговора, циркулирующие онлайн, установили связь между Covid-19 и 5G. [ 185 ] Это привело к тому, что десятки поджогов были сделаны на телекоммуникационных мачте в Нидерландах (Амстердам, Роттердам и т. Д.), Ирландия ( Корк , [ 186 ] и т. д.), Кипр, Великобритания ( Дагенхем , Хаддерсфилд , Бирмингем , Белфаст и Ливерпуль ), [ 187 ] [ 188 ] Бельгия (Пелт), Италия ( Маддалони ), Хорватия ( Бибинье ) [ 189 ] и Швеция. [ 190 ] Это привело как минимум 61 подозреваемого поджога на телефонные мачты только в Соединенном Королевстве. [ 191 ] и более двадцати в Нидерландах.

В первые месяцы пандемии, протестующие против блокировки в протестах по поводу ответов на пандемию Covid-19 в Австралии были замечены с анти-5G-знаками, что является ранним признаком того, что стало более широкой кампанией теоретиков заговора, чтобы связать пандемию с 5G. технология. Есть две версии теории заговора 5G-Covid-19: [ 164 ]

  1. Первая версия утверждает, что радиация ослабляет иммунную систему, что делает организм более уязвимым для SARS-COV-2 (вирус, который вызывает Covid-19).
  2. Вторая версия утверждает, что 5G вызывает COVID-19. Существуют разные вариации в этом. Некоторые утверждают, что пандемия-это сокрытие заболеваний, вызванное радиацией 5G или что Covid-19 возникла в Ухане, потому что этот город был «Город Гвинеи-Пиг для 5G».

Маркетинг услуг без 5G

[ редактировать ]

В различных частях мира перевозчики запустили многочисленные маркированные технологии, такие как « 5G Evolution », которые рекламируют улучшение существующих сетей с использованием «5G Technology». [ 192 ] Тем не менее, эти сети Pre-5G являются улучшением спецификаций существующих сетей LTE, которые не являются исключительными для 5G. В то время как технология обещает обеспечить более высокие скорости и описывается AT & T как «основание для нашей эволюции до 5G, в то время как стандарты 5G завершаются», ее нельзя считать, что это правда 5G. Когда AT & T анонсировала 5G Evolution, 4x4 Mimo, технология, которую AT & T использует для обеспечения более высоких скоростей, уже была создана T-Mobile, не будучи фирменным с прозвищем 5G. Утверждается, что такой брендинг - это маркетинговый шаг, который приведет к путанице с потребителями, поскольку не ясно, что такие улучшения не соответствуют требованиям 5G. [ 193 ]

В апреле 2008 года НАСА в партнерстве с Джеффом Брауном и Corp Machine-Machine Intelligence (M2MI) для разработки подхода к коммуникационным технологиям пятого поколения, хотя в значительной степени связана с работой с нанозатами. [ 194 ] В том же году была сформирована южнокорейская программа ИТ-исследований «5G мобильной связи» на основе множественного доступа и реле с помощью группового сотрудничества ». [ 195 ]

В августе 2012 года Нью-Йоркский университет основал междисциплинарный академический исследовательский центр NYU Weireless, который провел новаторскую работу по беспроводной связи 5G. [ 196 ] 8 октября 2012 года Британский университет Суррея получил 35 миллионов фунтов стерлингов для нового исследовательского центра 5G, финансируемого Британским правительственным фондом инвестиций в исследовательское партнерство (UKRPIF) и консорциумом ключевых международных операторов мобильных устройств и поставщиков инфраструктуры, в том числе Huawei , Samsung , Telefónica Europe, Fujitsu Laboratories Europe, Rohde & Schwarz и Aircom International . Он предложит тестирование мобильных операторов, стремящихся разработать мобильный стандарт, который использует меньше энергии и меньше радиоспектра, одновременно обеспечивая скорость выше, чем текущие 4G с стремлениями к тому, чтобы новая технология была готова в течение десятилетия. [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] 1 ноября 2012 года проект ЕС «Мобильные и беспроводные коммуникации для двадцати двухдцати информационного общества» (Metis) начали свою деятельность по определению 5G. Метис достиг раннего глобального консенсуса по этим системам. В этом смысле Метис сыграл важную роль в достижении консенсуса среди других внешних основных заинтересованных сторон до глобальной стандартизационной деятельности. Это было сделано путем инициирования и решения работы в соответствующих глобальных FORA (например, ITU-R), а также в национальных и региональных регулирующих органах. [ 201 ] В том же месяце был запущен проект IJOIN EU, посвященный технологии « малые ячейки », которая имеет ключевое значение для использования ограниченных и стратегических ресурсов, таких как радиоволнов спектр . По словам Гюнтера Оеттингера , европейского комиссара по цифровой экономике и обществу (2014–2019), «инновационное использование спектра» является одним из ключевых факторов, лежащих в основе успеха 5G. Кроме того, Oettinger назвал его «основным ресурсом для беспроводной связи, из которого 5G будет основным драйвером». [ 202 ] Европейская комиссия была выбрана Ijoin в качестве одного из новаторских исследовательских проектов 5G, чтобы продемонстрировать ранние результаты этой технологии на мобильном World Congress 2015 (Барселона, Испания).

В феврале 2013 года Рабочая группа ITU-R 5D (WP 5D) начал два пункта исследования: (1) Изучение IMT Vision на 2020 год и выше, и; (2) Изучите будущие технологические тенденции для наземных систем IMT. Оба направлены на лучшее понимание будущих технических аспектов мобильных коммуникаций в отношении определения мобильного устройства следующего поколения. [ 203 ] 12 мая 2013 года Samsung Electronics заявила, что разработала систему «5G». Основная технология имеет максимальную скорость десятков GBIT/S (гигабиты в секунду). При тестировании скорости передачи для сети «5G» отправляли данные на 1,056 Гбит/с на расстояние до 2 километров с использованием мимо 8*8. [ 204 ] [ 205 ] В июле 2013 года Индия и Израиль согласились совместно работать над разработкой телекоммуникационных технологий пятого поколения (5G). [ 206 ] 1 октября 2013 года NTT ( Nippon Telegraph and Telephone ), та же компания, которая запустила первую мировую сеть 5G в Японии, выигрывает премию по внутренним делам и коммуникациям в Ceatec за усилия по исследованиям и разработкам 5G. [ 207 ] 6 ноября 2013 года Huawei объявил о планах инвестировать минимум 600 миллионов долларов в НИОКР для сети следующего поколения 5G, способных к скорости в 100 раз выше современных сетей LTE. [ 208 ]

3 апреля 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая приняла 5G. [ 209 ] Спустя несколько часов Verizon запустил свои услуги 5G в Соединенных Штатах и ​​оспорил заявление Южной Кореи о том, что он стал первой в мире страной с сетью 5G, потому что, как утверждается, изначально была запущена служба 5G в Южной Корее всего для шести южнокорейских знаменитостей, так что Южная Корея была запущена только для шести южнокорейских знаменитостей, так что Южная Корея может претендовать на звание первой в мире сети 5G. [ 210 ] Фактически, три основные южнокорейские телекоммуникационные компании ( SK Telecom , KT и LG Uplus ) добавили более 40 000 пользователей в свою сеть 5G в день запуска. [ 211 ] В июне 2019 года Филиппины стали первой страной в Юго -Восточной Азии, которая развернула широкополосную сеть 5G после того, как Globe Telecom коммерчески выпустила свои планы данных 5G для клиентов. [ 212 ] AT & T приносит 5G услуги потребителям и предприятиям в декабре 2019 года в преддверии планов по предложению 5G на всей территории Соединенных Штатов в первой половине 2020 года. [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ]

В 2020 году AIS и TrueMove H запустили 5G Services в Таиланде , что сделало его первой страной в Юго -Восточной Азии , имеющей коммерческий 5G. [ 216 ] [ 217 ] Функциональный макет российской базовой станции 5G, разработанной отечественными специалистами в рамках цифрового подразделения Rostec Rostec.Digital, был представлен в Nizhny Novgorod на ежегодной конференции «Цифровая индустриальная индустриальная Россия». [ 218 ] [ 219 ] Скорость 5G снизилась во многих странах с 2022 года, что привело к развитию 5,5 г для увеличения скорости соединения. [ 220 ]

Другие приложения

[ редактировать ]

Автомобили

[ редактировать ]

Автомобильная ассоциация 5G продвигает технологию коммуникации C-V2X , которая сначала будет развернута в 4G. Это обеспечивает связь между транспортными средствами и инфраструктурами. [ 221 ]

Цифровые близнецы

[ редактировать ]

в реальном времени Цифровой близнец реального объекта , такой как турбинный двигатель , самолеты, ветряные турбины, оффшорные платформы и трубопроводы. 5G Networks помогает в его создании из-за задержки и пропускной способности для сбора данных о IoT в реальном времени и поддержать цифровые близнецы . [ 222 ]

Общественная безопасность

[ редактировать ]

Критически критически важные отпрыскивание (MCPTT) и критически важные видео и данные, как ожидается, будут предоставлены в 5G. [ 223 ]

Исправлена ​​беспроводная связь

[ редактировать ]

Фиксированные беспроводные соединения предложит альтернативу широкополосной связи с фиксированной линией ( ADSL , VDSL , волоконно -оптические соединения и DOCSIS ) в некоторых местах. [ 224 ] [ 225 ] [ Лучший источник необходим ]

Беспроводная передача видео для вещательных приложений

[ редактировать ]

Sony проверила возможность использования локальных сетей 5G для замены кабелей SDI , используемых в настоящее время в трансляционных видеокамерах. [ 226 ]

Тесты трансляции 5G начались около 2020 года (Оркни, Бавария, Австрия, Центральная Богемия) на основе FEMBMS (дальнейшая развитая мультимедийная трансляция многоадресная услуга). [ 227 ] Цель состоит в том, чтобы обслуживать неограниченное количество мобильных или фиксированных устройств с потоками видео (TV) и аудио (радио) без использования какого -либо потока данных или даже аутентификации в сети.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Хоффман, Крис (7 января 2019 г.). "Что такое 5G, и как быстро это будет?" Полем Как делать Geek сайт . Как следовать Geek LLC. Архивировано с оригинала 24 января 2019 года . Получено 23 января 2019 года .
  2. ^ «5G объяснил: что это такое, у кого 5G, и насколько это быстрее?» Полем www.cnn.com . Архивировано с оригинала 27 ноября 2021 года . Получено 27 ноября 2021 года .
  3. ^ Jump up to: а беременный Хорвиц, Джереми (10 декабря 2019 г.). «Окончательное руководство по 5G Low, Mid и High -полос» . VentureBeat Online Magazine. Архивировано с оригинала 5 ноября 2020 года . Получено 23 апреля 2020 года .
  4. ^ Jump up to: а беременный Де Лупер, Кристиан; Янсен, Марк (22 апреля 2022 года). «5G так быстро, как они говорят? Мы разбиваем скорость» . Цифровые тенденции. Архивировано из оригинала 27 мая 2023 года . Получено 27 мая 2023 года .
  5. ^ Дэвис, Даррелл (20 мая 2019 г.). «Маленькие клетки - большие в 5G» . Nokia. Архивировано с оригинала 1 ноября 2020 года . Получено 29 августа 2020 года .
  6. ^ EJ Violette; RH Espeland; Ro Debolt; FK Schwering (май 1988). «Распространение миллиметровых волн на уровне улицы в городской среде» . IEEE транзакции на геоссауке и дистанционном зондировании . 26 (3). IEEE: 368–380. Bibcode : 19888itgrs..26..368v . doi : 10.1109/36.3038 . Архивировано из оригинала 23 июня 2021 года . Получено 19 марта 2021 года . Для нелинейных (не LOS) путей, затрудненных зданий нескольких общих материалов, результаты, которые показали аттенувации сигнала, превышающую 100 дБ. Когда LOS пошел по пути непосредственно через прозрачные стеклянные стены, ослабление было небольшим на всех частотах зондов. Однако, когда стеклянная стена имела металлизированное покрытие для уменьшения ультрафиолетового и инфракрасного излучения, ослабление увеличилось на 25-50 дБ для каждого металлизованного слоя. В большинстве случаев никакие сигналы не могли быть обнаружены с помощью стальных железобетонных или кирпичных зданий.
  7. ^ Ганджи, Венката Шива Сантош; Лин, Цзы-Хсиан; Эспинал, Франциско А.; Кумар, PR (5 января 2021 г.). «Unblock: Низкая сложность переходной блокировки для мобильных устройств MM-волны». 2021 Международная конференция по системам связи и сетям (COMSNETS) . IEEE. С. 501–508. Arxiv : 2104.02658 . doi : 10.1109/comsnets51098.2021.9352816 . ISBN  978-1-7281-9127-0 Полем S2CID   231976614 .
  8. ^ «Аукцион FCC 102 - 24 ГГц» . FCC.gov . Федеральная комиссия по коммуникациям.
  9. ^ «5G - это еще не здесь, но ближе, чем ты думаешь» . 31 октября 2017 года. Архивировано с оригинала 6 января 2019 года . Получено 6 января 2019 года .
  10. ^ «Управление будущим клеточного» (PDF) . 20 марта 2020 года. Архивировано (PDF) с оригинала 23 сентября 2020 года . Получено 24 сентября 2020 года .
  11. ^ Ю, Хиджунг; Ли, Хоун; Чон, Хонбэм (октябрь 2017 г.). «Что такое 5G? Новые мобильные услуги 5G и сетевые требования» . Устойчивость . 9 (10): 1848. doi : 10.3390/su9101848 .
  12. ^ Jump up to: а беременный «Intel ускоряет будущее с первым в мире мировым модемным модемом 5G» . Intel Newsroom . Архивировано с оригинала 6 сентября 2018 года . Получено 21 ноября 2019 года .
  13. ^ «Ford: автомобили с самостоятельным вождением» будут полностью способны работать без C-V2X » . Wirelessone.news . Архивировано из оригинала 27 октября 2020 года . Получено 1 декабря 2019 года .
  14. ^ «5GAA TELE-оперативное вождение (TOD): варианты использования и технические требования технических требований» (PDF) . 5G Автомобильная ассоциация . Архивировано (PDF) из оригинала 3 марта 2021 года . Получено 8 февраля 2021 года .
  15. ^ «Гладкий телеоператор: подъем удаленного контроллера» . VentureBeat . 17 августа 2020 года. Архивировано с оригинала 7 февраля 2021 года . Получено 8 февраля 2021 года .
  16. ^ Виржиковский, Роберт (январь 2023 г.). «Отчет о мобильной сети 5G - США» . OpenSignal. Архивировано из оригинала 27 мая 2023 года . Получено 27 мая 2023 года .
  17. ^ Фогг, Ян (22 июня 2022 г.). «Сравнение мирового опыта 5G - июнь 2022 года» . OpenSignal. Архивировано из оригинала 27 мая 2023 года . Получено 27 мая 2023 года .
  18. ^ Я, чих-линь; Хан, Шуанфенг; Биан, Сен (2020). «Энергоэффективный 5G для более зеленого будущего». Природа Электроника . 3 (4): 182–184. doi : 10.1038/s41928-020-0404-1 . S2CID   257095960 .
  19. ^ Деревянный, Эндрю (28 марта 2023 г.). «Faroesh Telecom и Ericsson претендуют на скорость скорости линии линии связи 5G Mmwave» . Telecoms.com .
  20. ^ "Какова задержка 5G?" Полем 2 февраля 2020 года . Получено 6 февраля 2024 года .
  21. ^ «Первая реальная спецификация 5G была официально завершена» . Грава . Архивировано с оригинала 7 января 2019 года . Получено 25 июня 2018 года .
  22. ^ Флинн, Кевин. «Семинар по подчинению 3GPP в направлении IMT-2020» . 3gpp.org . Архивировано с оригинала 7 января 2019 года . Получено 6 января 2019 года .
  23. ^ Дэйв «5G NR только на 25% до 50% быстрее, а не новое поколение» . Wirelessone.news . Архивировано с оригинала 20 июня 2018 года . Получено 25 июня 2018 года .
  24. ^ «Факт: значительное увеличение мощности от LTE до 5G Low и Mid-Band» . Wirelessone.news . Архивировано с оригинала 3 января 2019 года . Получено 3 января 2019 года .
  25. ^ Терал, Стефан (30 января 2019 г.). «5G Лучший выбор архитектуры» (PDF) . Zte . Архивировано (PDF) из оригинала 2 февраля 2019 года . Получено 1 февраля 2019 года .
  26. ^ «Нумерация спецификации» . 3GPP . Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 года . Получено 17 февраля 2022 года .
  27. ^ «Отчет о состоянии спецификации 3GPP» . 3GPP . Архивировано из оригинала 27 января 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  28. ^ «Etsi TS 123 501 V16.12.0 (2022–03). 5G; архитектура системы для системы 5G (5GS) (3GPP TS 23.501 Версия 16.12.0 Выпуск 16)» (PDF) . ETSI и 3GPP . Архивировано (PDF) из оригинала 19 апреля 2022 года . Получено 6 апреля 2022 года . (TS 23.501)
  29. ^ «Протокол неактивного состава (NAS) для системы 5G (5GS); этап 3. (3GPP TS 24.501 Версия 16.10.0 Выпуск 16) TS 24.501 Выпуск 16.10.0» (PDF) . ETSI и 3GPP . Архивировано (PDF) из оригинала 17 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года . (TS 24.501)
  30. ^ «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (фаза 2+) (GSM); универсальная мобильная телекоммуникационная система (UMTS); LTE; 5G; нумерация, адресация и идентификация (3GPP TS 23.003 Версия 16.8.0 Выпуск 16)» (PDF) . ETSI и 3GPP . Архивировано (PDF) из оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года . (TS 23.003)
  31. ^ «Что такое 5G Новое радио (5G NR)» . 5g.co.uk. Архивировано с оригинала 8 ноября 2018 года . Получено 8 ноября 2018 года .
  32. ^ «Сделать 5G New Radio (NR) реальностью - глобальный стандарт 5G - Общество коммуникаций IEEE» . comsoc.org . Архивировано с оригинала 8 ноября 2018 года . Получено 6 января 2019 года .
  33. ^ «Статус и будущее 5G New Radio Technology - C & T RF Antennas производитель» . C & T RF ANTENNAS Производитель . 24 августа 2021 года . Получено 24 мая 2023 года .
  34. ^ «Что такое стандарт 5GI в Индии? Объяснил!» Полем beebom.com . 3 августа 2022 года . Получено 13 февраля 2023 года .
  35. ^ «Стандарт TSDSI 5GI объединен с 3GPP 5G» . tsdsi.in . 29 апреля 2022 года . Получено 1 апреля 2023 года .
  36. ^ Kastrenakes, Jacob (7 декабря 2018 г.). "Является ли Verizon 5G Home Internet Real 5G?" Полем Грава . Архивировано из оригинала 7 декабря 2018 года . Получено 7 октября 2019 года .
  37. ^ «Мобильная индустрия Heep 5G устройства в начале 2019 года» . Telecomasia.net . Архивировано с оригинала 6 января 2019 года . Получено 6 января 2019 года .
  38. ^ «С LTE-M и NB-IOT вы уже на пути к 5G» . SierrawIreless.com . Архивировано с оригинала 6 января 2019 года . Получено 6 января 2019 года .
  39. ^ Мунира Джаффар и Николас Чуберр (1 июля 2022 г.). «NTN & Satellite в Rel-17 и 18» . Партнерство 3 -го поколения (3GPP).
  40. ^ Синкин Лин; Стефан Роммер; Себастьян Эйлер; Эмре А. Явуз; Роберт С. Карлссон (2021). «5G из космоса: обзор 3GPP не терриционных сетей». Arxiv : 2103.09156 [ Cs.ni ].
  41. ^ «Samsung Electronics вводит стандартизированную технологию модема 5G NTN для обеспечения коммуникации смартфона-сателлита» . News.samsung.com . Получено 30 июня 2023 года .
  42. ^ Mediatek (29 июня 2023 г.). «MediaTek продемонстрировать свою новаторскую спутниковую связь…» . Mediatek . Получено 30 июня 2023 года .
  43. ^ «Спутник 5G (NTN)» . Mediatek . Получено 30 июня 2023 года .
  44. ^ «Qualcomm запускает новые спутниковые решения IoT для обеспечения непрерывного удаленного мониторинга и отслеживания активов» . www.qualcomm.com . Получено 30 июня 2023 года .
  45. ^ Амадео, Рон (29 июня 2023 г.). Спутниковая ссылка «Motorola" Satellite Link "позволяет отправлять сообщения через космос» . Ars Technica . Получено 30 июня 2023 года .
  46. ^ "Motorola Defy Satellite Link" . Motorola Rugged USA . Получено 30 июня 2023 года .
  47. ^ «Supermicro и Rakuten Symphony расширяют свое сотрудничество и предлагают комплексные решения 5G, телекоммуникации и Edge для облачных мобильных сетей на основе облачных на основе Cloud» (пресс -релиз). PR Newswire.
  48. ^ «NR-U Transforming 5G-презентация Qualcomm» . GSA . 18 января 2018 года. Архивировано с оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  49. ^ «Частная сетевая экосистема LTE & 5G: 2023 - 2030» . www.snstelecom.com . Получено 14 августа 2023 года .
  50. ^ «Япония хочет, чтобы TSMC, Sony, построил 20 нанометровых чиповых заводов -nikkan kogyo» . Рейтер . 26 мая 2021 года . Получено 19 февраля 2024 года .
  51. ^ АНБ/SA » « [ ? мобильного телефона ] . Основные знания об Часть 941 : Что такое метод терминах
  52. ^ «Статистика рынка LTE и 5G» . GSA . 8 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 18 ноября 2020 года . Получено 24 апреля 2019 года .
  53. ^ «5G Investments: испытания, развертывания, запуска» . GSA . Архивировано с оригинала 2 апреля 2019 года.
  54. ^ «Охват 5G будет охватывать две трети населения мира за 6 лет, прогнозирует Эрикссон» . CNBC . 25 ноября 2019 года. Архивировано с оригинала 29 ноября 2019 года . Получено 29 ноября 2019 года .
  55. ^ Мелло, Габриэла (25 ноября 2019 г.). «Ericsson инвестировать в Бразилию более 230 миллионов долларов на строительство новой ассамблеи 5G» . Архивировано из оригинала 27 октября 2020 года . Получено 6 мая 2020 года .
  56. ^ «Революция Telecom 5G запускает встряску на рынке базовых станций» . Nikkei Asian Review . Архивировано из оригинала 21 апреля 2019 года . Получено 21 апреля 2019 года .
  57. ^ «Samsung Electronics поставляет 53 000 базовых станций 5G для корейских перевозчиков» . RCR Wireless News . 10 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 12 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  58. ^ «Базовая станция Samsung 5G была заложена 53 000 ... Huawei 5 раз ошеломляющих » . Азиатская экономика . 10 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 7 ноября 2020 года . Получено 21 апреля 2019 года .
  59. ^ «Samsung доминирует в развертываниях Кореи 5G» . Мобильный мир живет . 10 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 10 апреля 2019 года . Получено 11 апреля 2019 года .
  60. ^ «Быстро, но пятнистый: попробовать новую службу 5G Южной Кореи» . Nikkei Asian Review . Архивировано с оригинала 12 апреля 2019 года . Получено 11 апреля 2019 года .
  61. ^ "Корея 5G падает вдвое. Чудо?" Полем Wirelessone.news . Архивировано из оригинала 27 октября 2020 года . Получено 27 марта 2020 года .
  62. ^ «T -Mobile запускает первую в мире общенациональную автономную сеть 5G» . T-Mobile Newsroom . Архивировано с оригинала 30 января 2022 года . Получено 30 января 2022 года .
  63. ^ «Япония выделяет 5G -спектр, исключая китайских поставщиков оборудования» . Южно -Китайский утренний пост . 11 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 12 апреля 2019 года . Получено 15 апреля 2019 года .
  64. ^ «Huawei запускает полный диапазон 5 г сквозных решений для продуктов» . Huawei . Архивировано с оригинала 13 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  65. ^ «Япония выделяет 5G -спектр на носители, блокирует huawei и zte ear» . VentureBeat . 10 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 13 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  66. ^ «Samsung сигнализирует о большом оборудовании 5G, опять же, на заводе» . 4 января 2019 года. Архивировано с оригинала 13 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  67. ^ «Nokia говорит, что это универсальный магазин для сетевого снаряжения 5G | Techradar» . techradar.com . 26 февраля 2019 года. Архивировано с оригинала 13 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  68. ^ "5G Radio - Ericsson" . Ericsson.com . 6 февраля 2018 года. Архивировано с оригинала 13 апреля 2019 года . Получено 13 апреля 2019 года .
  69. ^ Риккардо Барлам (21 февраля 2019 г.). «5G, у Соединенных Штатов есть ответ, чтобы противостоять продвижению китайцев» . IL SOLE 24 Руда (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Получено 24 июля 2019 года .
  70. ^ Парзиан, Анахит (2023). «Цифровой шелковый путь Китая: расширение возможностей цифрового лидерства в Евразии». Китай и евразийские полномочия в многополярном мировом порядке 2.0: безопасность, дипломатия, экономика и киберпространство . Мер Сахакьян. Нью -Йорк: Routledge . ISBN  978-1-003-35258-7 Полем OCLC   1353290533 .
  71. ^ «Рекомендации по спектру 5G» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2018 года . Получено 7 октября 2019 года .
  72. ^ «Предложение FCC Spectrum Frontier» . NYU Wireless . 15 июля 2016 года. Архивировано с оригинала 26 мая 2017 года . Получено 18 мая 2017 года .
  73. ^ Фу Юн Чи (3 марта 2018 г.). «Страны ЕС, законодатели заключают сделку, чтобы открыть спектр для 5G» . Рейтер . Архивировано с оригинала 7 января 2019 года . Получено 3 марта 2018 года .
  74. ^ «Спектр для наземных сетей 5G: лицензионные события по всему миру» . GSA . Март 2019 года. Архивировано с оригинала 2 апреля 2019 года.
  75. ^ «GSA запускает первую глобальную базу данных коммерческих устройств 5G» . Общая телеком . Архивировано с оригинала 2 апреля 2019 года.
  76. ^ "5G Device Ecosystem Report" . GSA . Архивировано с оригинала 2 апреля 2019 года.
  77. ^ «5G устройства: отчет экосистемы» . GSA . Сентябрь 2019 года. Архивировано с оригинала 13 октября 2019 года.
  78. ^ «LTE, 5G и 3GPP IoT Chipsets: обновление статуса» . GSA . Апрель 2019 года. Архивировано с оригинала 30 октября 2020 года . Получено 24 апреля 2019 года .
  79. ^ «5G делает смартфоны, которые мы любим дороже, чем когда -либо» . Бизнес -инсайдер . 14 марта 2020 года. Архивировано с оригинала 18 августа 2020 года . Получено 16 марта 2020 года .
  80. ^ Коллинз, Кэти (19 марта 2020 г.). «Nokia 8.3 - первый глобальный телефон 5G. Вот что это значит для вас » . CNET . Архивировано из оригинала 27 октября 2020 года . Получено 19 марта 2020 года .
  81. ^ "Google Pixel 5" . GSMARENA. Архивировано из оригинала 17 октября 2022 года . Получено 27 октября 2022 года .
  82. ^ «Что потребители должны знать о развертывании AT & T-Verizon 5G на этой неделе» . CBS News . 20 января 2022 года. Архивировано с оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  83. ^ «iPhone 12 и 5G: все ответы на ваши вопросы о супер-Fast Connectivity» . CNET . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  84. ^ «Скорость 5G против 5G диапазон, что является значением скорости 5G, диапазон 5 г» . rfwireless-world.com . Архивировано из оригинала 21 апреля 2019 года . Получено 21 апреля 2019 года .
  85. ^ «Он должен начать думать о 5G и Edge Cloud Computing» . 7 февраля 2018 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 8 июня 2018 года .
  86. ^ «Мобильные краевые вычисления - важный ингредиент сетей 5G» . IEEE Softwwatization. Март 2016 года. Архивировано с оригинала 24 февраля 2019 года . Получено 24 февраля 2019 года .
  87. ^ Бренд, Арон (20 сентября 2019 г.). «3 Преимущества краевых вычислений» . Medium.com . Архивировано из оригинала 22 января 2023 года . Получено 20 сентября 2019 года .
  88. ^ «Сценарии и требования к улучшению малых ячеек для E-UTRA и E-UTRAN (3GPP TR 36.932 Версия 16.0.0 Выпуск 16)» (PDF) . ETSI и 3GPP . Архивировано (PDF) из оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года . (TR 36.932)
  89. ^ «5G Маленькие ячейки: все, что вам нужно знать» . 5Gradar.com. 18 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  90. ^ «Маленькие клетки - большие в 5G» . Nokia . Архивировано с оригинала 1 ноября 2020 года . Получено 29 августа 2020 года .
  91. ^ "Маленькая ячейка" . Эрикссон . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  92. ^ Раппапорт, Теодор С.; Солнце, Шу; Мейзус, Римма; Чжао, подвес; Азар, Янив; Ван, Кевин; Вонг, Джордж Н.; Шульц, Джоселин К.; Самими, Мэтью; Гутьеррес, Феликс (2013). «Millimeter Wave Mobile Communications для 5G Cellular: она будет работать!» Полем IEEE Access . 1 : 335–349. Bibcode : 2013ieea ... 1..335r . doi : 10.1109/access.2013.2260813 . ISSN   2169-3536 .
  93. ^ "Что такое 5G -формирование луча?" Полем Verizon Enterprise . Архивировано из оригинала 25 октября 2021 года . Получено 6 сентября 2022 года .
  94. ^ «Статья - 5G | Solise Ltd» . www.solwise.co.uk . Архивировано из оригинала 16 мая 2022 года . Получено 18 декабря 2022 года .
  95. ^ Гафур, Умар; Али, Мудассар; Хан, Хумаюн Зубайр; Сиддики, Адил Масуд; Наэем, Мухаммед (1 августа 2022 г.). «Noma и Future 5G & B5G Беспроводные сети: парадигма» . Журнал сетевых и компьютерных приложений . 204 : 103413. DOI : 10.1016/j.jnca.2022.103413 . ISSN   1084-8045 . S2CID   248803932 .
  96. ^ «WS-21: SDN5GSC-Программное обеспечение определяло сеть для архитектуры 5G в интеллектуальных сообществах» . IEEE Global Communications Conference . 17 мая 2018 года. Архивировано с оригинала 8 марта 2019 года . Получено 7 марта 2019 года .
  97. ^ Ordonez-Lucena, J.; Ameigeiras, P.; Лопес, Д.; Рамос-Муньос, JJ; Лорка, Дж.; Folgueira, J. (2017). "Сеть нарезка для 5G с SDN/NFV: концепции, архитектуры и проблемы" IEEE Communication Magazine 55 (5): 80–8 Arxiv : 1703.04676 . BIBCODE : 2017ARXIV170304676O Doi : 10.1109/ mcom.2017.160 HDL : 10481/4 ISSN   0163-6804 . S2CID   206456434 .
  98. ^ Jump up to: а беременный "Что такое архитектура на основе услуг?" Полем 9 сентября 2021 года.
  99. ^ «Архитектура системы для системы 5G (5GS)» (PDF) . Etsi . Октябрь 2020 года.
  100. ^ «Кодирование канала 5G» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 декабря 2018 года . Получено 6 января 2019 года .
  101. ^ Маундер, Роберт (сентябрь 2016 г.). «Видение кодирования канала 5G» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 декабря 2018 года . Получено 6 января 2019 года .
  102. ^ "5G NR 3GPP | 5G NR QUALCOMM" . Qualcomm . 12 декабря 2018 года. Архивировано с оригинала 22 апреля 2019 года . Получено 15 апреля 2019 года .
  103. ^ Jump up to: а беременный Ид, Алин; Хестер, Джимми Г.Д.; Tentzeris, Manos M. (12 января 2021 г.). «5G как беспроводная энергосистема» . Научные отчеты . 11 (1). Природная портфель . 636. doi : 10.1038/s41598-020-79500-x . ISSN   2045-2322 . LCCN   2011250880 . OCLC   732869387 . PMC   7804946 . PMID   33436681 .
  104. ^ Линдер, Кортни (30 апреля 2021 года). «У нас действительно может быть беспроводная энергосистема, которая работает на 5G» . Популярная механика . Получено 23 февраля 2022 года .
  105. ^ Вагих, Махмуд; Weddell, Alex S.; Биби, Стив (1 октября 2020 г.). Никита, Константина С. (ред.). «Сбор мощности миллиметровой волны: обзор» . IEEE Open Journal of Antennas и распространение . 1 Институт инженеров электротехники и электроники : 568–578. doi : 10.1109/ojap.2020.3028220 . EISSN   2637-6431 .
  106. ^ Хан, Талха Ахмед; Хит, Роберт В. младший (21 декабря 2018 г.). Нг, Деррик Винг Кван; Дуонг, Трунг Q.; Чжун, Кайджун; Шобер, Роберт (ред.). «Беспроводная передача мощности в миллиметровой волне» . Беспроводная информация и передача мощности (1 изд.). Уайли: 139–156. doi : 10.1002/97811119476863.ch8 . ISBN  9781119476863 Полем S2CID   116385421 . Получено 23 февраля 2022 года .
  107. ^ Georgia Tech (23 марта 2021 г.). Используя сеть 5G для беспроводной питания устройств IoT (видеозапись) . Получено 23 февраля 2022 года .
  108. ^ "Выпуск 18" . www.3gpp.org . Архивировано из оригинала 25 ноября 2021 года . Получено 25 ноября 2021 года .
  109. ^ «Архитектура системной архитектуры 5G-Advanced начинает формироваться в 3GPP» . Nokia . Архивировано из оригинала 25 ноября 2021 года . Получено 25 ноября 2021 года .
  110. ^ «Четыре способа 5G-Advanced изменит нашу отрасль» . Nokia . Архивировано из оригинала 26 ноября 2021 года . Получено 26 ноября 2021 года .
  111. ^ "5G-Advanced объяснил" . nokia.com . 15 сентября 2023 года.
  112. ^ «5G Advanced: эволюция к 6G» . ericsson.com . 15 сентября 2023 года.
  113. ^ Томас, Хуан Педро (30 июня 2023 г.). «Huawei для запуска полного набора коммерческого сетевого оборудования 5,5G в 2024 году» . RCR Wireless News . Получено 14 сентября 2023 года .
  114. ^ Дакетт, Крис (10 октября 2019 г.). «Европа предупреждает 5G увеличит пути атаки для государственных субъектов» . Zdnet . Архивировано с оригинала 17 ноября 2020 года . Получено 12 января 2020 года .
  115. ^ Бассейн, Дэвид; Дрейер, Джанник; Хирски, Лукка; Радомирович, Саша; Сасс, Ральф; Стеттлер, Винсент (2018). «Формальный анализ аутентификации 5G». Материалы конференции ACM SIGSAC 2018 года по безопасности компьютеров и коммуникаций - CCS '18 . С. 1383–1396. Arxiv : 1806.10360 . doi : 10.1145/3243734.3243846 . ISBN  9781450356930 Полем S2CID   49480110 .
  116. ^ Jump up to: а беременный «Как подготовиться к предстоящим угрозам безопасности 5G» . Безопасная разведка . 26 ноября 2018 года. Архивировано с оригинала 22 июля 2019 года . Получено 22 июля 2019 года .
  117. ^ Мэддисон, Джон (19 февраля 2019 г.). «Решение новых проблем безопасности с 5G» . CSO онлайн . Архивировано с оригинала 22 июля 2019 года . Получено 22 июля 2019 года .
  118. ^ «Netscout прогнозирует: 5G тенденции за 2019 год» . NetScout . Архивировано с оригинала 22 июля 2019 года . Получено 22 июля 2019 года .
  119. ^ «Срочность сетевой безопасности в общую эру LTE/5G» . A10 Сети . 19 июня 2019 года. Архивировано с оригинала 22 июля 2019 года . Получено 22 июля 2019 года .
  120. ^ «Проблемы безопасности в эпоху 5G: готовы ли сети к массовым атакам DDOS?» Полем scmagazineuk.com . Архивировано из оригинала 28 октября 2020 года . Получено 22 июля 2019 года .
  121. ^ «Состояние IoT 2018: количество устройств IoT сейчас в 7B - рыночное ускорение» . 8 августа 2018 года. Архивировано с оригинала 24 июля 2019 года . Получено 22 июля 2019 года .
  122. ^ Аттар, Хани; Исса, Хайтам; Абабне, Джафар; Аббаси, Махди; Солиман, Ахмед А.А.; Хосрави, Мохаммед; Сказал Агиб, Рами (11 октября 2022 года). «Обзор системы 5G для текущих умных приложений: структура, требования и спецификации» . Вычислительный интеллект и нейробиология . 2022 : 1–11. doi : 10.1155/2022/2476841 . ISSN   1687-5273 . PMC   9578857 . PMID   36268153 .
  123. ^ Проктор, Джейсон (29 апреля 2019 г.). «Почему решения Канады о том, кто строит 5G технологии, так важны» . CBC News . Канадская вещательная корпорация. Архивировано с оригинала 22 июля 2019 года . Получено 31 июля 2019 года .
  124. ^ «Отчет по расследованию по вопросам национальной безопасности США, связанных с китайскими телекоммуникационными компаниями Huawei и ZTE» (PDF) . Постоянный отборочный комитет США по разведке . 8 октября 2012 года. Архивировал (PDF) с оригинала 30 декабря 2022 года . Получено 6 января 2023 года .
  125. ^ «Huawei: спорный технический гигант Китая» . Совет по иностранным отношениям . Архивировано из оригинала 30 декабря 2022 года . Получено 30 декабря 2022 года .
  126. ^ Лиллис, Кэти Бо (23 июля 2022 года). «Exclusive CNN: Расследование ФБР, определенное в китайском оборудовании Huawei, может нарушить связь с ядерным арсеналом США | CNN политика» . CNN . Архивировано из оригинала 30 декабря 2022 года . Получено 30 декабря 2022 года .
  127. ^ Харпал, Арджун (5 марта 2019 г.). «Huawei говорит, что он никогда не передаст данные правительству Китая. Эксперты говорят, что у него не будет выбора» . CNBC . Архивировано из оригинала 29 мая 2019 года . Получено 30 декабря 2022 года .
  128. ^ Корера, Гордон (7 октября 2020 г.). «Huawei: Депутаты претендуют на« четкие доказательства сговора »с Коммунистической партией Китая» . BBC News . Архивировано из оригинала 14 октября 2020 года . Получено 7 октября 2020 года .
  129. ^ «Что нужно, чтобы 5G не стал компромиссными прогнозами погоды» . GCN . 29 сентября 2020 года. Архивировано с оригинала 4 декабря 2021 года . Получено 4 декабря 2021 года .
  130. ^ Мисра, Сидхарт (10 января 2019 г.). «Волшебник за занавеской? - важная, разнообразная и часто скрытая роль распределения спектра для текущих и будущих экологических спутников и воды, погоды и климата» . 15 -й ежегодный симпозиум по эксплуатационным экологическим спутниковым системам . Феникс, Аризона: Американское метеорологическое общество. Архивировано из оригинала 5 мая 2019 года . Получено 5 мая 2019 года .
  131. ^ Любар, Дэвид Г. (9 января 2019 г.). «Множество предлагаемых изменений радиоспекта - в совокупности они могут повлиять на операционную метеорологию?» Полем 15 -й ежегодный симпозиум по эксплуатационным экологическим спутниковым системам . Феникс, Аризона: Американское метеорологическое общество. Архивировано из оригинала 5 мая 2019 года . Получено 5 мая 2019 года .
  132. ^ Витце, Александра (26 апреля 2019 г.). «Global 5G беспроводные сети угрожают прогнозам погоды» . Природа . 569 (7754): 17–18. Bibcode : 2019natur.569 ... 17w . doi : 10.1038/d41586-019-01305-4 . PMID   31040411 . S2CID   140396172 .
  133. ^ Брэкетт, Рон (1 мая 2019 г.). «Метеорологи предупреждают, что беспроводные сети 5G могут мешать прогнозам погоды» . Канал погоды . Архивировано из оригинала 5 мая 2019 года.
  134. ^ Самонов, Джейсон (8 марта 2019 г.). «Критические данные о погоде, под угрозой предложения FCC 'Spectrum', Commerce Dept. и NASA говорят» . The Washington Post . Архивировано с оригинала 31 марта 2019 года . Получено 5 мая 2019 года .
  135. ^ Самонов, Джейсон (13 марта 2019 г.). «FCC для аукциона с беспроводного спектра, который может мешать жизненно важным данным о погоде, отклоняя запросы от дома и научных агентств» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 9 мая 2019 года . Получено 29 мая 2019 года .
  136. ^ Пол, Дон (27 мая 2019 г.). «Некоторые беспокойство 5G может представлять огромные проблемы для прогнозирования погоды» . Пост Буффало . Архивировано из оригинала 30 мая 2019 года . Получено 29 мая 2019 года .
  137. ^ Витце, Александра (22 ноября 2019 г.). «Глобальная беспроводная сделка 5G угрожает прогнозам погоды» . Природа . 575 (7784): 577. Bibcode : 2019natur.575..577W . doi : 10.1038/d41586-019-03609-x . PMID   31772363 . S2CID   208302844 .
  138. ^ «WMO выражает обеспокоенность по поводу радиочастотного решения» (пресс -релиз). Женева, Швейцария: Всемирная метеорологическая организация. 27 ноября 2019 года . Получено 30 ноября 2019 года .
  139. ^ Фридман, Эндрю (26 ноября 2019 г.). «Глобальная сделка 5G представляет значительную угрозу для точности прогноза погоды, предупреждают эксперты» . The Washington Post . Архивировано с оригинала 27 ноября 2019 года . Получено 1 декабря 2019 года .
  140. ^ «Заявление ECMWF о результатах конференции ITU WRC-2019» (пресс-релиз). Чтение, Великобритания: Европейский центр прогнозов погоды среднего уровня. 25 ноября 2019 года. Архивировано с оригинала 8 января 2021 года . Получено 1 декабря 2019 года .
  141. ^ Фридман, Эндрю (11 декабря 2019 г.). « Мы глубоко обеспокоены»: научный комитет Палаты представителей ищет расследование того, как 5G может повредить прогнозированию погоды » . The Washington Post . Архивировано с оригинала 12 декабря 2019 года . Получено 12 декабря 2019 года .
  142. ^ "5G -альтиметр Интерференции: авиация против телекоммуникаций" . 5G технологический мир . 23 декабря 2021 года. Архивировано с оригинала 18 января 2022 года . Получено 19 января 2022 года .
  143. ^ «Американская FAA вызывает оповещение о безопасности на помех 5G в самолете» . Bloomberg News . 2 ноября 2021 года. Архивировано с оригинала 4 декабря 2021 года . Получено 4 декабря 2021 года .
  144. ^ «Европа выпустила 5G, не причиняя вреда авиации. Вот как» . CNN . 19 января 2022 года. Архивировано с оригинала 19 января 2022 года . Получено 19 января 2022 года .
  145. ^ «5G телефоны могут мешать самолетам: французский регулятор» . Франция 24 . 16 февраля 2021 года. Архивировано с оригинала 15 декабря 2021 года . Получено 15 декабря 2021 года .
  146. ^ Шилдс, Тодд; Левин, Аллан (31 декабря 2021 года). «Buttigieg спрашивает AT & T, Verizon задержать 5G по авиационным проблемам» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 2 января 2022 года . Получено 2 января 2022 года .
  147. ^ «Беспроводные перевозчики ограничивают 5G вблизи аэропортов после того, как авиакомпании предупреждают о серьезных сбоях» . Вашингтон пост . 18 января 2022 года. Архивировано с оригинала 19 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  148. ^ «Verizon 5G активируется, несмотря на предупреждения о проблемах в аэропорту; AT & T 5G следует примеру» . TechTimes . 19 января 2022 года. Архивировано с оригинала 22 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  149. ^ «AT & T и Verizon еще больше ограничивают расширение C-Band 5G вокруг аэропортов» . Грава . 18 января 2022 года. Архивировано с оригинала 22 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  150. ^ Федеральное авиационное управление (21 января 2022 года). «5G и авиационная безопасность» . Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  151. ^ Фон Дрел, Дэвид (18 января 2022 г.). «Мнение: Freakout 5G FAA поднимает большой красный флаг - о его компетентности» . Вашингтон пост . Архивировано из оригинала 19 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  152. ^ «Авиакомпании отменяют некоторые рейсы после уменьшения развертывания 5G в США» . MSN . Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Получено 22 января 2022 года .
  153. ^ Jump up to: а беременный «Сатмагазин» . www.satmagazine.com . Архивировано из оригинала 4 декабря 2021 года . Получено 4 декабря 2021 года .
  154. ^ Найк, Гауран; Парк, Юнг-Мин; Эшдаун, Джонатан; Лер, Уильям (15 декабря 2020 года). «Wi-Fi следующего поколения и 5G NR-U в группах 6 ГГц: возможности и проблемы» . IEEE Access . 8 : 153027–56. Arxiv : 2006.16534 . Bibcode : 2020ieea ... 8o3027n . doi : 10.1109/access.2020.3016036 . S2CID   220265664 . Архивировано из оригинала 15 декабря 2021 года . Получено 4 декабря 2021 года - через IEEE XPLORE.
  155. ^ Джонсон, Эллисон (29 апреля 2021 года). «Дорогие беспроводные перевозчики: ажиотаж 5G должен остановиться» . Грава . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  156. ^ Моррис, Иэн (28 февраля 2017 г.). "Vodafone CTO" обеспокоенный "о ажиотаже 5G Mmwave" . Легкое чтение . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  157. ^ Чемберлен, Кендра (22 апреля 2019 г.). «T-Mobile говорит, что развертывание 5G Mmwave« никогда не будет существенно масштабировать » . Жесткая беспроводная . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  158. ^ Блэкман, Джеймс (5 декабря 2019 г.). «Почему революция 5G-чрезмерная чепуха-во всех отношениях, кроме одного» . Enterprise IoT Insights . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  159. ^ «Прорезание ажиотажа 5G | McKinsey» . McKinsey.com . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  160. ^ «Эксперт округа: стоит ли 5G, стоит всей ажиотажа? - geolinks.com» . 21 февраля 2019 года. Архивировано с оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  161. ^ «5G не для всех: как альтернативные решения IoT вступают в игру | Промышленная книга Ethernet» . Iebmedia.com . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  162. ^ «Потребители хотят прорезать ажиотаж около 5G» . PCMAG . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Получено 9 февраля 2022 года .
  163. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Миз, Джеймс; Фрит, Джордан; Уилкен, Роуэн (2020). «Covid-19, 5G заговоры и инфраструктурное будущее» . Media International Australia . 177 (1): 30–46. doi : 10.1177/1329878x20952165 . PMC   7506181 .
  164. ^ «Электромагнитный спектр: неионизирующее излучение» . Центры Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний. 7 декабря 2015 года. Архивировано с оригинала 31 декабря 2015 года . Получено 21 августа 2021 года .
  165. ^ "Приводят ли мобильные телефоны, 4G или 5G рак?" Полем Рак исследований Великобритания . 8 февраля 2022 года.
  166. ^ «FDA предупреждает Mercola: Прекратите продавать фальшивые ковидские средства и лекарства» . Альянс для науки . Корнелльский университет. 15 марта 2021 года. Архивировано из оригинала 16 марта 2021 года . Получено 21 августа 2021 года .
  167. ^ Брод, Уильям Дж. (16 июля 2019 г.). «Опасность для здоровья 5G, которой нет» . Нью -Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 1 октября 2019 года . Получено 16 декабря 2021 года .
  168. ^ Брод, Уильям Дж. (12 мая 2019 г.). «Ваш телефон 5G не повредит вам. Но Россия хочет, чтобы вы думали иначе» . New York Times . Архивировано из оригинала 20 мая 2019 года . Получено 12 мая 2019 года .
  169. ^ «Брюссель остановлен 5G планы по поводу радиационных правил» . FierceWireless . 8 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 9 апреля 2019 года . Получено 11 апреля 2019 года .
  170. ^ «Швейцария: Женева перестает строить мобильные радио -антенны 5G» (на немецком языке). 11 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 14 апреля 2019 года . Получено 14 апреля 2019 года .
  171. ^ «5G мобильная технология проверка фактов» (PDF) . упущенное ​27 марта 2019 года. Архивировал (PDF) из оригинала 3 апреля 2019 года . Получено 7 апреля 2019 года .
  172. ^ Jump up to: а беременный в «5G телефоны и ваше здоровье: что вам нужно знать» . CNET . 20 июня 2019 года. Архивировано с оригинала 22 июня 2019 года . Получено 22 июня 2019 года .
  173. ^ «На данный момент радиационные проблемы останавливаются в Брюсселе 5G, на данный момент» . Брюссельские времена . 1 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 14 июля 2019 года . Получено 19 июля 2019 года .
  174. ^ «Комната сначала хочет испытать радиацию, затем сеть 5G» . Алгемин Дагблад . 4 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 16 декабря 2020 года . Получено 19 июля 2019 года .
  175. ^ «Швейцария для мониторинга потенциальных рисков для здоровья, связанных с сети 5G» . Рейтер . 17 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 29 июля 2019 года . Получено 19 июля 2019 года .
  176. ^ «Городские блоки Bay Area блоки 5G развертывания по сравнению с раком» . TechCrunch . 10 сентября 2018 года. Архивировано с оригинала 30 декабря 2020 года . Получено 19 июля 2019 года .
  177. ^ Диллон, Джон (7 мая 2019 г.). «Широкополосный счет будет изменен для решения проблем более 5G технологии» . Vermont Public Radio (VPR). Архивировано из оригинала 7 мая 2019 года . Получено 19 июля 2019 года .
  178. ^ «5G: Что это и как это поможет нам» . Архивировано из оригинала 25 декабря 2020 года . Получено 29 июля 2019 года .
  179. ^ Хамфрис, Уилл (12 октября 2019 г.). «Советы блокируют 5G как распределенные истории» . Время . Лондон Архивировано с оригинала 14 октября 2019 года . Получено 25 октября 2019 года .
  180. ^ «Городской совет Брайтона и Хоув присоединяется к растущему списку местных властей, запрещающих 5G мачты» . itpro.co.uk . 14 октября 2019 года. Архивировано с оригинала 25 октября 2019 года . Получено 25 октября 2019 года .
  181. ^ «5G« не более опасно, чем порошок талька и маринованные овощи », - говорит министр цифровых технологий Мэтт Уорман» . Телеграф . Лондон Архивировано с оригинала 18 октября 2019 года . Получено 25 октября 2019 года .
  182. ^ Jump up to: а беременный Левитт, Блейк; Лай, Генри; Мэнвилл, Альберт (2021). «Влияние неионизирующих электромагнитных полей на флору и фауну, часть 1. Повышение уровней окружающей среды в окружающей среде» . Отзывы о здоровье окружающей среды . 37 (1). Walter de Gruyter GmbH : 81–122. doi : 10.1515/reveh-2021-0026 . ISSN   0048-7554 . PMID   34047144 . S2CID   235219718 .
  183. ^ Симко; Мэттссон (13 сентября 2019 г.). «5G Беспроводная связь и последствия для здоровья - прагматический обзор, основанный на доступных исследованиях, касающихся от 6 до 100 ГГц» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 16 (18). MDPI AG: 3406. DOI : 10.3390/ijerph16183406 . ISSN   1660-4601 . PMC   6765906 . PMID   31540320 .
  184. ^ Уоррен, Том (4 апреля 2020 года). «Британские 5G башни поджигаются из -за теорий заговора коронавируса» . Грава . Архивировано из оригинала 25 декабря 2020 года . Получено 5 апреля 2020 года .
  185. ^ Мерфи, Энн (23 апреля 2020 года). «ОБНОВЛЕНИЕ: Атака поджога на Корк Мачту, связанную с ложной теорией заговора 5G» . Эхо вживую . Архивировано из оригинала 28 октября 2020 года . Получено 30 апреля 2020 года .
  186. ^ Филдс, Ник; Ди Стефано, Марк; Мерфи, Ханна (16 апреля 2020 года). «Как распространился заговор с коронавирусом 5G по всей Европе» . Финансовые времена . Архивировано из оригинала 13 декабря 2020 года . Получено 16 апреля 2020 года .
  187. ^ «Огненное зонд MAST среди претензий 5G Coronavirus» . BBC News . 4 апреля 2020 года. Архивировано с оригинала 17 января 2021 года . Получено 5 апреля 2020 года .
  188. ^ «Бибинье: Неизвестный глупый поврежден передатчик, который, как они думали, был 5G » . Seebiz (на хорватском). 15 апреля 2020 года. Архив с оригинала 7 ноября 2020 года . Получено 21 апреля 2020 года .
  189. ^ Cerulus, Лорен (26 апреля 2020 года). «Поджигатели 5G появляются в континентальной Европе» . Политик . Архивировано из оригинала 4 января 2021 года . Получено 30 апреля 2020 года .
  190. ^ Осборн, Чарли (30 апреля 2020 года). «5G Мачта поджог, теории заговора коронавируса заставляет социальные сети пройти тонкую цензуру» . Zd net . Архивировано из оригинала 18 октября 2020 года . Получено 2 мая 2020 года .
  191. ^ Ченг, Роджер (19 апреля 2018 г.). «AT & T приносит более высокую скорость с технологией Pre-5G в 117 городах» . CNET . Архивировано с оригинала 6 января 2019 года . Получено 6 января 2019 года .
  192. ^ Гартенберг, Хаим (25 апреля 2017 г.). «AT & T объявляет, что построит фальшивую сеть 5G» . Грава . Архивировано с оригинала 21 ноября 2018 года . Получено 6 января 2019 года .
  193. ^ Кюри, М.; Mewhinney, M.; Купер С. (24 апреля 2008 г.). «НАСА Эймс сотрудничает с M2MI для небольшого спутникового развития» . НАСА . Архивировано из оригинала 8 апреля 2019 года . Получено 8 апреля 2019 года .
  194. ^ C.sunitha; Deepika.g.krishnan; Вадханя (январь 2017 г.). «Обзор сети пятого поколения» (PDF) . Международный журнал компьютерных тенденций и технологий (IJCTT) . 43 (1). Архивировано из оригинала (PDF) 11 февраля 2020 года . Получено 7 октября 2020 года .
  195. ^ «Первый в мире академический исследовательский центр, объединяющий беспроводные, вычислительные и медицинские приложения» . NYU Wireless. 20 июня 2014 года. Архивировано с оригинала 11 марта 2016 года . Получено 14 января 2016 года .
  196. ^ Келли, Спенсер (13 октября 2012 г.). «BBC Click Program - Кения» . BBC News Channel . Архивировано с оригинала 10 апреля 2019 года . Получено 15 октября 2012 года . Некоторые из крупнейших в мире телекоммуникационных фирм объединили усилия с правительством Великобритании, чтобы финансировать новый исследовательский центр 5G. Объект, базирующийся в Университете Суррей, предложит тестируемые средства операторам, стремящимся разработать мобильный стандарт, который использует меньше энергии и меньше радиоспекта, при этом обеспечивая более высокие скорости, чем текущая технология 4G, которая была запущена примерно в 100 странах, включая Несколько британских городов. Они говорят, что новая технология может быть готова в течение десятилетия.
  197. ^ «Университет Суррея обеспечивает 35 миллионов фунтов стерлингов для нового исследовательского центра 5G» . Университет Суррея. 8 октября 2012 года. Архивировано с оригинала 14 октября 2012 года . Получено 15 октября 2012 года .
  198. ^ «Исследовательский центр 5G получает крупный грант на финансирование» . BBC News . BBC News Online . 8 октября 2012 года. Архивировано с оригинала 21 апреля 2019 года . Получено 15 октября 2012 года .
  199. ^ Филипсон, Алиса (9 октября 2012 г.). «Британия стремится присоединиться к мобильным лидерам широкополосной связи с исследовательским центром 35 миллионов фунтов стерлингов» . Ежедневный телеграф . Лондон Архивировано с оригинала 13 октября 2018 года . Получено 7 января 2013 года .
  200. ^ «Презентация Metis Projet» (PDF) . Ноябрь 2012 года. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2014 года . Получено 14 февраля 2014 года .
  201. ^ «Речь на мобильном Всемирном конгрессе: дорога к 5G» . Март 2015 года. Архивировано с оригинала 28 октября 2020 года . Получено 20 апреля 2015 года .
  202. ^ "5G Mobile Network Technology" . Апрель 2017 года. Архивировано с оригинала 18 мая 2017 года . Получено 18 мая 2017 года .
  203. ^ «Samsung Electronics, первая в мире разработка основных технологий в мобильной связи 5 -го поколения» . 12 мая 2013 года. Архивировано с оригинала 19 сентября 2018 года . Получено 12 мая 2013 года .
  204. ^ «Общие презентации Metis доступны для общественности» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года . Получено 14 февраля 2014 года .
  205. ^ «Индия и Израиль согласились совместно работать над развитием 5G» . The Times of India . 25 июля 2013 года. Архивировано с оригинала 10 сентября 2016 года . Получено 25 июля 2013 года .
  206. ^ «Docomo выигрывает награду Ceatec за 5G» . 3 октября 2013 года. Архивировано с оригинала 13 октября 2018 года . Получено 3 октября 2013 года .
  207. ^ Embley, Jochan (6 ноября 2013 г.). «Huawei планирует инвестиции в сеть 10 Гбит / с 5G» . Независимый . Лондон Архивировано с оригинала 31 марта 2019 года . Получено 11 ноября 2013 года .
  208. ^ «Южная Корея, чтобы захватить первую в мире полную сеть 5G» . Nikkei Asian Review . Архивировано с оригинала 17 апреля 2019 года . Получено 17 апреля 2019 года .
  209. ^ «США отклоняют запуск Южной Кореи первой мировой сети 5G как« трюк »-5G-The Guardian» . amp.theguardian.com . 4 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 17 апреля 2019 года . Получено 17 апреля 2019 года .
  210. ^ «С первого дня 5G, 40 000 подписчиков… 3 подписчика» [с первого дня 5G, 40 000 подписчиков ... 3 точки подписки]. Азиатская бизнес ежедневно . 6 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 17 апреля 2019 года . Получено 17 апреля 2019 года .
  211. ^ «Globe 5G - новейшая широкополосная технология» . Globe.com.ph . Архивировано из оригинала 3 сентября 2019 года . Получено 21 июня 2019 года .
  212. ^ «AT & T начинает расширять 5G службы по всей США» Abody.att.com . Архивировано из оригинала 18 ноября 2020 года . Получено 23 ноября 2019 года .
  213. ^ Блюменталь, Эли. «Следующая сеть AT & T 5G начинает жить в декабре, но не ожидайте больших прыжков в скорости» . CNET . Архивировано с оригинала 23 ноября 2019 года . Получено 23 ноября 2019 года .
  214. ^ Гуль, Наджам (26 декабря 2022 года). "5G! Хорошо или плохо?" Полем глубокий любопытный . Архивировано из оригинала 5 января 2023 года . Получено 5 января 2023 года .
  215. ^ Стюарт Корнер (16 марта 2022 г.). «Штат 5G в Юго-Восточной Азии, 2022 год, проводник по стране» . Networkworld.com.
  216. ^ Phoonphongphiphat, Apornrath (20 мая 2020 г.). «Таиланд возглавляет АСЕАН в выпуске 5G из -за пандемии» . Nikkei Asia . Получено 18 апреля 2023 года .
  217. ^ "Назаров Александр: биография заместителя генерального директора "Ростеха" " . theperson.pro . Retrieved June 4, 2023 .
  218. ^ "Назаров Александр Юрьевич и Игорь Анатольевич Шумаков подписали соглашение" . www.kremlinrus.ru . Retrieved June 4, 2023 .
  219. ^ Струмпф, Дэн. «5G недостаточно? Телекоммуникационные компании смотрят на 5,5 г» . WSJ . Получено 5 июня 2024 года .
  220. ^ «5GAA, Audi, Ford и Qualcomm Showcase C-V2X Прямая совместимость связи для повышения безопасности дорожного движения» . Newswire.ca . Архивировано с оригинала 6 января 2019 года . Получено 14 января 2019 года .
  221. ^ "5G-мощный цифровой близнец: 5G варианты использования" . Verizon Business . Архивировано из оригинала 6 марта 2022 года . Получено 6 марта 2022 года .
  222. ^ «Обещание 5G для общественной безопасности» . EMS World . Архивировано из оригинала 16 декабря 2018 года . Получено 14 января 2019 года .
  223. ^ Фултон III, Скотт. «Что такое 5G? Все, что вам нужно знать о беспроводной технологии следующего поколения» . Zdnet . Архивировано из оригинала 21 апреля 2019 года . Получено 21 апреля 2019 года .
  224. ^ "5G Фиксированный беспроводной доступ к доступу (FWA) | Что это?" Полем 5g.co.uk. Архивировано из оригинала 21 апреля 2019 года . Получено 21 апреля 2019 года .
  225. ^ «Sony и Verizon демонстрируют 5G -трансмиссию для освещения живых видов спорта» . 11 января 2020 года. Архивировано с оригинала 7 ноября 2020 года . Получено 22 марта 2020 года .
  226. ^ «Технология, стоящая за проектом» . 5g-today.de . Архивировано из оригинала 18 января 2022 года . Получено 8 апреля 2022 года .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Предшествует мобильной связи Поколения Преуспевает
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1f9352cb9d3eec9180d8b04969db5843__1726750320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1f/43/1f9352cb9d3eec9180d8b04969db5843.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
5G - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)