එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

MWC2019 දී, Qualcomm විසින් කාර්යාලයෙන් පිටත සහ සමහර අවස්ථාවල ගෘහස්ථව එළිමහන් 5G mmWave ජාලයක් භාවිතා කිරීම සඳහා සිත්ගන්නාසුලු අවස්ථා සහිත වීඩියෝවක් පෙන්වීය. අපි ඔවුන් දෙස සමීපව බලමු.

ඉහත ඡායාරූපය කැලිෆෝනියාවේ සැන් ඩියාගෝ හි ක්වාල්කොම් කැම්පස් පෙන්වයි - 5G සහ LTE ජාල වල ගොඩනැගිලි තුනක් සහ මූලික ස්ථාන දෘශ්‍යමාන වේ. 5 GHz කලාපයේ (මිලිමීටර තරංග කලාපය) 28G ආවරණය සපයනු ලබන්නේ 5G NR කුඩා සෛල තුනකිනි - එකක් ගොඩනැගිල්ලක වහලය මත, තවත් එකක් ගොඩනැගිල්ලක බිත්තිය මත සහ තෙවනුව නල නැවතුමක ඇති අංගනයක. කැම්පස් ආවරණය සැපයීම සඳහා LTE මැක්‍රෝ සෛලයක් ද ඇත.

5G ජාලය NSA ජාලයකි, එනම් එය LTE ජාලයේ හරය සහ අනෙකුත් සම්පත් මත රඳා පවතී. පරිශීලක උපාංගයක් 5G mmWave ආවරණයෙන් බැහැර වූ අවස්ථා වලදී, සම්බන්ධතාවයට බාධා නොවන නමුත් LTE (Fallback) මාදිලියට මාරු වී එය නැවත හැකි වූ විට 5G ප්‍රකාරයට නැවත පැමිණෙන නිසා මෙය සම්බන්ධතා විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි.

මෙම ජාලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා, sub50 සහ mmWave සංඛ්‍යාත දෙකටම සහය දක්වන Qualcomm X5 6G මොඩමය මත පදනම්ව පරීක්ෂණ ග්‍රාහක උපාංගයක් භාවිතා කරයි. උපාංගයේ මිලිමීටර තරංග ඇන්ටෙනා මොඩියුල 3 ක් අඩංගු වන අතර ඉන් දෙකක් පර්යන්තයේ වම් සහ දකුණු කෙළවරේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර තෙවනුව ඉහළ කෙළවරේ.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

පර්යන්තයේ සහ ජාලයේ මෙම සැලසුම ග්‍රාහකයාගේ අත, ශරීරය හෝ වෙනත් බාධක මගින් 5G බේස් ස්ටේෂන් ඇන්ටෙනාවෙන් කදම්භය අවහිර වන අවස්ථාවන්හිදී පවා ඉහළ සම්බන්ධතා විශ්වසනීයත්වය සහතික කරයි. සම්බන්ධතාවයේ ගුණාත්මකභාවය අභ්‍යවකාශයේ පර්යන්තයේ දිශානතියෙන් ප්‍රායෝගිකව ස්වාධීන වේ - අවකාශීය වශයෙන් වෙන් කරන ලද ඇන්ටෙනා මොඩියුල තුනක් භාවිතා කිරීම ගෝලාකාරයට ආසන්න පර්යන්ත ඇන්ටනා වල විකිරණ රටාවක් සාදයි.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

gNB පෙනුම මෙයයි - මිලිමීටර පරාසය සඳහා 5-මූලද්‍රව්‍ය පැතලි ඩිජිටල් ක්‍රියාකාරී ඇන්ටනාවක් සහිත 256G කුඩා සෛලයකි. ජාලය මූලික ස්ථානය සහ පර්යන්තය යන දෙකෙහිම ඉහළ වර්ණාවලි පහළට සම්බන්ධ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කරයි - සාමාන්‍යයෙන් මූලික ස්ථානය සඳහා 4 Hz ට 1 bps සහ පර්යන්තය සඳහා 0.5 Hz ට 1 bps පමණ වේ.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ පර්යන්තය සමඟ සන්නිවේදනය සක්‍රීය කදම්භ අංක 6 මගින් සපයනු ලබන අතර, කදම්භ 1 හි පරාමිතීන් පිරිහී ගියහොත්, උදාහරණයක් ලෙස, යම් බාධාවකින් අවහිර වීම හේතුවෙන් කදම්භ 6 හරහා පර්යන්තය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට දුම්රිය ස්ථානය සූදානම් වේ. මූලික ස්ථානය නිරන්තරයෙන් ක්රියාකාරී කදම්භයේ සහ අනෙකුත් කදම්බ මත සන්නිවේදනයේ ගුණාත්මක භාවය සංසන්දනය කරයි, හැකි අයගෙන් හොඳම අපේක්ෂකයා තෝරා ගැනීම.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

ටර්මිනල් පැත්තේ තත්වය පෙනෙන්නේ මෙයයි.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

ඇන්ටෙනා මොඩියුලය 2 දැන් සක්‍රීයව පවතින බව පෙනේ, මන්ද එය දැනට හොඳම සන්නිවේදන පරාමිතීන් සපයයි. නමුත් යමක් වෙනස් වුවහොත්, උදාහරණයක් ලෙස, ග්‍රාහකයා පර්යන්තය හෝ ඇඟිලි චලනය කරන අතර එමඟින් එය gNB කදම්භයෙන් මොඩියුල 2 ආවරණය කරයි, එය උපාංග දිශානතියේ නව “වින්‍යාසය” තුළ 5G මූලික ස්ථානය සමඟ ක්‍රියා කිරීම සහතික කළ හැකි මොඩියුල වලින් එකකි. වහාම ක්රියාත්මක වේ.

දිගටි "ඉලිප්ස" යනු පර්යන්තයේ විකිරණ රටාවේ කදම්භ රටා වේ.

මෙය සංචලනය, ආවරණය සහ විශ්වසනීය සම්බන්ධතාවය සහතික කරයි.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

මූලික ස්ථානයේ සහ පර්යන්ත ඇන්ටෙනා වල "දෘශ්‍ය රේඛාව" ආකාරයෙන් සහ පරාවර්තනය කරන ලද සංඥා තත්වයන් තුළ සම්බන්ධතාවය සහතික කෙරේ.

දර්ශනය 1: දර්ශන රේඛාව

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

උපාංගයේ වෙනස් ඇන්ටෙනා මොඩියුලයක් දැනට ක්‍රියා කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නැවත පරාවර්තනය කරන ලද කදම්භයකට මාරුවීමේදී සිදු විය යුතු දේ මෙන්න.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

සක්‍රීය කදම්භයේ වෙනස් සංඛ්‍යාවක් අපි දකිමු; සන්නිවේදනය සපයනු ලබන්නේ වෙනස් ඇන්ටෙනා මොඩියුලයක් මගිනි. (අනුරූපිත දත්ත).

දර්ශනය 2. නැවත පරාවර්තනය මත වැඩ කිරීම

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

පරාවර්තනය කරන ලද කදම්බ සමඟ වැඩ කිරීමේ හැකියාව මිලිමීටර පරාසය තුළ පිහිටුවා ඇති 5G ආවරණ ප්රදේශය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කරයි.

ඒ අතරම, LTE ජාලය විශ්වාසදායක පදනමක භූමිකාවක් සපයයි, ග්‍රාහකයා 5G ආවරණ ප්‍රදේශයෙන් පිටවන මොහොතක හෝ ග්‍රාහකයා 5G ජාලයට මාරු කරන විට ඔහු සඳහා සේවාව ලබා ගැනීමට සෑම විටම සූදානම්.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

වම් පසින් ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වන ග්‍රාහකයෙකි. එහි සේවාව gNB 5G මගින් සපයනු ලැබේ. දකුණු පසින් ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටා ඇති ග්‍රාහකයෙකි; දැනට, LTE ජාලය එය හසුරුවයි.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

තත්වයන් වෙනස් වී ඇත. ගොඩනැගිල්ලක් තුළට ගමන් කරන පුද්ගලයෙකුට තවමත් 5G සෛලය මගින් සේවා සපයනු ලැබේ, නමුත් ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටවන පුද්ගලයෙකු, 5G-දුර්වල ඉදිරිපස දොර විවෘත කිරීමෙන් පසු, 5G ජාලය විසින් අවහිර කරනු ලබන අතර දැන් එය විසින් සේවය කරනු ලැබේ.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

දැන් වම්පස පුද්ගලයා, ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වී 5G පදනමේ සිට ඔහුගේ පර්යන්තය දක්වා කදම්බය ඔහුගේ ශරීරයෙන් අවහිර කළ අතර, LTE ජාලය විසින් සේවාව වෙත මාරු කරනු ලබන අතර, ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටව ගිය පුද්ගලයා දැන් “මඟපෙන්වන්නේ” 5G පදනමෙන් කදම්භය.

සමහර අවස්ථාවලදී, එළිමහන් 5G mmWave ජාලයක් ගෘහස්ථව ද ලබා ගත හැකිය. මෙය ඇන්ටනා අතර පාරිසරික තත්ත්වයන් වෙනස් වන විට ගොඩනැගිලිවලින් බහු පරාවර්තන සඳහා ද සහාය වනු ඇත.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

මුලදී මූලික ස්ථානයෙන් "සෘජු කදම්භයක්" හරහා සංඥාව ලැබුණු බව දැකිය හැකිය.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

එවිට, මැදිහත්කරු පැමිණ කදම්භය අවහිර කළ නමුත්, අසල පිහිටි කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක මතුපිටින් පරාවර්තනය වන කදම්භයකට මාරු වීමෙන් 5G සම්බන්ධතාවයට බාධාවක් නොවීය.

එළිමහනේ සහ ගෘහස්ථව මිලිමීටර පරාසය තුළ 5G ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු

මිලිමීටර තරංග සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 5G ජාලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ එලෙසයි. 5G පර්යන්ත ලුහුබැඳීම එක් 5G මූලික ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට මාරු කළ හැකි බව අත්හදා බැලීම නොපෙන්වන බව සලකන්න (ජංගම භාරදීම). මෙම අත්හදා බැලීමේදී මෙම මාදිලිය බොහෝ විට පරීක්ෂා කර නොමැත.

මූලාශ්රය: www.habr.com

අදහස් එක් කරන්න