行业面前的,除了以往的“进场难、入场贵”难题,还有一座5G能耗/用电“大山”。工信部新闻发言人闻库表示,近期,我国每一周平均新开通的基站都超过1.5万个,截至2020年6月,中国移动、中国电信、中国联通等3家运营商在全国已建设开通的5G基站超过了40万个。而这么多的5G基站,背后的用电消耗和费用,到底是一个怎样的量级?
一边,是我国5G建设的加速之势,一边,是高额的基站用电。在这样的背景下,如何跨越5G天价用电这座大山,确实就成了一个压在行业身上“喘不过气来”的线G用电会更多?
天线的组合。BBU主要负责基带数字信号处理,如FFT/IFFT,调制/解调、信道编码/解码等。AAU主要由DAC(数模转换)、RF(射频单元)、PA(功放)和天线等部分组成,主要负责将基带数字信号转为模拟信号,再调制成高频射频信号,然后通过PA放大至足够功率后,由天线发射出去。在整个基站系统中,负责处理信号编解码的基带单元(BBU)的功耗相对较小,而射频单元(RRU/AAU)和散热系统是功耗的主要来源。也就是说,天线、功放等射频器件都是“耗电大户”。由于5G比4G传输速率大,天线数量多,功耗也随之增大,耗能当然也会增多。其中,射频单元能耗高,主要原因是5G小区带宽是4G的5倍以上,且室外主要使用复杂度较高的32/64通道Massive MIMO设备。
网预测,5G基站数量最终将是4G基站的1~2倍,达500~600万个。据此粗略估计,届时运营商支出将在1150亿至1800亿,而2019年三大运营商利润之和仅为1384亿人民币。如果条件未曾改变,那么5G铺开之后,电费成本一项或将透支运营商所有利润。因此,对于运营商而言,5G的高能耗甚至成为了制约5G基站建设的首要原因。
设备、发射设备、传输设备等都是较大的发热体。要保持机房一定的工作环境温度主要靠空调来实现,为保障设备在恒温下运行,不因为温度过高而宕机,制冷系统就要不间断地为基站降温,也是导致运营成本居高不下的重要原因之一。基站自从诞生以来,基本上便一直采用传统的空调制冷方式,且占据了基站总能耗的30%~40%左右。
AI技术对设备功率进行动态控制。例如华为、中兴等设备商不断开发新的技术以及芯片,从设备层面降低能耗。从运营商角度来看,如洛阳联通通过深度休眠降低5G基站能耗,以及中国铁塔协同行业积极争取各种优惠政策等,各方都在积极推进技术创新,想方设法降低电费等运营成本,助力5G低成本规模部署。某厂商
某厂商刀片式基站解决方案采用统一的模块化设计,实现基站主要元素如射频、基带、电源、电池、微波
当一体化机柜内配置的空调满足现有设备散热量时,对于后期新增5G设备可采用新增模块化温控机柜的方式来解决散热问题,模块化温控机柜制冷量为3000W,可满足5G设备的散热需求。如原有一体化基站站址空间不足,无法新增模块化温控机柜,可采用替换原有机柜的方式来解决散热问题,改造示意图如图5所示。
产品,实现了电源功能的软件可定义,基于系统化思维,聚焦整站性能,面向整站系统的一体化设计,运用更多智能技术加速绿色能源规模应用。电源柜灵活的模块化多输入多输出电源能够满足各类场景的供电需求。同时,智能硬件
AI﹢大数据的多维度报表分析、业务建议及趋势预测,实现能量的智能调度及运营,彻底改变当前基站低水平人工运维的现状,实现5G网络对站点能源的精细化管理。基站智能锂电错峰,节省用电支出
锂电池自动为电源输出功率缺口补充供电。由于锂电池成本的下降,5G时代站点可能将普遍使用锂电池,而直供电已经是站点供电主流,将来站点剩余空间将由锂电池填充,不但电费降了下来,而且因为超长的备电时长,可使当前高昂的应急发电成本大幅下降。5G电费新政策
总得来看,“转供电改直供电”是降低用电成本的关键环节,在没有补贴的情况下,直供电价成本比转供电大约低20%左右。例如贵州印发《降低我省5G基站用电成本政策措施》以降低5G基站用电成本,确保5G基站2020—2022年运行电价降至每千瓦时0.35元。贵州省对5G基站试行峰谷分时段电价政策,按对应电压等级目录电价及上下浮动40%确定。
网络占用的各频段中存在其他网络制式信号占用和外部干扰,应在未建站期间或建网初期展开清频
测试和设计能力方面一直处于领先地位。作为 Molex 授权的经销商,Sager
不再只是更高的速率、更短的时延,我们期望可以给人类带来更多、改变更多。
将给我们的生活带来革命性的变化,万物互联即将得以实现。那么在我们的生活中,您觉得
频率上。 为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络
。但是,CWDM并不能满足其要求。因此,MWDM和LWDM主要是在中国
应运而生。CWDM和DWDM都已经是较为常见的WDM波分复用技术,究竟那么什么是MWDM和LWDM呢
和传输综合成本等,其中传输综合成本有传输设备(含光模块)的成本、光纤光缆采购铺设维护成本等。
前传建设需综合全生命周期的经济性、可运维性和可用性。目前CWDM/LWDM/MWDM/DWDM/等多种
来描述新一代移动数据标准,也可以用来描述一种Wi-Fi频率类型或者频谱。根据环境的不同,其定义和属性也完全不同。大多人并不明白这一点,因为当我们提到
部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景
天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。 原作者:飞宇信
。 更重要的是,你们能在同一份 文件上通过实时协作来提高效率,提前完成项目。这绝不是天方夜谭,而是我们对
应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前,不少企业
应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前
商用化是 2019 年最让众人期待的技术发展之一。在刚举行的 2019 世界移动通讯大会上,众多手机厂商展示新一代
网络,更示范在数秒内下载容量达 1GB 的电影内容,大幅提升用户的移动体验。
建设周期可以按先后顺序分为规划期、建设期和应用期。 除运营商外,大部分细分行业只归属于其中一个阶段。规划期主要
、TD-SCDMA、CDMA、WCDMA、GSM,可以说测试一颗芯片要跑遍全球运营商。 目前紫光展锐的首款
技术,以跟随发展到步伐。下面我们就从芯片、工艺、测试和封装等角度来详细分析一
在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……有媒体朋友采访到ADI 通信业务部门CTO Thomas Cameron博士,小编为你摘出部分精华,看ADI对
——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。
据报道,今年4月份,工信部有关人员在首届数字中国建设峰会上发言称希望到2019年
,培育多元化人才。随着科技的进步与发展,家长们对教学模式、教育质量的要求也越来越高。
?那些曾经以为只有科幻片里才出现的场景正在现实生活中一一实现,如果说3
网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽
到底是什么?为什么引得一众通讯巨头相继抢占先机?在这里,将用一组图带您梳理一
D频段组网相当;选定连续覆盖试点区域后,综合考虑试点区域特性及现有资源配置,最终形成试点区
即称第五代移动通信技术,3GPP定义了三大场景,包括eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠)、mMTC
发展跟国外基本一致,有些方面甚至会更快一点。”MACOM光子学技术营销总监杨石泉在18年光博会期间谈论到
提供不同波长的业务光信号,两侧的无源波分复用器再将不同波长的业务光信号复用在一根光纤上进行双向传输,取代光缆敷设,为运营商提供一种低成本、高性能的光纤扩容解决
NR 准备就绪,并将继续为全新 3GPP NR 标准提供支持。公司于 12 月 14 日在旧金山举办Keysight
应急救援网络,在救护车接到患者的第一时间,将病患体征以及病情等大量生命信息数据实时回传到后台指挥中心,帮助院内医生做出正确指导并提前制定抢救
进度,心平气和地与他国沟通与商洽,以合作共赢的态度去维护彼此之间的关系,才是
产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4
移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4
产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板或组装好整机的哪方面测试?
主板的面积,以及摄像头数量的增加,手机的空间更加捉襟见肘。我们可以看到,今年
就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1
可以发挥分组增强型OTN强大高效的帧处理能力,通过FPGA、专用芯片、DSP等专用硬件完成快速成帧、压缩解压和映射功能
到 Layerscape 平台。 3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装
模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一
定价难题。不过,这并非孤立现象。挑战在于,当市场上已经有价格便宜的不限量移动数据套餐时,如何对
网络还是无法很好的满足车联网、智能家居、智慧医疗、智能工业以及智慧城市等
我使用控制台项目来测试两个CYW43907 EVKS中的WiFi性能。一个是AP,另一个是STA。如果我想在AP和STA之间进行
GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,
(第五代移动通信技术)产业发展,培育新经济、形成新动能,促进网络强市建设,特制定本
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