近年来,第五代移动通信系统5G已经成为通信业和学术界探讨的热点。5G的发展主要有两个驱动力。一方面以长期演进技术为代表的第四代移动通信系统4G已全面商用,对下一代技术的讨论提上日程;另一方面,移动数据的需求爆炸式增长,现有移动通信系统难以满足未来需求,急需研发新一代5G系统 。
移动通信经历了五代,有1G,2G,3G,4G,5G。
1G出现在1980S,它实现了语音业务。采用模拟移动通信制式,可以提供语音信号。其典型的代表有美国的先进移动电话系统AMPS;2G出现在1990S,它实现了短信业务。采用数字通信系统,频谱效率高,容量大,语音质量好。典型的有GSM全球移动通信系统,采用TDMA时分多址技术;此外还有CDMA标准。3G出现在2000S,它实现了一些社交软件等业务;加入了分组技术,可以满足144kbps的高速移动速率、384bps的低速移动速率和2Mbps的固定速率。典型的系统有WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种。4G出现在2010,它实现了在线互动,游戏等业务;最初定义4G为LTE是long Term Evolution(长期演进)的缩写。3GPP标准化组织定位为3G技术的演进升级,但是LTE技术的发展远远超出了预期,后续 演进定义 为4G。LTE根据双工方式不同,分为LTE-TDD和LTE-FDD两种制式。5G出现在2020,它实现了虚拟现实与物联网等业务;截至2020年7月3日,3GPP宣布完成5G标准第二版规范R16,其是5G标准的第二版规范,主要对垂直行业扩展和功能增强两大方面进行规范5G指的是第五代移动通信技术,简称5G或5G技术,是最新一代蜂窝移动通信技术,也即4G,3G和2G系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率,减少延迟,节省能源,降低成本,提高系统容量和大规模设备连接。
图中“5G之花”可以更形象地表示不同场景下5G所需要的9个关键性能指标。分别是:用户体验速率,流量密度,连接数密度,峰值效率,移动性,时延,能效,频谱效率。
它具有以下功能: 软硬件解耦,虚拟化;通用硬件实现网络功能
它用于满足低时延高可靠场景。优点如下:部署灵活、支持多跳、高可靠性、支持超高带宽
SDN是面向网络架构的创新;NFV是面向设备形态的创新
增强的移动宽带;海量机器通信;超高可靠和低时延通信
三大场景安全挑战:
eMBB:安全处理性能、二次认证、已知漏洞;mMTC:轻量化安全、海量连接信令风暴;uRLLC:低时延的安全算法、边缘计算、隐私保护新架构安全挑战:
SDN、NFV等新安全挑战