了解了这些基本道理,你就可以明白美国国防部报告中对两种方法优劣的这些陈述了:
“首先,波长较短的毫米波会产生较窄的波束,从而为数据传输提供更好的分辨率和安全性,且速度快、数据量大,时延小。其次,有更多的毫米波带宽可用,不仅提高了数据传输速度,还避免了低频段存在的拥堵(在研究毫米波频率应用在5G之前,该频段的主要运用在雷达和卫星业务)。5G毫米波生态系统需要大规模的基础建设,但可以获得比4G LTE网络高20倍的数据传输速度。最后,毫米波组件比低频段的组件更小,因此可以更紧凑地部署在无线设备上。
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毫米波拥有着诸多好处的同时也面临着各种挑战。虽然短波长和窄光束的特性可以提高分辨率和传输安全性,但这也限制了传播距离。因为毫米波网络需要遍布在基站覆盖的整个区域中并保持不间断的连接,这样就会产生很高的基础建设的成本。毫米波很容易被墙壁、树叶和人体本身等障碍物阻挡,这进一步加剧了这一挑战。
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由于Sub-6波长较长,穿透障碍物的能力更强,可以提供比毫米波更宽更广的区域覆盖效果,连接中断风险更低,因此与毫米波相比而言,Sub-6需要更少的资金投入和基站基础建设,再利用上现有的4G基础设施,这两点使Sub-6成为潜在的5G标准。”
你看,5G频段的选择这种高度技术性的问题,原本似乎只有通信专家才有资格参与讨论,但只要懂一点基本的物理原理,你就可以大致看懂他们在说什么了。
我们来稍稍总结一下。跟Sub-6相比,毫米波有更高的带宽。但硬币的另一面,就是它更加容易被阻挡。尤其令人吐血的是,毫米波会被墙壁和人体阻挡,——你无论如何也不可能把人体去掉啊!