频率相关公式: v = f λ v = f\lambda v=fλ,
该式对于5G频率的计算: Speed − of − lightc frequency ( 30 ∼ 300 × G H Z ) = 3.0 × 1 0 8 m / s 3.0 × 1 0 10 ∼ 11 = 0.01 ∼ 0.001 m = 10 ∼ 1 m m = λ \frac{\text { Speed }_{-} \text {of }_{-} \text {lightc }}{\text { frequency }(30 \sim 300 \times G H Z)}=\frac{3.0 \times 10^{8} \mathrm{m} / \mathrm{s}}{3.0 \times 10^{10 \sim 11} \mathrm{} }=0.01 \sim 0.001 \mathrm{m}=10 \sim 1 \mathrm{mm}=\lambda frequency (30∼300×GHZ) Speed −of −lightc =3.0×1010∼113.0×108m/s=0.01∼0.001m=10∼1mm=λ
各个领域频率分布:
频率在趋向于高频发展,其相关原因如下(这里是我自己的理解并没有找到根据):
一种形象的理解就是如何弹出琴声最强的音:
通用情形:
驻波比(为1是最佳理想状态,所以尽可能接近):衡量部件之间的匹配是否良好(其实有一部分就是使频率与固有频率一致)
产生谐振:振幅之比恰当产生共振
多天线:
多基站覆盖,更强信号更宽频宽
频宽够宽传输不拥挤,自然传输速度就提高了;
5G使用的频率
更先进的波束赋形,用来极大的增强了信号
传输延时低,减少不必要的信令:
压缩网络处理(网格变化是4G->5G很大的改进)
「不经过不必要的处理单元」,换句话说就是控制结构和数据传输结构分离。主要使用「雾计算」(下方重复性工作,使用基站作为计算出单元)和「无线缓存」(缓存内容,降低传输延迟)技术。
天线和波长成正比,频率越长波长越短自然天线也就越短(不过现在手机厂商可以通过一些特殊方法进行天线长度的缩短);
由于波长较短不易发生衍射现象也就是接近直线传播容易对信号产生损耗,那么5G基站的覆盖范围自然也就更少,这就是为什么4G对应宏基站,而5G对应宏基站的原因
天线以及信号相关:
信号范围覆盖
频段覆盖:
4G普遍覆盖在3GHZ以下频段
5G全球使用频段在30-300GHZ
目前国内使用:
4G
频段分类:TDD(分时)频段和FDD(分频)频段
国内三大运营商:
4G的频段,还包括了以往的2/3G占用的频率,一些国家对原来的2/3G进行翻頻重耕,另外还有一些新增的频段
5G
低频段的Sub6G (FR1:450 MHz - 6000 MHz);
高频段的毫米波(FR2:24250 MHz - 52600 MHz)
[[email protected] bin]$ netstat -tlnp|grep 12200 (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.)tcp 0 0 0.0.0
1、转自http://guooge.com/archives/408.htmlVS2010调试极慢获取出现死机,因为启动了IntelliTraceVisual Studio 2010 Ultimate 版本有个新功能IntelliTrace(智能跟踪),IntelliTrace被引入到Visula Studio中来加速我们对.NET应用程序的调试,它通过对预先设置的事件和方法在
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