一文看懂什么是5G,还有什么是必须要了解的

进入2019,科技更新更加快速,今年被称为5G元年,第一部5G手机已经交付,对于我们普通人来说,5G带来的仅仅是网速更快吗?其实4g完全够用了,4g用来看高清视频完全可以,日常就不用说了。那么,大力发展5G还会给我们带来哪些精彩内容?

从全球视角来看,目前5G无论是在技术、标准、产业生态还是网络部署等方面都取得了阶段性的成果,5G落地的最后一环——应用场景正逐渐在各行各业实现。5G应用落地有哪些规律?哪些应用最先走向成熟?本报告立足ITU定义的三大应用场景,并结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势,主要研究VR/AR、超高清视频、车联网等十大应用场景,并给出各个场景的融合应用时间表。

随着万物互联的泛在化发展,近年来,边缘计算(Edge Computing)的热度持续上升,大有和云计算分庭抗礼的架势。

5G牌照已经发放,预计今年年底各大城市就会有5G推出了,大概明年就会在全国推广,5G已经近在眼前了。那么什么是5G呢?5G对我们生活有哪些影响?5G比4G好在哪里?5G能给我们的生活带来哪些新体验呢?带着这些问题,让我们一起来看今天的内容。

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前言

IDC 预计,2020 年全球将有超过 500 亿的终端与设备联网,超过 40% 的数据要在网络边缘侧进行分析、处理与存储。

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短时间内,一两年内,可能改善体验的地方比较有限,可以近似认为对手机而言5G是增强的4G。4G如你所说看高清视频没问题,但当更多的用户看更高清的视频,由于网络容量有限就要开始卡了。5G有超高容量加持不会有这个问题。还有,4G的延迟比3G好很多,但依然不够完美,5G可以近似达到和有线宽带一样的延迟,各种实时竞技游戏体验会有改善。

5G是第五代移动通信技术的简称,作为4G通信技术的延伸,将在全社会数字化转型进程中担负着不可替代的重要使命。5G时代,“人”与“人”、“人”与“物”和“物”与“物”之间原有的互联互通界线将被打破,所有的“人”和“物”都将存在于一个有机的数字生态系统里,数据或者信息将通过最优化的方式进行传递。从全球视角来看,目前5G无论是在技术、标准、产业生态还是网络部署等方面都取得了阶段性的成果,5G落地的最后一环——应用场景正逐渐成为业界关注的焦点。

那么,这种适用于网络边缘侧的边缘计算究竟是怎样的技术呢?

1、什么是5G?

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5G性能指标和关键技术

公开资料显示,边缘计算是在靠近物或数据源头的一侧,综合了网络、计算、存储、应用等核心能力的开放平台。基本思想是把云计算平台迁移到网络边缘,试图将传统移动通信网、互联网和物联网等业务进行深度融合,减小业务交付中端到端的延迟。

全球移动通信每十年出现新一代革命性技术。

从这张图可以看到,这里面画了个人,她使用可穿戴设备还有移动终端。在外面的圈里,都是面向机器的。5G面向机器通信场景的各种技术相对于之前的技术完全是突破性的,具有无限可能,但是,这些技术并不是针对手机。

相较于4G,在传输速率方面,5G峰值速率为10-20Gbps,提升了10-20倍,用户体验速率将达到0.1Gbps-1Gbps,提升了10-100倍;流量密度方面,5G目标值为10Tbs/km2,提升了100倍;网络能效方面,5G提升了100倍;可连接数密度方面,5G每平方公里可联网设备的数量高达100万个,提升了10倍;频谱效率方面,5G相对于4G提升了3-5倍;端到端时延方面,5G将达到1ms级,提升了10倍;移动性方面,5G支持时速高达 500km/h 的通信环境,提升了1.43倍。具体指标对比如表1-1所示。

边缘计算发展至今,已有三种业界广泛认可的技术架构,分别是 MEC ( 多接入边缘计算 ) 、微云和雾计算。很多时候,人们会将这几个概念混淆,下面我们就详细地分析一下这几种边缘计算。

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5G会给我们带来更丰富的体验

表1-1 5G与4G关键性能指标对比

MEC

  • 1G实现了模拟语音业务;
  • 2G完成了从模拟制式向数字制式的转变,主要支持语音以及短信等低速数据业务;
  • 3G采用了码分多址接入方式,实现了对移动多媒体业务的支持;
  • 4G以多输入多输出以及正交频分多址接入为核心技术,开启了移动互联网新时代。
  • 5G从移动互联网扩展到移动物联网领域,服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信,将与经济社会各领域深度融合,引发生产生活方式的深刻变革。

“新文创”感知体验大幅提升

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MEC,即多接入边缘计算,其最早是由欧洲电信标准化协会2014 年提出的,ETSI 初创成员包括:惠普、沃达丰、华为、诺基亚、Intel 以及 Viavi 等。MEC 是为移动网络边缘提供 IT 服务环境和云计算能力,通过在移动网络边缘执行部分缓存、数据传输和计算来抵消与回程相关的延迟,最终可以实现毫秒级应用。

2、5G的三大场景是什么?

5G将促进用户交互方式再次升级,可以实现如同身临其境的游戏/直播体验,足不出口就能感受游戏的紧张刺激,亦或是体验运动员的极限挑战,为用户提供更加极致的业务体验。

为了达到性能指标的要求,5G将综合运用大规模多天线技术(Massive MIMO)、新型多址、新型信息编码、毫米波通信、超密集组网、D2D等关键技术。除此之外,5G还将引入全新的构架解决方案——允许在通用物理信息基础设施上创建一组逻辑上独立的网络,称之为“网络切片”。网络切片可以根据垂直行业的业务需求量身定制,使5G能够真正成为全社会共用的新一代信息基础设施。

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有赖于画质的分辨率、渲染处理速度的全面提升,无论游戏、直播还是VR/AR业务越来越依赖于网络传输技术,而这正是5G能够带来的最主要变化。随着体验需求的升级和5G、移动边缘计算能力的支撑,基于Cloud 5G 可以有效减轻终端压力和复杂性,使得“瘦”终端和终端“无绳化”成为可能。尤其是将画面渲染和计算能力部署到云端后,实现内容上云、渲染上云、制作能力上云,可以有效降低对终端的性能要求,从而实现低成本和高移动性终端的大量普及和应用。通过5G的应用也可以打破对移动性的限制,满足强交互的低时延高带宽需求。《头号玩家》的虚拟场景有望很快实现。

本报告研究的5G十大应用场景

ETSI 定义的 MEC 基本架构

2015年国际电信联盟为5G定义了三大应用场景:

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ITU 定义了 5G 三大应用场景:增强型移动宽带、海量机器类通信及低时延高可靠通信,如图1所示。eMBB 场景主要提升以“人”为中心的娱乐、社交等个人消费业务的通信体验,适用于高速率、大带宽的移动宽带业务。mMTC 和uRLLC 则主要面向物物连接的应用场景,其中eMTC 主要满足海量物联的通信需求,面向以传感和数据采集为目标的应用场景;uRLLC 则基于其低时延和高可靠的特点,主要面向垂直行业的特殊应用需求。本报告立足ITU定义的三大应用场景,并结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势,主要研究VR/AR、超高清视频、车联网、联网无人机、远程医疗、智慧电力、智能工厂、智能安防、个人AI助理以及智慧园区等十大应用场景。

宏观来讲,MEC 的基本架构中不同的功能实体可划分为三个层级,网络层(Networks Level)、移动边缘主机层(Mobile Edge Host Level)、移动边缘系统层(Mobile Edge System Level)。此前,雷锋网有对 MEC 的技术架构详细剖析过,此次不再赘述。

  • 增强移动宽带主要面向移动互联网流量爆炸式增长,为移动互联网用户提供更加极致的应用体验;
  • 超高可靠低时延通信主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求;
  • 海量机器类通信主要面向智慧城市、智能家居、环境监测等以传感和数据采集为目标的应用需求。

推动车联网加快落地

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而 MEC 的应用场景,雷锋网了解到,其主要有以下几个方面:

5G三大应用场景将全面支撑新模式、新业态的创新发展。

根据预测,中国2025年车联网市场规模有望达到2162亿美元,届时所有新车都将具备联网功能。无线技术是信息传输中介,传感器搜集的信息需要通过无线通信传导服务器或者其他终端,实现信息的交互。只有实现无线通信与GPS的结合才能够真正实现车联网。但不同企业的研发路径各自不同。互联网企业的自动驾驶技术,突出特点就是“单车智能”,将摄像头、毫米波雷达等设备集中配置在车辆上。随着5G的到来,智能网联汽车会是“人-车-基础设施”的广泛联动,通过高速低时延的5G网络来传输和完成任务决策任务,从而使一些高灵敏度传感器和终端设备可以不用集中配置在车辆上。这样以来,一方面可以降低智能汽车的成本,另一方面也可以最大限度的减少车辆电池的损耗。

图1-1 ITU定义的5G三大应用场景

与网络连接和网络能力开放相关的本地边缘服务。比如替代企业 Wi-Fi 网络的移动虚拟专网、基于无线网络定位并与室分结合的室内定位;

3、5G的关键性能指标是什么?

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边缘就近处理节省回传带宽降低时延的视频边缘服务。比如与 CDN 结合的边缘缓存、面向视频监控的边缘存储和识别分析;

与4G相比,5G应用场景更加丰富,关键性能指标也更加多样化。

另外,自动驾驶要求毫秒级的时延和接近100%的可靠性,需要通过5G网络的支持才能实现。如果一辆汽车的车速达到每小时120公里。一般情况下,4G网络的时延约为30毫秒(30毫秒里预计移动大约1米),而5G的时延可能达到1个毫秒(1毫秒移动距离预计在大约是3厘米),足以支撑汽车自动驾驶功能。与5G技术的特性有着相当高的吻合度,尤其是5G特有的低时延和高可靠特性,这种特性无论对于DSRC还是 LTE-V(长期演进技术-车辆通信)来说,都具有无法比拟的优势。

图1-2 5G十大融合应用场景

面向终端的计算迁移降低终端成本的边缘辅助计算服务。比如面向 AR、VR 和游戏等提供边缘云渲染等。

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技术集群和融合才是关键

5G产业影响力及商业模式分析

此外,在智慧园区中,MEC 可帮助园区的视频和 IT 应用减少流量迂回,降低传输时延,提供更安全的数据处理环境;在自动驾驶领域,MEC 平台借助 5G 技术提供给车队高精度地图、视野共享、智能分析及连续切换等功能,辅助自动驾驶,提供更精准、更安全、零中断的驾驶体验。

我国对5G需求开展了深入研究,提出了5G之花,包含9大性能指标的5G关键能力指标体系,除成本效率指标外,其他8个关键性能指标都被ITU采纳,即用户体验速率、流量密度、峰值速率、连接数密度、空口时延、移动性、频谱效率和能量效率,其中最突出的三个性能指标是用户体验速率、空口时延和连接数密度。

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5G产业链全景图

MEC 的应用场景很是广泛,除了以上提到的这些,还有更多的物联网垂直应用领域等待 MEC 研究人员来解锁。

  • 5G用户体验速率可达100Mbps至1Gbps,是4G的10倍以上;
  • 空口时延低至1ms,是4G的1/10;
  • 连接数密度可达到100万连接/平方公里,在同等频谱资源条件下达到4G的50倍以上。

5G给大家带来新的期待,但技术的落地实施并非一蹴而就,需要结合实际需求,与多种技术集群融合创新。因此,5G技术只有和人工智能、云计算、大数据、物联网、VA/AR等技术融合才能实现更大范围的5G智能普及。

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目前,国内三大运营商均开展了 MEC 试点部署,其业务包括 LTE 移动虚拟专网、车联网、边缘缓存、室内定位等。根据《中国联通边缘计算技术白皮书》,中国联通 5G 网络 MEC 部署规划,MEC 部署位置与业务场景具有密切关系,可以按需将 MEC 部署分为无线接入云、边缘云或者汇聚云三种方式。

5G实现网络性能新的跃升,开启万物互联、带来无限遐想的新时代。

当然,指尖哥列举的仅仅是一小部分,更多的还要看我们的脑洞有多大,正所谓心有多大,想象就有多大,万一实现了呢?

图2-1 5G产业链全景图

总体来说,对于 uRLLC 低时延场景,MEC 需要部署于靠近基站侧的无线接入云;对于 eMBB 场景的大流量热点地区,MEC 可以部署于边缘云;对于 mMTC 场景,MEC 部署于位置较高的汇聚云,能够覆盖更大区域的业务需求。

4、5G能为普通用户带来哪些新的体验?

5G对相关产业的影响

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对于普通用户而言,通过4G网络可以享受到丰富多彩的移动互联网业务,但受限于4G的速率和时延,虚拟现实、增强现实等业务体验不佳,在地铁、场馆等人群密集地区存在网速下降、画面卡顿的情况。

1、核心产业

就无线接入云这种形式来看,MEC 与基站 CU 单元、核心网转发面 UPF 部署于无线接入云。通过在基站侧部署本地业务,为用户提供更短时延的服务。

相比4G,5G具备超高速率、超低时延、大容量等特性,将孕育新一轮移动互联网业务的创新发展。

5G所具有的高速率、广覆盖、低时延特性,为经济社会各行各业数字化智能化转型提供了技术前提和基础平台。依托技术领先、产业先发和市场庞大等优势,5G的快速发展将带动移动通信产业取得突破性进展。由于5G高速率大带宽的要求,需要优先进行骨干网升级,将明显驱动光模块、光纤光缆等通信设备产业优先发展,预计2021年光模块产业规模将达到140亿元,光纤光缆产业规模将达到500亿元。由于5G频段提升,5G基站数量会大幅增加,预计宏基站2021年将建成50万个,微基站将突破150万个,这将进一步带动射频等通信设备产业爆发式增长,预计产业规模将达到860亿元。综合分析预计5G核心产业规模将在2025年达到1万亿元。

其中,CU 单元包括 RRC 和 PDCP 层,DU 单元包括 RLC、 MAC 和 PHY 层,且 4G eNB 和 5G gNB 的 CU 单元可以合设。此方式下,MEC 业务覆盖范围较小,适用于移动速度低,甚至不移动但对时延敏感的业务,比如赛场、场馆、景区相关的业务。

5G支持VR/AR、4K/8K超高清视频等显示方式,通过将复杂的运算和处理放在云端服务器,降低终端复杂度。

2、相关产业

微云

随着5G的广泛应用,从可穿戴设备、智能家居,到智慧城市的基础设施都将接入5G网络,实现万物互联。

5G和大数据、人工智能等新一代IT技术结合,催生多种新应用、新产品和新商业模式,推动VR/AR、超高清视频、车联网、联网无人机等产业升级,极大地满足了消费领域的多样化、高层次需求。预计在5G带动相关垂直行业市场规模将在2025年达到3万亿元。

和 MEC 相比较,如果说 MEC 更强调 " 边缘 " 这个概念,那么微云更侧重于移动这个概念。

基于5G网络,足不出户,就可以远程就诊、组织全息视频会议;出门在外,更可以随时随地与亲人3D视频通话、远程控制家中空调和机器人等。

虚拟现实/增强现实:融合5G的VR/AR产业将进一步充分渗透互动娱乐、智能制造、医疗健康、教育商业等相关产业,推动其产生全新模式的变革。预计到2025年,全球VR/AR应用市场规模将达到3000亿元,其中我国市场将占超过35%。

微云是开放边缘计算(Open Edge Computing,OEC)项目的研究成果,该项目最初由美国卡内基梅隆大学发起,此后受到了华为、英特尔和沃达丰等企业的支持。

VR/AR应用于在线教育上,能够让边远地区的人民享受更好的师资、更真实互动的授课。

超高清视频:随着网络速率的提升、应用终端的逐步完善,移动互联网和产业互联网也将向超高清视频能力快速演进。预计2025年,在5G的带动下超高清视频应用市场规模将达到约1.75万亿元。

公开资料显示,它是将移动计算平台和云计算结合起来的边缘计算体系架构,代表了 " 移动终端——微云——云 " 三层架构的中间层,其处在移动终端和云平台之间,是被部署在网络边缘、具有移动性的小型数据中心。

5G将为我们日常生活带来极大便利和更多的惊喜。

车联网:随着5G技术与汽车工业的结合,汽车生产商如比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团等积极布局智能网联汽车的生产。而运营商、设备商(如中国联通、百度、中兴等)则通过与自动驾驶垂直领域合作伙伴(如清华、大唐、福特、一汽等)的联合创新来构建协同化汽车驾驶生态系统。预计到2025年,我国5G联网汽车将达到1000万辆,市场规模将达到约5000亿元。

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5、5G对经济社会发展有哪些影响?

联网无人机:成熟的5G技术将增强无人机制造、各类传感器、无人机运营企业的产品和服务,同时拓展5G电信运营商、云服务商的业务范围。预计到2025年,小型无人机软件、硬件、应用和服务等市场规模将达到约2000亿元。

虽然微云本身是位于网络边缘,甚至从直观来讲更靠近用户,但微云主要是用于类似车辆网场景下的移动性增强,能为移动设备提供丰富的计算资源,甚至在飞机和车辆上直接运行。微云,旨在将云部署到离用户更近的地方,可以理解为一个轻量级的 MEC。

5G将全面构筑经济社会发展的关键信息基础设施,驱动传统领域的数字化、网络化和智能化升级,带来生产方式、生活方式新变革。

商业模式

就微云部署的位置来看,其与终端用户的距离为一跳无线连接,比如部署在蜂窝网络基站或者 Wi-Fi 基站上,为终端用户的计算任务提供低时延响应。当多个微云构建成分布式的移动边缘计算环境,拓展用户可用资源,可通过提供类似云平台的动态迁移机制,实现资源的负载均衡。

一是扩大升级信息消费。

1、基于流量的商业模式

微云本质上是云,但微云与传统的云相比,两者又有区别,主要表现为以下几个方面:快速配置(Papid Provisioning)、不同微云之间的虚拟机切换(VM Hand-off)以及微云发现(Cloudlet Discovery)。

5G的高带宽、低时延等特性将进一步提升移动互联网用户体验,促进信息消费从低水平的供需平衡向高水平迁移,助力我国信息消费的持续加速和扩大升级。

5G早期最先成熟的是增强移动宽带应用场景,该场景主要面向个人消费者,该场景下流量经营仍然是运营商的主要商业模式。5G时代,运营商需要加快用户分级的智能管道升级,实现差异化的流量收费模式。

例如快速配置,由于微云主要是针对移动场景而设计的,因此会面临用户终端移动性带来的连接高度动态化问题,因此必须具备灵活的快速配置能力。

二是促进数字经济高质量发展。

2、基于连接的商业模式

雾计算

5G作为通用目的技术,与云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术结合,将会成为我国传统产业加速技术改造和跨界整合的孵化器,推动工业、医疗、交通、能源等传统产业的数字化、智能化、网络化发展,提升信息化水平,催生新产品、新模式和新业态,成为数字经济发展的强劲驱动力。

对于大连接场景,连接是基本收入来源。该场景下,可以单独提供连接,也可能包括一些终端设备和模组,运营商可以按照物联网设备采用卡用户收益等方式收费。

雾计算的概念是思科2012 年时提出的,随后,思科联合 Arm、戴尔、英特尔、微软和普林斯顿大学,于 2015 年联合成立了开放雾计算联盟(OpenFog Consortium)。

三是创造社会服务新方式。

3、基于网络切片的商业模式

相比 MEC 和微云来说,雾计算侧重点在物联网的应用方面。

5G与电子政务、智慧城市的建设相结合,将推进政府决策科学化、社会治理精准化。5G可以大规模应用于教育、文化、医疗、体育等公共事业,通过与虚拟现实、人工智能等技术结合,提供远程教育、远程医疗诊断、虚拟现实体育赛事直播等新服务、新模式,改善公共服务的用户体验,提升公共服务效率。

5G时代,运营商能够根据不同垂直行业和特定区域定制化网络切片以支撑相应的业务开展。对于垂直行业用户。可以直接向运营商购买网络切片,一般采用按年计费的方式

2017 年 2 月,开放雾计算联盟发布了 OpenFog 参考架构,这是一个利用开放的标准方法,将云端的无缝智能与物联网终端联合在一起,旨在支持物联网、5G 和人工智能应用的数据密集型需求的通用技术架构。

5G将构建起全新的移动网络基础设施,不仅可以带动信息通信制造业和服务业全产业链增长,更重要的是,还可以加速5G技术与工业、农业、交通、能源等垂直行业的融合,全面改造提升传统产业,同时,加快培植新技术新业态新产业,在新一轮科技革命和产业变革中赢得主动,创造出巨大的经济价值。

4、基于完整解决方案的的商业模式

从传统封闭式系统以及依赖云计算来看,OpenFog 已转变为一种新计算模型。它基于工作负载和设备能力,使计算更加接近网络边缘。雾计算将计算、通信、控制、存储资源和服务分配给用户或分布在靠近用户的设备与系统上,从而将云计算扩展到网络边缘,可以将它理解为位于网络边缘的小型云。

预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元;间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

对于某些垂直行业,如制造业,当前制造业企业面临数字化、网络化和智能化转型的挑战。运营商可以依托5G服务提供商的优势,为工业企业提供包括工厂内外连接、设备终端数字化改造、平台层一整套解决方案,按年度收取服务费。相较于前几种模式,该商业模式的附加值更高,但运营商在垂直行业的专业对手更多,竞争也更加激烈。

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细分应用场景

整个雾网络是由多个雾节点组成的整体,单个雾节点其性能相对较弱,但是地理位置分布广泛。由于其节点地理位置较为分散,不会集中产生大量的热量,因此无需额外的冷却系统,从而减少耗电。

6、5G技术标准进展情况?

VR/AR

雷锋网了解到,今年 2 月,美陆军研究实验室向 Technica 公司授出了一份价值 100 万美元的合同,委托该公司为战场士兵开发雾计算平台 SmartFog。该平台在联网的情况下训练机器学习算法,在战场上可融合各种来源的数据并在不连接云的情况下进行离线处理,从而让士兵在断网区域应用人工智能能力。这里,其可以视为单兵设备与云之间的中间层,可以使士兵随时获取计算能力和存储空间。

5G国际标准由第三代合作伙伴计划制定,3GPP由来自中美日韩、欧洲、印度的7个通信标准化组织组成,它制定了3G、4G、5G等国际标准。

1、应用场景概述

三者对比分析

2018年6月,3GPP发布了全球统一的5G国际标准。考虑到5G运营商拥有的频谱、业务定位、部署节奏的不同,5G国际标准支持NSA和SA两类架构。

VR/AR是近眼现实、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息技术相互融合的产物,新形势下高质量VR/AR业务对带宽、时延要求逐渐提升,速率从25Mbps逐步提高到3.5Gbps,时延从30ms降低到5ms以下。伴随大量数据和计算密集型任务转移到云端,未来“Cloud VR ”将成为VR/AR与5G融合创新的典型范例。凭借5G超宽带高速传输能力,可以解决VR/AR渲染能力不足、互动体验不强和终端移动性差等痛点问题,推动媒体行业转型升级,在文化宣传、社交娱乐、教育科普等大众和行业领域培育5G的第一波“杀手级”应用。

MEC、微云和雾计算,作为边缘计算的三种具体模式,其在部署位置、应用场景和实时交互方面有诸多相似点,也有不同之处。雷锋网了解到,其主要表现为以下几点:

在NSA架构中,无线技术采用5G标准,核心网仍采用4G标准,主要支持5G增强移动宽带业务。

表3-1 VR/AR业务指标要求

就部署位置来看,MEC 是位于终端和数据中心之间,可以和接入点、基站、流量汇聚点、网关等共址;而微云和雾计算的部署位置,和以上提到的 MEC 部署位置一致。此外,微云还可以直接运行在车辆、飞机等终端上。

在SA架构中,无线和核心网络均采用5G标准,支持增强移动宽带和基础低时延高可靠业务,支持网络切片、边缘计算等功能。

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就应用场景来看,MEC 主要致力于为应用降低时延,适合物联网、车联网、AR/VR 等多种应用场景;微云适用于移动增强型应用以及物联网等诸多场景;而雾计算,主要是针对需要分布式计算和存储的物联网场景。

3GPP正在研制5G第二版本国际标准,计划2020年3月发布,该版本将更好地支持车联网、工业互联网等行业增强应用场景。

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7、与4G相比,5G无线技术有哪些优势?

图3-1 5G VR/AR融合应用场景示意图

就三者的移动性和不同边缘节点上相同应用的实时交互支持,MEC 只提供终端从一个边缘节点移动到另一个边缘节点情况下的移动性管理;而微云,其是提供虚拟机镜像从一个边缘节点到另一个边缘节点切换的支持;至于雾计算,则是完全支持雾节点分布式应用之间的通信。

在体系架构方面, 5G为支持三大应用场景,采用了灵活的全新系统设计,如灵活参数和帧结构等。

2、5G融合应用时间表

不管是 MEC、微云,还是雾计算,这几种边缘计算都有各自的特性和适用的场景。根据文章开头所述,如今全球将有 40% 的数据要在网络边缘侧进行处理,不可不说,边缘计算已成为一种重要的计算方式,而这三种边缘计算模式是经过长期的发展演化出来的不同类型,所以对于万物互联行业的发展同样重要。

在关键技术方面,为了支持高速率传输和更优覆盖,5G采用LDPC、Polar新型信道编码方案、性能更强的大规模天线技术等。为了支持低时延、高可靠特性,5G采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。

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此外,边缘计算和云计算的协同问题也成为关注的焦点,两者可以彼此优化补充,共同使能行业数字化转型。如果说云计算是一个统筹者,它负责长周期数据的大数据分析,那么边缘计算更注重于实时、短周期数据的分析。正如我们所知道的,边缘计算更靠近设备端,因而它为云端数据的采集和大数据分析提供了支持,而云计算,则是通过大数据分析输出指令下发到网络边缘。

在频段方面,5G针对中低频段和高频段设计了统一的技术方案,中低频段满足覆盖和容量需求,支持100MHz基础信道带宽,高频段满足在热点区域提升容量的需求,支持400MHz基础信道带宽。

图3-2 5G VR/AR融合应用时间表

8、与4G相比,5G核心网技术有哪些突破?

3、应用案例

5G核心网采用全新的服务化架构,支持网络虚拟化/软件定义网络、网络切片等技术,实现灵活部署和差异化业务。

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5G采用全服务化架构,通过模块化网络功能,支持按需调用、功能重构,通过服务化描述,易于实现能力开放,有利于引入第三方业务开发。

图3-3 5G VR/AR融合应用案例

5G采用NFV/SDN技术,通过硬件通用化、软件模块化,实现云化组网,网络功能部署灵活,资源调度高效;基于边缘计算,支持基于应用的网关选择和边缘分流。

威尔文教“VR超感教室”:2019年北京教育装备展上,北京威尔文教科技有限责任公司展示了“VR超感教室”。威尔文教将基于“5G 云计算 VR”,打造便捷高效的端到端云计算平台,构建VR智能教学生态系统。

5G采用网络切片技术,可以定制出功能、特性服务各不相同的多个逻辑网络,灵活服务于不同需求的行业用户

华为视频VR版:华为在上海发布了全球首款基于云的 VR连接服务,同时计划在今年下半年会发布一款颠覆性的VR终端。通过智终端、宽管道、云应用的5G典型业务模式,Cloud VR将成为5G元年最重要的eMBB业务之一。

9、5G是否有TDD和FDD模式?

江西5G VR春节联欢晚会:2019年江西省春节联欢晚会首次采用5G 8K VR进行录制播出。现场观众可以通过手机、PC以及VR头显等多种方式体验观看,尤其是VR头显用户可以体验沉浸式观看。

TDD 是指在同一个频率的不同时间分别发送和接收数据。FDD是在不同的频率上分别发送和接收数据。TDD仅占用一段频率,FDD需要占用成对的两段频率。

超高清视频

5G支持TDD和FDD两种双工模式,两者的技术方案基本相同。由于5G信道带宽高达百MHz,难以找到成对的频率资源,目前全球的5G频率主要是TDD模式,商用5G网络均采用TDD模式。

1、应用场景概述

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作为继数字化、高清化媒体之后的新一代革新技术,超高清视频被业界认为将是5G 网络最早实现商用的核心场景之一。超高清视频的典型特征就是大数据、高速率,按照产业主流标准,4K、8K视频传输速率至少为12-40Mbps、48-160 Mbps,4G网络己无法完全满足其网络流量、存储空间和回传时延等技术指标要求,5G网络良好的承载力成为解决该场景需求的有效手段。当前4K/8K 超高清视频与5G技术结合的场景不断出现,广泛应用于大型赛事/活动/事件直播、视频监控、商业性远程现场实时展示等领域,成为市场前景广阔的基础应用。

10、5G网络建设对光纤承载网的挑战?

表3-2 超高清视频应用场景指标参数

5G承载网络面临的主要挑战是超大带宽、超低时延和联合管控三个问题。

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为解决基站超大带宽数据传输问题,需提升网络容量。5G中低频基站所需传输带宽为2~5Gbit/s,是4G基站的10-15倍左右。我国基站接入环线路带宽需从现网的大量1Gbit/s和少量10Gbit/s,需快速扩容或新建到50Gbit/s乃至100Gbit/s;核心和汇聚层网络带宽需要通过建设多个100Gbit/s、200Gbit/s乃至400Gbit/s系统,满足Tbit/s容量要求。

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为保证超低时延业务,需加强光纤网络拓扑优化。车联网、智能电网、工业互联网等业务都对端到端低时延性能提出了更严格的指标要求。5G承载网络时延指标为几个us到几十个us的超低时延要求,需结合各类业务应用场景,加强网络拓扑规划和时延指标分配等才能满足超低时延挑战。

图3-4 5G 超高清视频直播场景示意图

为支持网络切片等服务,需要实施联合管控。5G提出了三大类业务场景的网络切片全生命周期管控需求,因此5G承载网络不仅要在数据面支持带宽资源的软硬隔离能力,还要在管控面支持5G业务编排的联合管控架构和标准北向接口,实现面向垂直行业等新兴业务的网络切片管控和性能监测运营服务能力。

2、5G融合应用时间表

11、全球5G应用进展情况如何?

图3-5 5G 超高清融合应用时间表

全球5G应用处于起步阶段,各方正在积极探索各类5G应用。

3、应用案例

根据中国信息通信研究院监测,全球75个国家的运营商在5G试验中进行了107项应用测试,其中应用场景与AR/VR相关的最多,测试较多的其他三类应用是固定无线接入、高清视频传输及物联网相关应用。

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在5G商用应用方面,2018年底美国电信运营商Verizon和AT&T推出5G商用服务,其业务是5G家庭宽带服务和移动热点业务,终端为5G客户端设备和家用路由器。

图3-6 5G 超高清视频融合应用案例

韩国5G商用业务重点放在企业客户,KT商用面向的第一个企业客户是汽车零部件制造商,LG U 与机械公司合作开发5G远程控制挖掘机,SK Telecom宣布将在首尔建设一个由其5G网络提供支持的交通系统。

北京冬奥会赛事8K制播:2022 年北京- 张家口冬奥会中,将充分利用5G开展重大活动、重要体育赛事直播,北京明确了“5G 8K”超高清视频发展方向。产业界将以此为契机,加快推动8K超高清的转播/直播落地,助推我国8K超高清视频产业发展。

日本运营商重点研究车联网编队行驶、远程医疗、智能工厂、应急救灾等应用。

央视春晚5G 4K/5G VR超高清直播:2019年央视春晚主会场与深圳分会场进行了5G 4K超高清视频直播,画面流畅、清晰、稳定,标志着中国电信央视春晚5G 4K超高清直播工作圆满完成。

中国积极推动5G在工业互联网、车联网、智慧城市等领域应用,加快推动5G应用产业发展。2018年成功举办首届5G应用征集大赛,孵化一批5G特色应用。2019第二届5G应用征集大赛正在火热进行中。

云栖大会5G 8K远程医疗模拟:在2018年云栖大会上,中国联通、阿里云、京东方等企业创造性地完成了首个5G 8K视频技术在远程医疗上的应用展示,标志着8K超高清直播技术实现商用成为可能。

5G跨行业应用仍然面临诸多挑战。行业企业参与力度有限,需求的深度挖掘不足,商业模式不清晰,应用生态体系尚需完善,存在跨行业的技术、产业及监管壁垒。

车联网

12、5G与高清视频融合,用户带来哪些新体验?目前进展如何?

1、应用场景概述

以大带宽和低时延为特点的超高清视频类业务被认为是5G时代的先期落地应用。

车联网是智慧交通中最具代表性的应用之一,通过5G等通信技术实现“人—车—路—云”一体化协同,使其成为低时延、高可靠场景中最为典型的应用之一。融入5G元素的车联网体系将更加灵活,实现车内、车际、车载互联网之间的信息互通,推动与低时延、高可靠密切相关的远控驾驶、编队行驶、自动驾驶具体场景的应用。远控驾驶,车辆由远程控制中心的司机进行控制,5G用于解决其往返时延需要小于10毫秒的要求。编队行驶,主要应用于卡车或货车,提高运输安全和效率,5G用于解决3辆以上的编队网络高可靠低时延要求。自动驾驶,大部分应用场景如紧急刹车,V2P、V2I、V2V、V2N 等多路通信同时进行,数据采集及处理量大,需要5G网络满足其大带宽(10Gbps的峰值速率)、低时延和超高连接数、高可靠性和高精度定位等能力。

一方面传统视频向4K/8K的演进让用户实现了“看得清楚”,与5G的融合更可提供“不卡不顿不转圈”的观影体验;另一方面虚拟/增强现实强调“身临其境”的沉浸式体验,5G可助力打造高度沉浸感和强交互的应用场景。

表3-3 车联网应用指标要求

5G与视频的融合可渗透到采集、制作及应用的各个环节。例如,5G为4K/8K和VR的节目直播提供创新应用,2019年央视春晚第一次使用5G实现了分会场的信号回传;5G与VR的融合可支持在自然风光、历史名胜及革命老区等旅游景区中开展360度全景拍摄及直播,为景区预览、红色教育、旅游社交提供沉浸式体验。

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13、5G与车联网融合,为用户带来哪些新体验?目前进展如何?

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5G为车联网提供了低时延、高可靠、大带宽的无线通信保障,借助于“人-车-路-云”的全方位连接和信息交互,车联网不仅可以为用户提供娱乐导航、共享出行等信息服务,还能支持驾驶安全、以及未来的自动驾驶服务。

图3-7 5G 车联网场景示意图

基于市场需求和技术成熟度,当前主要实现驾驶安全和交通效率类应用。例如,车辆与车辆之间,通过广播车辆位置、运动状态等信息,可以实现十字交叉路口碰撞预警、紧急刹车预警等主动安全应用;经过联网改造的红绿灯等路侧基础设施,可以实现红绿灯诱导通行、车速引导等交通效率提升应用等。

2、5G融合应用时间表

随着技术的不断演进,产业界也开展自动驾驶应用的示范验证。例如,在矿山等恶劣工况场景下,通过将实时视频等感知信息回传以及车辆控制信息下发,实现远程遥控驾驶应用。

图3-8 5G 车联网融合应用时间表

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3、应用案例

14、5G与工业互联网融合应用前景如何?

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5G与工业互联网融合逐步从生产辅助向工业生产核心业务发展,将深刻影响工业生产模式和产品形态。

图3-9 5G 车联网应用案例

5G促进工业企业生产模式的变革。通过5G技术实现人员、设备及环境的全方位互联及生产设备的远程实时控制,推动工业生产自动化、网络化及智能化发展。例如,青岛港利用5G网络,实现港口装卸区、运输区的海面潮汐、船舶集装箱的视频监控,以及吊车等设备的远程实时控制,成为全球首个5G智慧港口。

北京房山国内首个5G自动驾驶示范区:房山区政府与中国移动在北京高端制造业基地打造国内第一个5G自动驾驶示范区,建成中国第一条5G自动驾驶车辆开放测试道路,可提供5G智能化汽车试验场环境。

5G将促进形成新的工业产品形态。5G与云计算、大数据、人工智能等技术的结合,使工业设备摆脱线缆的限制,更易于实现产线的柔性化。例如,以5G无线替代现场总线,可实现生产线的生产种类、批次、批量的快速调整。华为、爱立信等ICT企业与工业企业联合,研发基于5G的移动机器人和物料小车等新型产品。

R&S、华为5G V2X测试:华为和罗德与施瓦茨合作,在德国慕尼黑开展5G V2X通信,用于移动汽车现场测试中的协同驾驶应用,对5G应用于远程自动驾驶控制奠定良好基础。

15、5G与医疗融合,为用户带来哪些新体验?

厦门全国首个商用级5G智能网联驾驶平台:厦门市交通运输局、公交集团与大唐移动通信设备有限公司签署协议,在厦门BRT上建设全国首个商用级5G智能网联驾驶平台,推动厦门BRT最终实现无人驾驶。

5G技术与医疗领域的创新融合将催生出多种无线医疗场景。5G可支持基于视频与图像交互的医疗诊断与指导类应用,如实时调阅患者影像诊断信息的移动查房、采用医疗服务机器人的远程查房、远程实时会诊、应急救援指导、无线手术示教和无线专科诊断等。5G可支持基于视频与力反馈的远程操控类应用,如远程机器人超声检查、远程机器人内窥镜检查和远程机器人手术。

联网无人机

基于5G的远程医疗,使得广大基层偏远地区的群众不需要专门去北上广等大城市大医院看病,在家就可以享受优质的医疗服务,有助于缓解我国医疗资源发展不充分不平衡等难题。

1、应用场景概述

5G网络将赋予网联无人机超高清图视频传输(50-150Mbps)、低时延控制、远程联网协作和自主飞行(100kbps,500ms)等重要能力,可以实现对联网无人机设备的监视管理、航线规范、效率提升。5G网联无人机将使无人机群协同作业和7x24小时不间断工作成为可能,在农药喷洒、森林防火、大气取样、地理测绘、环境监测、电力巡检、交通巡查、物流运输、演艺直播、消费娱乐等各种行业及个人服务领域获得巨大发展空间。

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图3-10 5G 联网无人机融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

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图3-11 5G 联网无人机融合应用时间表

3、应用案例

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图3-12 5G 联网无人机融合应用案例

上海5G无人机高清现场直播:搭载5G通信技术模组的无人机在上海虹口北外滩,成功实现了一场基于5G网络传输叠加无人机全景4K高清视频的现场直播。

5G无人机电力巡检:南方电网广东东莞供电局变电运行专业在全国率先实现“5G无人机 程序化操作”,由东莞联通提供5G网络信号支持,进行电力线设备巡检,变电站设备上的信号灯、字迹在电脑屏幕上均清晰可见。

杭未来研创园5G无人机物流:杭州余杭未来研创园已实现无人机利用5G网络将摄像头识别的画面传输到后台监控平台规划路径,并依靠5G实时视觉识别来确认投放点,完成物流配送。

远程医疗

1、应用场景概述

通过5G和物联网技术可承载医疗设备和移动用户的全连接网络,对无线监护、移动护理和患者实时位置等数据进行采集与监测,并在医院内业务服务器上进行分析处理,提升医护效率。借助5G、人工智能、云计算技术,医生可以通过基于视频与图像的医疗诊断系统,为患者提供远程实时会诊、应急救援指导等服务,例如基于AI和触觉反馈的远程超声理论上需要30Mbps的数据速率和10ms的最大延时。患者可通过便携式5G医疗终端与云端医疗服务器与远程医疗专家进行沟通,随时随地享受医疗服务。

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图3-13 5G 医疗融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

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图3-14 5G 医疗融合应用时间表

3、应用案例

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图3-15 5G 医疗融合应用案例

全国首例5G远程心脏手术:中国移动、华为协助海南总医院通过操控接入5G网络的远程机械臂成功完成了位于北京的患者的远程人体手术——全国首例5G网络下实施的远程手术。

5G智慧医疗联合创新中心:上海市第一医院正在打造5G智慧医疗联合创新中心,将涵盖远程查房、区域医学影像中心远程会诊、远程手术教学、远程操作机械臂诊疗等服务。

中日友好医院5G室内数字化系统:北京移动携手华为完成了中日友好医院5G室内数字化系统部署,为移动查房、移动护理、移动检测、移动会诊等应用提供了5G网络环境。

智慧电力

1、应用场景概述

5G技术将在智慧电力的多个环节得到应用。在发电领域特别是在可再生能源发电领域需实现高效的分布式电源接入调控,5G可满足其实时数据采集和传输、远程调度与协调控制、多系统高速互联等功能。在输变电领域,具有低时延和大带宽特性的定制化的5G电力切片可以满足智能电网高可靠性、高安全性的要求,提供输变电环境实时监测与故障定位等智能服务。在配电领域,以5G网络为基础可以支持实现智能分布式配电自动化,实现故障处理过程的全自动进行。在电力通信基础设施建设建设领域,通信网将不再局限于有线方式,尤其在山地、水域等复杂地貌特征中,5G 网络部署相比有线方式成本更低,部署更快。

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图3-16 5G 智慧电力融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

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图3-17 5G 智慧电力融合应用时间表

3、应用案例

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图3-18 5G 智慧电力融合应用案例

河南高压变电站5G测试站:在国网河南省电力公司与河南移动的密切配合下,国内首个500千伏级以上高压/特高压变电站5G测试站在郑州官渡变电站建成投入使用,通过5G网络成功实现了变电站与省电力公司的远程高清视频交互。

广东5G智慧电网试点:在广州举行的中国移动全球合作伙伴大会开幕日,广东移动与南方电网、中国信息通信研究院、华为共同启动了面向商用的5G智慧电网试点。目前,已开展的智慧电网探索包括分布式配网差动保护、应急通信、配网计量、在线监测等方面。

江苏5G电力切片测试:中国电信江苏公司、国网南京供电公司与华为公司在南京成功完成了全球首个基于5G SA网络的电力切片测试。测试证实切片具备安全隔离性,能够实现电网对于负荷单元毫秒级精准管理的业务需求。

智能工厂

1、应用场景概述

在工业互联网领域,5G独立网络切片支持企业实现多用户和多业务的隔离和保护,大连接的特性满足工厂内信息采集以及大规模机器间通信的需求,5G工厂外通信可以实现远程问题定位以及跨工厂、跨地域远程遥控和设备维护。在智能制造过程中,高频和多天线技术支持工厂内的精准定位和高宽带通信,毫秒级低时延技术将实现工业机器人之间和工业机器人与机器设备前所未有的互动和协调,提供精确高效的工业控制。在柔性制造模式中,5G可满足工业机器人的灵活移动性和差异化业务处理的高要求,提供涵盖供应链、生产车间和产品全生命周期制造服务。智能工厂建设过程中,5G可以替代有线工业以太网,节约建设成本。

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图3-19 5G 智能工厂融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

图3-20 5G 智能工厂融合应用时间表

3、应用案例

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图3-21 5G 智能工厂融合应用案例

5G三维扫描建模检测系统:浙江移动通过与杭汽轮集团合作,建立了5G三维扫描建模检测系统。该系统使得检测时间从2-3天降低到3-5分钟,在实现产品全量检测的基础上还建立了质量信息数据库,便于后期质量问题分析追溯。

5G航天云网接入试验:贵阳市5G实验网综合应用示范项目已完成5G创新实验室对航天云网的平台接入,通过5G网络将海量工业设备信息以超低时延实时上传到云端,实现对整个生产制造过程及设备状态情况进行实时监测。

大众5G微缩汽车流水线:德国大众公司展示了一条基于5G技术的微缩汽车组装流水线。与现有的随机监测相比,这种生产方式的准确性和可靠性大幅提升。

智能安防

1、应用场景概述

视频监控是智能安防最重要的一个组成部分,5G超过10Gbit/s的高速传输速率和毫秒级低时延将有效提升现有监控视频的传输速度和反馈处理速递,将使智能安防实现远程实时控制和提前预警,做出更有效的安全防范措施。安防监控范围将进一步扩大,获取到更多维的监控数据。在公交车、警车、救护车、火车等移动的交通工具上的实时监控将成为可能。森林防火、易燃易爆品等监管人员无法接近的危险环境开展监测的成本将大幅下降。在家庭安防领域,5G将使单位流量的资费费率进一步下降,将推动智能安防设备将走入普通家庭。

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图3-22 5G 智能安防融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

图3-23 5G 智能安防融合应用时间表

3、应用案例

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图3-24 5G 智能安防融合应用案例

南昌智能视频云监控:江西电信、华为公司、云眼大视界携手在南昌新建区丽水佳园完成了江西省内首个5G网络环境下的智能视频云监控实验点。借助5G网络,智慧云眼通过人脸、车牌识别、分析功能,可实现小区进出人员、车辆的识别。

新松5G智能巡检机器人:沈阳新松与辽宁移动共同建立的5G创新技术联合创新中心开展了基于5G环境下智能巡检机器人设备的测试和验证,调试完成后将被应用在华晨宝马、新松、沈阳机床等工业企业厂区巡检、园区巡逻等领域。

广州5G公交实时监控:广州新穗巴士有限公司在广州国际投资年会上展示了5G公交实时监控。展出的样车,实现了全车六路720P高清制式视频实时监控,具备了人脸图像采集、实时比对分析、实时自动报警提示的功能。

个人AI设备

1、应用场景概述

5G时代将有更多的可穿戴设备加入虚拟 AI 助理功能,个人AI设备可借助5G大带宽、高速率和低延时的优势,充分利用云端人工智能和大数据的力量,实现更快速精准的检索信息、预定机票、购买商品、预约医生等基础功能。另外,对于视障人士等特殊人群,通过佩戴连接5G的AI设备能够大幅提升生活质量。除了消费者领域外,个人AI设备将应用在企业业务中,制造业工人通过个人AI设备能够实时收到来自云端最新的语音和流媒体指令,能够有效提高工作效率和改善工作体验。

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图3-25 5G 个人AI设备融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

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图3-26 5G 个人AI设备融合应用时间表

3、应用案例

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图3-27 5G 个人AI设备融合应用案例

导盲头盔:华为META通过云端智能控制终端DATA实现头盔与云端平台之间的连接,可为视力障碍人群提供人脸识别,物体识别,路径规划,避障等服务。

虚拟键盘:NEC公司推出利用新型增强现实技术的ARmKeypad,允许用户借助头戴式眼镜设备和手上佩戴的智能手表来使用虚拟键盘。

智能手表:Apple、华为等主流智能手表厂商纷纷瞄准5G,积极集成各类5G应用如AR、AI监护等到新智能手表产品中。

智慧园区

1、应用园区概述

智慧园区是指运用信息和通信技术感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。在5G时代,利用5G高速率、低时延、大连接的特性,将智能工厂、智慧出行、智慧医疗、智慧家居、智慧金融等多种应用场景融于园区中,为园区中的人创造更美好的工作和生活环境,为园区产城融合提供新的路径。

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图3-28 5G 智慧园区融合应用场景示意图

2、5G融合应用时间表

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图3-29 5G 智慧园区融合应用时间表

3、应用案例

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图3-30 5G 智慧园区融合应用案例

杭州新天地5G智慧园区:2019年3月21日,“创见·未来 杭州新天地5G战略合作签约仪式”在杭州新天地举行,宣告浙江首个华为-联通5G智慧园区正式落户杭州新天地。

河南5G智慧物流园区:2019年4月7日,传化智联携手中国电信、华为科技、河南省工业和信息化厅签订战略合作协议,推动河南首个5G智慧物流园区——传化物流小镇5G智慧物流园区建设,预计明年将投入试运营。

首钢5G智慧园区:2018年10月,中国联通和首钢集团在首钢园区举行战略合作伙伴签约仪式,双方将携手把首钢园区打造成国内首个5G示范园区,并在建设5G产业园区、奥林匹克文化推广、冰雪运动发展等方面展开战略合作。

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5G应用规律

从我们的研究来看,5G应用有如下规律:

一是5G应用首先从eMBB类场景开始,逐渐向uRLLC和mMTC类场景渗透。

二是5G应用未来的主要市场将面向垂直行业应用,跨界融合是5G的“必修课”。

三是5G应用时间与网络部署进度、垂直行业发展情况、国家政策推动密不可分。

四是5G应用中VR/AR、超高清视频、联网无人机等应用是基础型应用,其他应用场景多是以上三者的叠加态。

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图4-1 5G十大融合应用时间表

总而言之,5G网络具有大带宽、低时延、高可靠、广覆盖等“天然”特性,结合人工智能、移动边缘计算、端到端网络切片、无人机等技术,在VR/AR、超高清视频、车联网、无人机及智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域有着广阔应用前景,5G与垂直行业的“无缝”融合应用必将带来个人用户及行业客户体验的巨大变革。

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