IBM前首席执行官郭士纳曾提出一个重要的观点,认为计算模式每隔15年发生一次重要变革。1965年前后开启了“大型机”时代、1980年前后开启了“个人计算机”时代、1995年前后开启了“互联网”时代、2010年前后开启了“物联网”时代,这一判断像摩尔定律一样准确,人们把它称为“十五年周期定律”。过去10年,随着3G、4G网络的部署应用,移动互联网和物联网快速发展,渗透到了经济社会各个领域,移动互联网、物联网已成为经济社会发展重要基础设施,应用的快速普及带来了用户数、连接设备数、数据量均持续呈指数式增长。
移动互联网、物联网时代的到来,千亿设备连接、海量数据传输、所触即所得的用户体验对基础通信网络提出了新的发展要求,然而现有2G、3G和4G网络在应对移动互联网和物联网爆发式发展面临着能力不足等众多瓶颈限制,主要表现为以下几点:一是现有网络在精确监控网络资源、有效感知业务特性等方面能力不足,无法智能地满足未来用户、业务需求多样化趋势。二是能耗、每比特综合成本、部署和维护的复杂度等,难以高效应对未来千倍业务流量增长和海量设备连接等需求。三是多种制式网络共存造成了复杂度的增长和用户体验急剧下降。四是无线频谱从低频到高频跨度很大,分布较为碎片化,干扰复杂,整合利用难度高。五是小区密集化以及移动设备的增加导致的干扰,制约了网络容量增长和传输速率增加。
此外,多频段、多接入模式、小的覆盖半径给网络技术带来新挑战:有限的频谱资源制约着无线通信系统性能大幅提升;信道在高速移动条件下的恶化、高频段信道的开发为高传输速率技术带来挑战;海量设备带来的能耗增加为绿色通信发展要求带来挑战;新型通信技术和高频段开发给半导体技术带来挑战。
面临新的发展趋势,新一代移动通信必须解决好上述问题,才能更好地满足移动互联网和物联网大规模应用时代业务发展需求。对新一代移动通信5G网络建设、部署和运营维护提出了新要求,主要表现在以下几个方面:
网络建设和部署方面。对5G网络的新要求:一是提供更高网络容量和更好覆盖,同时降低网络部署、尤其是超密集网络部署的复杂度和成本。二是具备灵活可扩展的网络架构以适应用户和业务的多样化需求。三是灵活高效地利用各类频谱,包括对称和非对称频段、重用频谱和新频谱、低频段和高频段、授权和非授权频段等。四是更强的设备连接能力来应对海量物联网设备的接入。
网络运营维护方面。对5G网络的新要求:一是改善网络能效和比特运维成本,以应对未来数据迅猛增长和各类业务应用的多样化需求。二是要降低多制式共存、网络升级以及新功能引入等带来的复杂度。三是支持网络对用户行为和业务内容的智能感知并作出智能优化。四是提供多样化的网络安全解决方案,以满足各类移动互联网和物联网设备及业务的需求。
总得来讲,5G网络是时代发展的要求,5G发展新要求和新特性,主要是用来移动互联网、物联网时代2G、3G、4G等网络的能力不足,更好地支撑新时代新业务发展需求,满足更好地业务服务体验。
移动通信技术经历了几十年历程发展,第一代移动通信(1G)于20世纪70年代末推出,80年代初投入使用。从那时起,新一代通信技术和无线标准每隔十年左右就会推出一次,上世纪80年代初推出1G,90年代初推出2G,2000年左右推出3G,2010年左右推出4G,预计到2020前后全球主要国家会大规模部署5G。移动通信已经经历了四代更迭,其中1G是模拟电话技术,2G是数字电话技术,提高了抗干扰和保密能力,并实现了短信功能;3G重要的突破发展是实现了网络连接,开启了移动互联网时代;4G大幅提升了网络传输速率,支撑了移动互联网爆发式增长;第五代移动通信将促进万物互联,有可能带动生活生产发生巨大变革。
2015年国际电信联盟ITU对5G应用场景进行了明确定义,将5G大体划分为三类典型应用场景。一是增强型移动宽带(eMBB),主要用于提升VR、超高清视频等移动大宽带业务的用户体验。二是大连接物联网(mMTC),主要用于智能电表等大规模物联网应用。三是低时延、高可靠通信(uRLLC),用于支撑无人汽车、工业互联网等对网络时延和可靠性要求极高的业务。
5G将解决多样化应用场景下差异化性能指标带来的挑战,不同应用场景面临的性能挑战有所不同,用户体验速率、流量密度、时延、可靠性、能效和连接数都可能成为不同场景的挑战性指标。从移动互联网和物联网主要应用场景、业务需求及挑战出发,大体可将应用场景归纳出连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠4个5G主要技术场景。其中,连续广域覆盖和热点高容量场景主要满2020年及未来的移动宽带互联网业务发展需求。低功耗大连接和低时延高可靠场景主要面向物联网业务需求,是5G新拓展的场景,重点解决传统移动通信无法很好支持地海量物联网连接及垂直行业大规模应用等问题。
一是连续广域覆盖场景,是移动通信最基本的覆盖方式,以保证用户的移动性和业务连续性为目标,为用户提供无缝的高速业务体验。该场景主要技术要求是在于能够随时随地,特别是包括小区边缘、偏远农村地区、高速移动等恶劣环境下都能为用户提供100Mbps以上的用户体验速率。
二是热点高容量场景,主要面向局部热点区域,为用户提供极高的数据传输速率,满足网络极高的流量密度需求,比如,1Gbps用户体验速率、数十Gbps峰值速率,数十Tbps/km2的流量密度需求等等。
三是低功耗大连接场景,主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,具有数据包小、低功耗、海量连接等特点。这类终端分布范围广、数量众多,不仅要求网络具备超千亿连接的支持能力,能够满足100万/km2连接数密度指标要求,而且还要保证终端的超低功耗和超低成本。
四是低时延高可靠场景,主要面向车联网、工业控制等垂直行业的特殊应用需求,这类应用对时延和可靠性具有极高的指标要求,需要为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证服务能力。
另外,5G相比4G在频谱效率、能源效率和成本效率方面也有提升需求,按照设计需求,频谱效率需要提高5~15倍,能源效率和成本效率也需要有百倍以上提升。
为了支撑5G网络多种场景不同性能要求,5G需要更多新的技术来支撑新业务需求,相比2G、3G、4G网络,5G网络主要有以下8大关键技术。
一是多输入多输出技术。该技术建成MIMO技术(MIMO:Multiple-Input Multiple-Output)。该技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。该技术通过充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍地提高系统信道容量,显示出明显的优势,被视为下一代移动通信的核心技术。
二是超密集组网技术。该技术主要用于满足2020年以及未来移动数据流量需求。超密集组网通过更加“密集化”的无线网络基础设施部署,可获得更高的频率复用效率,从而在局部热点区域实现百倍量级的系统传输容量的提升。超密集组网的典型应用场景主要包括:办公室、密集住宅、密集街区、校园、大型集会、体育场、地铁、公寓等。
三是全频谱接入技术。该技术涉及6GHz以下低频段和6GHz以上高频段,其中低频段是5G的核心频段,用于无缝覆盖;高频段作为辅助频段,用于热点区域速率的提升。全频谱接入采用低频和高频混合组网,充分挖掘低频和高频的组合优势,共同满足无缝覆盖、高速率、大容量等5G业务新需求。
四是新型多址技术。多址技术是指实现小区内多用户之间,小区内外多用户之间通信地址识别的技术。该技术主要通过多用户信息在相同资源上的叠加传输,在接收侧利用先进的接收算法分离多用户信息,不仅可以有效提升系统频谱效率,还可成倍增加系统的接入容量。典型新型多址接入技术包括稀疏码多址接入(SCMA:Sparse Code Multiple Access)、图样分割多址接入技术(PDMA:Pattern Division Multiple Access)和多用户共享接入(MUSA:Multi-User Shared Access)等技术。
五是新型多载波技术。载波技术是指利用载波传输信息的技术,主要方法是把表示信息的信号加到载波上,使载波的频率、幅度或相位发生相应变化(称为“调制”),由于经调制后的信号中包含有原始信号信息,传输到对方后,经解调、滤波等一系列过程后,可使原信号得以恢复。为了更好地支撑5G的各种应用场景,能更好地支持新业务、具有良好的可扩展性、和其他技术实现良好兼容等需求,业界已提出了多种新型多载波技术,例如:滤波正交频分复用技术(F-OFDM:Filtered- Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、通用过滤多载波技术(UFMC:Universal Filtered Multi-Carrier)和过滤宽带载波技术(FBMC:Filter Bank Multi-Carrier)等。
六是先进编码调制技术。该技术是在不降低系统有效传输速率的前提下进行有效的编码和调制,是未来宽带移动通信系统中的关键技术之一。5G包括多种应用场景,性能指标要求差异很大。例如,热点高容量场景对单用户链路的速率要求极高,这就需要在大带宽和信道好的条件下支持很高的频谱效率和码长。在密集部署场景,无线回传会广泛应用,这就需要有更先进的信道编码设计和路由策略来降低节点之间的干扰。先进调制编码包括链路级调制编码、链路自适应、网络编码三大领域。
七是虚拟化技术。该技术是一种资源管理技术,是将通信系统各种实体资源,如服务器、网络、内存及存储等,予以抽象、转换后呈现出来,打破实体结构间的不可切割的障碍,使用户可以比原本的组态更好方式来应用这些资源。利用网络虚拟化技术,可以在同一基站平台上同时承载多个不同类型的无线接入方案,完成接入网逻辑实体的实时动态功能迁移和资源伸缩,可以实现无线接入网内部各功能实体动态无缝连接,便于配置客户所需的接入网边缘业务模式。
八是网络切片技术。该技术让运营商可以将公共网络划分为不同的专用虚拟网络,并为每个虚拟网分配合适的资源,针对不同虚拟网的用户和产品应用,提供与之匹配的总体功能和服务参数。一个网络切片将构成一个端到端的逻辑网络,按切片需求方的需求,灵活地提供一种或多种网络服务。网络切片是5G时代将多样化的网络特性高效使能到不同行业的关键技术。
5G国际标准是一个标准集合,包括关系网络整体架构的组网标准、安全技术标准、信道编码标准、融合业务标准。5G标准不是一个静态的概念,是一个不断升级演进的过程。
按照国际电信联盟(ITU)IMT-2020(5G)工作计划:2015年中完成IMT-2020国际标准前期研究,2016年开展5G技术性能需求和评估方法研究,2017年底启动5G候选方案征集,2020年底完成标准制定。
一、组网方面标准
2017年12月21日,国际电信标准组织3GPP 无线接入网第78次全体会议上,5G非独立组网(NSA:Non-Standalone)首发版本正式冻结并发布,这是全球第一个可商用部署的5G标准。5G NSA组网是一种过渡方案,主要以提升热点区域带宽为主要目标,没有独立信令面,依托4G基站和核心网工作。
2018年6月14日,国际电信标准组织3GPP在美国举行全体会议,第五代移动通信技术标准5G独立组网(SA:Standalone)方案获得批准并发布,这标志着首个真正完整的国际5G标准正式出炉,5G完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业发展新阶段。不同于此前的非独立组网的5G Release15 NSA版本,5G Release15 SA(独立组网),是采用崭新设计思路的全新架构,在引入全新网元与接口的同时,还将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术。R15协议版本中,主要是聚焦增强移动宽带(eMBB:Enhanced Mobile Broadband),而超可靠、低时延通信(uRLLC:Ultra Reliable Low Latency Communication)及海量机器类通信(mMTC:massive Machine Type of Communication)会在后续版本进一步研究。
在非独立组网(NSA)模式中,4G基站(eNB:)和5G基站(gNB:)共用4G核心网(EPC:Evolved Packet Core Network),eNB为主站,gNB为从站,控制面信令走4G通道至EPC。独立组网(SA)模式,基站为5G基站(gNB),核心网为5G核心网(NG)。
5G独立组网可降低对现有4G网络的依赖性,更好地支持5G大带宽、低时延和大连接等各类业务,并可根据场景提供定制化服务,满足各类崭新业务需求。Release16将是下个5G标准,标准制定工作预计将于2019年12月完成。
此外,在2018年2月举办的国际电信联盟第15研究组全会上,我国代表团提交的切片分组网(SPN:Slicing Packet Network)、面向移动优化的光传送网(M-OTN:Mobile-optimized Optical Transport Network)等5G传送网络解决方案正式获准立项研究,标志着5G承载网研究进入新的阶段,也是中国企业推动5G传送网标准研究的里程碑。其中,SPN概念由中国移动提出,并主导完成标准立项,获得了全球超过16家运营商和厂商的支持,体现了我国运营商及设备商在5G传输领域研究的领先优势。
二、安全技术规范方面标准
在2018年2月举行的3GPP会议上,3GPP完成了5G一阶段的安全技术规范,定义了5G系统中的认证、加密、完整性、切换安全、互操作安全、网络域安全和信令核心网安全等安全要求,为5G的实施提供了安全保障。在2018年3月举办的国际电信联盟第17研究组(ITU-TSG17)会议上,中国移动成功主导了“5G系统量子安全算法应用指引”标准立项,这是ITU-T第一个关于5G安全的标准立项。
三、信道编码方面标准
2016年11月17日,在3GPP 无线接入网 187次会议的5G短码方案讨论中,中国华为公司主推的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案,美国高通助推的LDPC(Low Density Parity Check)码成为eMBB场景数据信道的上行和下行短码方案。
四、融合业务方面标准
2018年5月,在ITU-TSG12及SG20全会上,中国移动在多媒体、交通、医疗、家庭等领域牵头完成视频通话业务质量监控模型研究、5G网络新业务用户体验研究、AR业务用户体验研究、5G网联无人机、智慧医疗蜂窝无线网络能力、智能家庭设备空闲计算能力开放、基于网络的自动汽车辅助驾驶相关的功能或参考架构等七个项目立项,这些项目将为5G网络下新型多媒体业务的质量评估提供评测标准体系,推动蜂窝网在相关垂直行业的深度融合发展和应用。
2017年12月,5G非独立组网(NSA:Non-Standalone)首发版本正式冻结并发布。2018年6月14日,5G独立组网(SA:Standalone)方案获得批准并发布,首个真正完整的国际5G标准正式出炉,5G完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业发展新阶段。2018年以来,全球主要国家加快了5G推进步伐,中国、美国、日本、韩国纷纷颁发5G商用牌照,推动运营商全面开展5G网络部署。
一、中国
我国5G技术在政府的大力推动下,从2016-2018年完成了5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段技术研发试验。2018年12月6日,工信部明确了三大运营商全国范围5G中低频段试验频率使用许可,中国移动将获得2.6GHz频段,而中国联通与中国电信分食3.5GHz频段。2019年6月6日,工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电四家公司正式发布了5G商用牌照,运营商正式进入5G网络大规模建设部署阶段。当前,我国已建成全球最大5G试验网,2018年8月,北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、成都、杭州、南京、福州、沈阳、郑州、深圳、青岛、兰州、苏州、贵阳、雄安等18个城市成为三大运营商首批5G试点地区。另外,根据三大运营商推进计划,2019年中国电信、中国移动、中国联通今年将分别在至少40个城市覆盖网络,并在部分城市推出5G服务。
二、美国
特朗普政府提出了一系列倡议和指令,强调了5G的重要性,并制定了明确的路线图。特朗普政府支持由私营部门主导的5G计划,而不是由政府主导的国有化5G计划。2018年9月,白宫发布了“关于制定美国未来可持续频谱战略的总统备忘录”,强调美国需要领导5G,以促进国家安全和公共及私营领域的创新。美国联邦通信委员会于2018年9月发布了“促进美国在5G技术计划中的优势”全面的5G战略,该计划重点关注三个主要目标:推动更多频谱进入市场,更新基础设施的政策和在现代化中过时的法规,促进美国的5G发展。2018年底美国联邦通信委员会举行了首次5G频谱拍卖,开启了28GHz频段。第二次拍卖于2019年4月拍卖了24GHz频段。在美国政府的支持下,美国通信行业正在努力组织5G在美国开发和部署,Verizon,AT&T,Sprint和T-Mobile都在开发自己的5G网络和5G设备,Verizon和AT&T专注于开发高频毫米波网络,并且正在各种测试城市中为移动和固定应用部署小型蜂窝,Sprint采用毫米波和中频频谱的联合方法来构建其网络,T-Mobile专注于毫米波和低频段频谱。
二、韩国
韩国政府制定了明确的5G发展路线图,2008年韩国政府启动了“以射束分割多址(BDMA)为基础的5G移动通信系统”的IT研发计划。2013年5月,韩国正式成立5G论坛,该论坛是整合韩国各界力量的5G发展平台。2013年末,韩国未来创造科学部发布了“5G移动通信先导战略”,计划于2020年开始提供5G商用服务。2017年,韩国发布了国家宽带和频谱规划(“K-ICT”),根据K-ICT计划,韩国科学和信息通信技术部将Sub-6GHz和毫米波频段中超过1000MHz的频谱拍卖给SK电信、KT、LG三大电信服务提供商。2018年12月1日,韩国SK电信、KT、LG三大电信服务提供商同时发布5G电波,拉开了“5G时代”序幕。2019年4月,韩国宣布5G正式商用,用户可以办理5G套餐。
三、日本
2014年,日本成立了5G移动论坛,以推动5G的研究和发展,协调各组织的5G工作,提升5G的普遍认知。2016年,日本内政和通信部(MIC)发布了一份“2020年实现5G的无线电政策”的战略文件,该文件展示了其对5G的承诺和未来部署。2019年4月,日本政府向都科摩、KDDI(au)、软银及乐天移动4家公司分配了5G频段以及颁发了基站开设认定书,4家公司计划从2020年春季开始陆续推出全面的高速大容量服务,力争于2020年度内在所有都道府县提供5G服务。
四、世界其他地区
虽然中国,韩国,美国和日本在该领域处于领先地位,但世界其他地区仍在追赶5G部署。英国,德国和法国可以被视为“第二梯队”5G发展领域的国家,而新加坡,俄罗斯和加拿大则构成“第三梯队”。这些国家开始计划在不同的时间线和频谱范围上拍卖频谱带宽,但许多国家缺乏任何正式的政策或战略来实现5G,并且大多数国家预计在2020年之后实现5G的商用,晚于其他国家的2020年时间框架。
我国5G技术研发试验推进是在政府的领导下,依托国家科技重大专项,由IMT-2020(5G)推进组负责实施,其主要目标是支撑5G国际标准制定,推动5G研发及产业发展,促进全球5G技术标准形成。
我国自2013年开始就启动了5G需求、频谱及技术趋势的研究工作,2016年完成了技术评估方法研究,2018年完成了IMT-2020标准征集,2019年发放了5G商用牌照,2020年将最终确定5G标准。
2013年我国政府成立了IMT-2020(5G)推进组,组织架构基于原IMT-Advanced推进组,是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台,该组织主要职能是推进5G在战略研究、关键技术研发、试验与应用示范、标准转化、知识产权、对外合作交流等工作。2016年1月7日,工业和信息化部启动了5G技术研发试验,此举意味着我国5G发展进入技术研发及标准研制的关键阶段。
我国5G技术研发试验在2016-2018年进行,分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段实施,2018年完成5G系统的组网技术性能测试和5G典型业务演示。根据总体规划,我国5G试验分两步走:第一步,2015年到2018年进行技术研发试验,由中国信息通信研究院牵头组织,运营企业、设备企业及科研机构共同参与;第二步,从2018年到2020年,由国内运营商牵头组织,设备企业及科研机构共同参与。
第一阶段试验核心内容是关键技术验证。截至2016年9月,我国完成了5G技术试验第一阶段测试工作,充分验证了大规模天线、新型多址、超密集组网、网络切片、移动边缘计算、控制承载分离、网络功能重构等关键技术在支持Gbps用户体验速率、毫秒级端到端时延、每平方公里百万连接等多样化5G场景需求的技术可行性。
第二阶段试验核心内容是5G技术方案验证。截止2017年底,第二阶段测试完成了面向5G新空口的无线技术测试,测试结果表明,利用现有5G新空口的关键技术和方案设计,可全面满足ITU所确定的峰值速率、时延、用户连接能力、流量密度等性能指标需求。2017年底前还完成网络部分的测试。
第三阶段试验的核心内容是5G系统验证。第三阶段试验于2017年底、2018年初启动,在2018年底前完成,遵循5G统一的国际标准,并基于面向商用的硬件平台,重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试。
另外,我国已经明确了5G中低频段试验频率使用许可。2018年12月6日,工信部明确了三大运营商全国范围5G中低频段试验频率使用许可,中国移动将获得2.6GHz频段,而中国联通与中国电信分食3.5GHz频段。
2019年6月6日,工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电四家公司正式发布了5G商用牌照,运营商正式进入5G网络大规模建设部署阶段。
网络部署上,当前我国已建成全球最大5G试验网,处在5G商用全球第一梯队,2018年8月,北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、成都、杭州、南京、福州、沈阳、郑州、深圳、青岛、兰州、苏州、贵阳、雄安等18个城市成为三大运营商首批5G试点地区。另外,根据三大运营商推进计划,2019年,中国电信、中国移动、中国联通今年将分别在至少40个城市覆盖网络,并在部分城市推出5G服务。
信息通信技术作为通用目的性技术,与经济社会融合发展,具有很强的经济社会溢出效应,每次信息通信网络的迭代升级,都会促进经济社会发生跨越式发展。5G作为下一代移动通信网络,其大规模部署应用,将极大促进车联网、物联网、智慧城市、无人机网络等领域跨越式发展,另外,5G还将进一步应用到工业、医疗、安全等领域,将极大地提升这些领域生产效率,以及创新出新的生产方式,推动这些领域变革性创新。
在信息通信领域,标准和专利是产业竞争的制高点,掌控了必要标准和专利,就等于掌握了移动通信技术产业的命脉。5G标准和专利技术会对信息通信产业发展产生重大影响,甚至对全球经济乃至世界格局对产生影响。
为抢占未来市场,当前全球多个国家已竞相展开5G网络技术开发,都在投入大量资金用于5G网络技术的研发。中美两国更是展开了激烈争夺,中美都大力投入资源开发5G技术,希望最终由自己来定义和控制5G的模式、架构、议程和产业链。近两年来,中美发生贸易战的其中主要原因之一在于争夺5G主导权。由于5G被视为从无人驾驶汽车到未来智能城市等系列智慧应用的技术支柱,因此中美两国都在力争成为5G的领导者,期望自己能够定义这一新一代移动通信的标准。
全球5G竞争已经超越了技术产业竞争范畴,美国把发展新一代移动通信技术作为赢得新一轮国际竞争的重要抓手,不惜以政治、经济、外交等各种手段为本国企业赢得5G竞争助力。2018年以来,美国及其盟国频频以国家安全为由,对我国5G产业相关重点企业实施打压。2018年8月1日,美国将我国5G中高频器件领域多家骨干研究机构列入“出口管制清单”;2018年8月13日,美国总统特朗普签署法案,禁止美国政府部门采购华为等中国企业的产品服务;2018年8月23日,澳大利亚宣布禁止华为和中兴供应5G网络设备。2018年11月19日,美国商务部工业与安全局提出了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架方案,并将面向公众进行为期一个月的意见征询,该文件列出了14个考虑进行管制的领域,包括生物技术、人工智能(AI)、数据分析、量子计算、机器人、脑机接口等在内的前沿技术,其中跟5G相关的许多重要技术都被列为出口管制清单范围之内。
为了阻止华为参与全球5G竞争,2019年5月2日,以美国为首的30多个国家的代表就5G安全达成“布拉格提案”,将企业5G技术产品的安全和企业所在国家的意识形态、治理模式、法制建设等外在因素绑架在一起,力图将华为阻挡在全球5G发展门外。5月15日美国总统特朗普签署行政命令,宣布进入国家紧急状态,允许美国禁止被“外国对手”拥有或掌控的公司提供电信设备和服务。5月16日,美国商务部工业与安全局(BIS)将华为及其非美国附属68家公司纳入“实体清单”,禁止美国企业和相关关联企业向华为出口芯片等相关产品和技术,华为要想购买或通过转让获得美国技术必须要经的美国政府许可,从而禁止华为从美国企业那里购买技术或配件。
5G竞赛随之而来的是针锋相对的监管举措,目的是确保各国的优势。今年3月,特朗普政府阻止了位于新加坡的博通公司收购美国芯片巨头5G行业领导者高通公司的要求,援引的理由是担忧博通可能削减公司研发经费、令中国公司在5G行业超前。
从2G到4G一路走来,人们沟通和娱乐的方式彻底被改变,打电话发短信逐渐演变成了微信、微博、直播、小视频等多元化社交方式,手机里面的游戏从贪吃蛇变成了“农药”和“吃鸡”,而在即将到来了的5G时代,一场万物互联的革命即将全面展开,5G将对大众生活产生重大影响。
随着工信部5G牌照的发放,以及三大运营商在5G领域的相继布局,5G与我们生活越走越近,4G的普及使得我们感受到了网速提升在以视频为主的娱乐、通信方面给我们带来的极大便利。5G使得信息交换速度得到了大幅提升,5G理论传输速度可达4G的数百倍,速度的大幅提升可以进一步拓展信息资源的采集、上传、下载的速度和效率。5G不仅有高速率,5G主要有三大特点:高速率、大容量、低延时,每个其独特的特点都会对大众生活产生新的影响。
一是体验更好的移动影音服务。传统影音媒体、视频下载速度的提升,将使得移动视频播放将可在随时随地进行,体验更为顺畅,让更多的人享受移动影音带来的乐趣。例如,目前智能手机终端的VR/AR应用多数是基于独立的APP运行,就观看VR视频为例,一段几秒钟的高清全景视频便可达到几十兆甚至几百兆,在4G网络的传输速度下,用户是难以流畅观看VR视频的,5G网络速率将解决VR最严重的网速问题。此外,在大型室外活动现场直播中,过去采用直升飞机进行拍摄不仅价格昂贵,而且直播受限无线传输速率影响,5G可以使无人机的高清拍摄和实时播出的效果大幅度提升。
二是促进个人云服务的普及应用。以目前常见的多终端云同步的发展来看,虽然解决了资源在多终端之间同步的问题,但其下载上传速度仍然非常慢,一个文档打开有时也需要数秒、数十秒时间,更不谈图片文件、视频文件。5G网速的极大提升,我们的工作和生活一切皆可从云而来,随取随用,云端办公服务将会极大普及。
三是享受更为便捷的远程医疗服务。4G通信时代,远程医疗遇到需要传输高清影像等大宗检查数据的时候,往往采用提前预传输方式,遇到急危重症会诊,传输时间是极大问题,更不用提多通道、高通量的数据共享模式。5G网络完全可以解决这些瓶颈问题,在远程应急救援、微创和超声等专项技术培训、远程手术指导、健康扶贫等方面都具有明显的优势。
四是加速无人驾驶技术应用。无人驾驶需要网络提供低时延、高可靠、高流量、高移动等支持,高精地图是无人驾驶车的重要一环,它提供的路线规划、轨迹规划至关重要。高精地图需要实时更新,通过传感器、摄像头采集到的信息通过网络通讯手段与云端做深度交互和智能,能使得地图更加智能。高精地图的数据量巨大,能达到Gbit/公里级别或以上,为了尽量用少的时间完成更新,特别需要5G能力的超高速带宽支持。
五是加速大众生活的万物互联。到了5G时代,不仅手机、电话、电视机连接互联网,就连冰箱、洗衣机、空气净化器、抽油烟机、环境监测产品以及马桶、眼镜、衣服、鞋带等都是联网的,每个家庭至少有30个到50个设备是实时联网的,人们生活处在一个无处不联网的时代,大众的生活方式将发生巨大变化。
总之,5G时代生活将会充满想象,目前所能预见的仅仅是5G对生活改变的一部分,随着5G的普及应用,以及5G创新创业的全面深入,相信未来将会有更多新的未知5G业态给生活带来难以估量的变化。
5G部署和推广应用,不仅会对大众生活带来巨大的变革,同时对推动产业创新发展也是一次重要机遇。首先,5G推进将会带动以集成电路为代表的网络科技行业实现新突破发展,通过5G基站建设和5G应用推广,将会带动核心电子元器件、高端芯片、操作系统、应用服务、智能终端等产业的全面升级,为我国在5G时代实现信息通信产业全面赶超提供重要的市场动力。其次,相比4G网络条件下,5G网络具有的大流量、大连接、低时延等特性,将给传统产业发展带来新动能,从目前应用情况来看,5G会促进车联网、智能制造、智慧城市等相关产业实现跨越式发展。
一是促进车联网产业发展。C-V2X技术是车联网核心技术,该技术核心在于实现车辆与万物的互联,车辆与车辆,车辆与云端,车与交通设施,让车辆具备“看见”与“感知”的能力,提升交通效率和安全性。自动驾驶车辆在自动行驶的过程中会通过大量的摄像头和传感器收集到海量数据,同时需要与交通设施和其他交通参与者进行交互,数据通信就需要足够宽广通道来传输。C-V2X技术需要通过移动蜂窝网络进行通讯,5G网络部署则为C-V2X技术开辟了一条高速信息传输通道,满足自动驾驶车辆实时感知和动态交互需求。
二是促进智能制造发展。在智能制造自动化控制系统中,低时延的应用尤为广泛,比如对环境敏感高精度的生产制造环节、化学危险品生产环节等。智能制造闭环控制系统中传感器获取到的信息需要通过极低时延的网络进行传递,最终数据需要传递到系统执行器件完成高精度生产作业的控制,并且在整个过程需要网络极高可靠性,来确保生产过程的安全高效。传统网络无法保持高可靠的服务质量,5G网络能为企业提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证。
三是促进智慧城市接入应用发展。智慧城市建设要通过以移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术应用,实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。与智慧家居多以近距离物联覆盖为主不同,智慧城市则需要集成城市的各个组成系统和服务,以广域物联覆盖为主。5G作为基础性的移动通信网络,可以成为智慧城市各个元素进行广域互联的方式之一,并且可以为智慧城市的各类行业应用提供一个统一的接入平台,为行业提供专业化的应用管理服务输出能力。5G网络可以加速城市交通运输、公共安全、环境保护、市政园林等多个角度实现智慧化管理和运行,推动城市管理模式全方位变革。
四是促进3D产业的发展,3D视觉是和人眼最接近的感知方式,但是由于3D视觉成像包含深度信息,因此数据量较目前的2D视觉会高很多,3D静态图片和动态影像的实时传输,对于通信的速率提出了更高的要求。5G的高速率将望成为3D视觉通行的“快车道”,从而推动机器视觉从2D向3D时代的跨越。
总之,5G时代产业将会发生什么样的变革性变化,一些充满想象,目前所能预见的仅仅是5G对产业发展改变的一部分,随着5G的深入应用,以及5G大众创新创业的全面深入,相信未来将会有更多新的未知5G业态涌现出来,给产业发展带来难以估量的变化。
5G具有强大的经济社会溢出效应,加快推进5G网络部署和5G产业发展,将会为我国经济社会全面创新和提速发展注入新的动能。5G技术会带来经济和社会效益主要表现在以下几点:
一是为经济发展注入新动能。加快推动5G发展,有利于推动我国信息通信产业全面迭代升级,通过发展和应用5G技术,将会带动核心电子元器件、高端芯片、操作系统、应用服务、智能终端等全面升级,为信息通信产业创造新的市场空间,注入发展新动能,促进我国相关企业实现后发赶超。加快推动5G发展,有利于推动我国传统产业转型升级,通过5G和现有产业的全面深度融合,将会培育出5G服务下产业发展新业态,通过释放流量和连接红利,将进一步促进新服务业态发展。
二是为社会发展增添新活力。本世纪以来,我国每次移动通信网络的迭代升级都为社会发展增添了新活力。2G网络的部署开启了全民移动通信新时代,随时随地能够实现与其他人通话,降低了社会沟通成本,极大地提高了沟通效率。3G网络的部署开启了全民移动互联网时代,手机不再只是通话,成为了人信息获取的重要渠道。4G网络的部署开了“移动互联网+”时代,各种移动服务无处不在,深刻地改变了人们的生产生活模式。相比4G网络,5G移动通信网络区分业务服务能力更强,能够支持大流量、大连接、低时延等各种应用场景,必将会促进各种场景5G应用的爆发式增长,极大改变社会形态和生活模式,进而带动社会全面进步。
三是为国际竞争赢得新筹码。全球5G网络的部署和应用将创造一个10万亿美元级别的市场,世界主要大国和重点企业都不愿意错失这块大蛋糕,都在围绕这个大市场的争夺以各种方式展开最后殊死搏斗,力图在争夺中赢得发展主导权。2018年以来美国政府以各种借口和手段打压我国5G提供商华为和中兴,就是全球5G竞争白日化的标志性事件。大力发展5G产业,支持5G重点企业走出国门,为国际合作伙伴提供5G基础网络建设、应用服务和安全保障,不仅有助于5G时代我国赢得全球信息通信产业发展主动权,更加有助于吸引更多地国际合作伙伴加入以我为核心的国际竞争队伍中,扩大我国国际影响力。
四是为国家安全筑牢新基石。数字经济时代基础通信网络安全性是国家安全中的重中之重。5G是基础性通信承载网络,未来随着数字经济发展和数字社会的推进,各类信息传输都离不开5G网络。网络中关键核心部件不自主可控,就有可能存在网络被其他国家渗透、监听和中断、以及重要信息被窃取等风险。斯诺登事件就暴露了美国政府利用美国信息产业八大金刚、通过信息网络监听其他国家信息黑恶行径。发展5G技术和产业,推进5G网络、设备、应用的全面自主可控,可进一步夯实我国在数字经济时代国家安全的基石。
5G是一场不容错失和回避的战略竞争。过去20年,我国经济社会发展已经从移动通信技术和网络的屡次迭代升级中获得了了巨大的发展红利,尤其4G网络的快速部署,让整个经济社会步入了利用互联网全面融合创新的发展快轨,为产业转型、服务升级、社会提档注入了强有力的支撑。1G和2G时代我国移动通信技术和产业处在跟跑状态;3G和4G时代我国移动通信技术和产业转向了并跑;5G时代,我国要充分利用好创新政策措施、加快部署应用、鼓励创新创业、加强国际合作这四个发展驱动轮子,加快发展5G技术产业,为我国信息通信产业提档升级、经济社会跨越发展、国际竞争全面提升提供坚强支撑。
5G网络新的发展趋势,尤其是5G新业务、新架构、新技术,对网络安全和用户隐私保护都提出了新的挑战。5G安全机制除了要满足类似2G、3G、4G等网络基本通信安全要求之外,还需要为不同业务场景提供差异化安全服务,能够适应多种网络接入方式及新型网络架构安全保障需求。5G时代网络安全挑战较为复杂,主要挑战大体可以分为以下几类:
一是场景安全挑战。5G网络将来不仅用于人与人之间的通信,还会用于人与物以及物与物之间的通信。目前5G业务大致可以分为3种场景:eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、和uRLLC(超可靠低时延通信)。面对多种应用场景和业务需求,5G网络需要一个统一的、灵活的、可伸缩的5G网络安全架构,来满足不同应用的不同安全级别的安全需求,即5G网络需要一个统一的认证框架,用以支持多种应用场景的网络接入认证;同时5G网络应支持伸缩性需求,如网络横向扩展时需要及时启动安全功能实例来满足增加的安全需求,网络收敛时需要及时终止部分安全功能实例来达到节能的目的。
二是接入安全挑战。5G网络的多种应用场景中涉及不同类型的终端设备、多种接入方式和接入凭证、多种时延要求、隐私保护要求等,因此5G网络安全应保证:提供统一的认证框架,支持多种接入方式和接入凭证,从而保证所有终端设备安全地接入网络。提供按需的安全保护,满足多种应用场景中的终端设备的全生命周期安全要求、业务的时延要求。提供隐私保护,满足用户隐私保护以及相关法规的要求。
三是架构安全挑战。为提高系统的灵活性和效率,并降低建设和运营成本,5G网络架构将引入新的IT技术,如软件定义网络(SDN:Software Defined Network)和网络功能虚拟化(NFV:Network Function Virtualization)等新技术的引入,新技术引入也为5G网络安全保障带来了新的挑战。5G网络架构中的重要特征包括NFV/SDN、切片以及能力开放,因此5G安全应保证NFV/SDN引入移动网络的安全,包括虚拟机安全、软件安全、数据安全、切片安全等。
四是开放安全挑战。5G网络重要特征是能力开放,可以向第三方或者垂直行业开放网络安全能力,如认证和授权能力,第三方或者垂直行业与运营商建立了信任关系,当用户允许接入5G网络时,也同时允许接入第三方业务。能力开放的安全,既要保证开放的网络能力能安全地提供给第三方,也要保证网络的安全能力(如加密、认证等)能够开放给第三方使用。
五是隐私安全挑战。5G网络是一个异构的网络,使用多种接入技术,各种接入技术对隐私信息的保护程度要求不同。同时,5G网络中的用户数据可能会穿越各种接入网络及不同厂商提供的网络功能实体,从而导致用户隐私数据散布在网络的各个角落,而数据挖掘技术还能够让第三方从散布的隐私数据中分析出更多的用户隐私信息。因此,在5G网络中,必须全面考虑数据在各种接入技术以及不同运营网络中穿越时所面临的隐私暴露风险,并制定周全的隐私保护策略,包括用户的各种身份,位置,接入的服务等。
总之,网络安全问题往往是在发展中不断出现的,很多安全问题都是难以预见的,5G时代网络较为复杂,网络安全问题更为复杂,除了应对好可预见的网络安全问题之外,还需要不断应对新涌现的网络安全问题。
近期,网上关于5G时代到来意味着WiFi终结的话题吵得沸沸扬扬,5G是否意味着WiFi的终结?4G时代,受限于移动数据连接不稳定、没有充足的流量等多种因素,无论家里还是公共场合,Wifi网络相对来说是大流量应用的首先网络。但Wifi也有众多缺陷,比如只能在特定区域使用、无法支持高速移动、需要由固定网络转换而来、连接终端数量有限、安全性能低等众多问题,尽管5G网络可以在一定程度上解决部分上述大部分问题。但5G时代的到来,也并不意味着Wifi网络的终结,Wifi网络仍然有其生存发展空间,在未来很长一段时间内,Wifi将始终存在,与4G、5G等网络形成互为补充,主要原因有以下几点:
一是5G商用初期流量资费不会迅速下调,至少不会与网速提升相匹配的级别来下调流量资费,基于流量资费考虑,在室内使用免费Wifi还会是绝大部分用户首要选择。从历史来看,从2G到3G到4G的改变,三大电信运营商的流量资费并没有快速下调,4G商用初期流量资费贵是普遍存在的问题,即使目前认为4G流量资费贵的声音还是不绝于耳。即使5G商用初期流量资费会大幅下调,相对5G大流量应用来讲,短期内流量资费能否跑赢速率提升还得拭目以待,因此相对免费的Wifi任然是较为经济的选择。
二是从5G商用到网络全面深度覆盖还需要若干年。5G正式商用初期,家庭和公共场合室内5G信号也未必立即覆盖。另外,如果蜂窝内的很多用户连接同一个5G基站同时高速下载大流量视频或文件,5G的上网速度也会大打折扣的,甚至有可能出现短时拥塞等情况。因此,与室内固定光纤网络相连的室内Wifi具有信号充足、网速快、流量不受限等众多优点,还是用户上网的重要选择。
三是随着移动网络的发展,WiFi技术也在不断更新换代,穿透力更强、覆盖更广、支持移动的WiFi技术正在出现。随着技术的不断发展,WiFi正以独特思路和成本优势被应用到经济社会各个领域。比如,在飞机、高铁上航空、铁路公司为乘客提供安全高速的WiFi上网服务等,尤其在高速移动或万米高空这些场合,Wifi是弥补移动网络空白的重要手段。
总之,WiFi具有灵活、低成本、信号稳定、流量不受限等特性优势,让它仍然是5G时代室内和公共场合重要的网络接入手段之一,并且还存长期持续存在。此外,第三代合作伙伴计划3GPP组织也在讨论5G和WiFi的融合问题,3GPP组织希望通过两种网络无缝融合来提升用户体验,当用户从室外来到室内时,可以平滑无感知地从5G网络切换到WiFi网络。另外,随着无线通信技术和移动通信技术不断发展,Wifi技术走向移动化方向发展,蜂窝移动通信技术走向宽带化方向发展,两者相向而行,最终蜂窝移动通信网络和无线通信网络将实现全面融合。未来,随着物联网的发展,要求网络终端实现“永远在线/始终连接”,WiFi甚至可能和物联网相结合,与5G互补,来完成这种“永远在线/始终连接”的无缝连接的切换。
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