ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Netherlands(Nederland) Spain(español) Turkey(Türk dili) Israel(עִבְרִית) Denmark(Dansk) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
India(हिंदी)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Mexico(español)
บ้านบล็อกแถบความถี่ 5G: 3 แถบหลักและเมื่อใดควรใช้
บน 17/07/2024

แถบความถี่ 5G: 3 แถบหลักและเมื่อใดควรใช้

ในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่อายุที่นำโดยการสื่อสารไร้สายขั้นสูงการทำความเข้าใจรายละเอียดของเทคโนโลยี 5G จึงมีความสำคัญมากหัวใจสำคัญของศักยภาพที่ก้าวล้ำของ 5G คือแถบความถี่ที่ใช้แต่ละบทบาทที่ไม่ซ้ำกันและให้ประโยชน์เฉพาะบทความนี้สำรวจแถบความถี่ 5G หลักสามวง-วงดนตรีแนวยาว, วงดนตรีกลางและวงดนตรีสูง-ดูที่คุณสมบัติการใช้งานและสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานของพวกเขาด้วยการอธิบายแถบความถี่เหล่านี้เรามุ่งมั่นที่จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งจะปรับปรุงความเข้าใจของคุณว่าเทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนการเชื่อมต่อในการตั้งค่าที่แตกต่างกันอย่างไร

แคตตาล็อก

1. ความถี่ 5G คืออะไร?
2. แถบความถี่ 5G อธิบาย
3. บทบาทของเทคโนโลยี 5G
4. วงดนตรี 5G และการใช้งานของพวกเขา
5. การเข้าถึงวงดนตรี 5G
6. 5G วงดนตรีและแอปพลิเคชันธุรกิจ
7. บทสรุป

 5G Technology

รูปที่ 1: เทคโนโลยี 5G

5G ความถี่คืออะไร?

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 5G ทำงานบนแถบความถี่หลักสามวงแต่ละวงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและให้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกันความถี่แบนด์ต่ำ (600MHz ถึง 1GHz) ครอบคลุมพื้นที่กว้างและสามารถผ่านอาคารได้ดี แต่มีความเร็วข้อมูลช้าลงความถี่กลางแบนด์ (2.5GHz ถึง 3.7GHz) ให้ความสมดุลระหว่างความครอบคลุมและความเร็วโดยให้อัตราข้อมูลที่เร็วขึ้นในขณะที่ยังครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และผ่านอุปสรรคได้ดีพอสมควรความถี่วงดนตรีสูง (24GHz ถึง 40GHz) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Millimeter-Wave (MMWave) ให้ความเร็วข้อมูลที่เร็วที่สุด แต่มีช่วงที่ จำกัด และความสามารถที่ไม่ดีในการผ่านอาคารทำให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่เมืองที่วุ่นวายจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อความเร็วสูง

ในการเปรียบเทียบเทคโนโลยี 4G/LTE ใช้แถบความถี่ระหว่าง 700MHz และ 2.5GHzช่วงนี้ทับซ้อนกับความถี่ต่ำและกลางแบนด์ของ 5G แต่ไม่รวมช่วงวงดนตรีสูงด้วยเหตุนี้ 4G/LTE จึงไม่สามารถบรรลุความเร็วสูงสุดของข้อมูลที่ความถี่ระดับสูงของ 5G ของ 5G นำเสนอ

Illustration of Low-Band, Mid-Band, and High-Band 5G Signals in a Cityscape

รูปที่ 2: ภาพประกอบของสัญญาณแบนด์แบนด์ระดับกลางและสัญญาณ 5 กรัมวงดนตรีระดับสูงในทิวทัศน์ของเมือง

แถบความถี่เฉพาะที่ใช้สำหรับ 5G สามารถแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและได้รับการจัดการโดยองค์กรระหว่างประเทศและระดับชาติสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประสานงานทั่วโลกและกำหนดมาตรฐานสากลในสหรัฐอเมริกา Federal Communications Commission (FCC) ควบคุมและกำหนดแถบความถี่สำหรับ 5Gในยุโรปสถาบันการสื่อสารโทรคมนาคมของยุโรป (ETSI) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแถบความถี่สำหรับ 5G

แต่ละองค์กรเหล่านี้ทำให้แน่ใจว่าความถี่ที่ได้รับมอบหมายตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยี 5G ในขณะเดียวกันก็พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นการรบกวนความครอบคลุมและการใช้สเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ

แถบความถี่ 5G อธิบาย

ความถี่ระดับต่ำ 5G: 600MHz ถึง 1GHz

Frequency Bands for 5G, 4G, and 3G

รูปที่ 3: แถบความถี่สำหรับ 5G, 4G และ 3G

ความถี่ในวงต่ำนั้นดีมากในการให้ความคุ้มครองกว้างกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่โดยมีช่วงที่มีประสิทธิภาพถึงสิบกิโลเมตรพวกเขาสามารถผ่านกำแพงและอาคารทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในชนบทหรือพื้นที่ที่มีประชากรน้อยกว่าความสามารถในการเจาะนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้คนในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองเครือข่ายที่มั่นคงและเชื่อถือได้ความถี่ระดับต่ำเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อที่มั่นคงมากกว่าประสิทธิภาพความเร็วสูงเช่นการโทรด้วยเสียงและการท่องเว็บขั้นพื้นฐานแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากสัญญาณคงที่และที่เชื่อถือได้จากความถี่ระดับต่ำซึ่งมีความสำคัญมากในพื้นที่ที่สัญญาณความถี่สูงกว่ามักจะไม่ครอบคลุมเพียงพอด้วยการเสนอความครอบคลุมในวงกว้างและเชื่อถือได้ความถี่ระดับต่ำช่วยให้มั่นใจว่าการเข้าถึงการสื่อสารในภูมิภาคที่การรักษาความสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่าการมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูง

ความถี่กลางแบนด์เป็นส่วนสำคัญของระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันซึ่งให้ความสมดุลระหว่างความเร็วและความครอบคลุมการทำงานระหว่าง 1 GHz และ 6 GHz ความถี่เหล่านี้ให้ความเร็วทางอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับความถี่แบนด์แบนด์ต่ำซึ่งต่ำกว่า 1 GHzอย่างไรก็ตามความได้เปรียบความเร็วนี้มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนในแง่ของความสามารถในช่วงและการเจาะ

ความถี่กลางแบนด์มักจะครอบคลุมระยะทางถึงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งสั้นกว่าการเข้าถึงความถี่ของวงดนตรีต่ำซึ่งสามารถขยายได้หลายกิโลเมตรนอกจากนี้ความถี่กลางแบนด์ยังไม่ดีเท่าที่การเจาะอาคารและอุปสรรคอื่น ๆ ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในพื้นที่ที่มีอุปสรรคทางกายภาพมากมาย

แม้จะมีข้อ จำกัด เหล่านี้ความถี่กลางแบนด์จะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ในเมืองและชานเมืองซึ่งความหนาแน่นของผู้ใช้และอุปกรณ์ต้องการอัตราข้อมูลที่สูงขึ้นความเร็วที่ได้รับการปรับปรุงรองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายเช่นการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงและโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้รวมถึงอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและรวดเร็วความถี่เหล่านี้ให้ความเร็วทางอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าความถี่ระดับต่ำในขณะที่ยังคงให้ความคุ้มครองที่ดีกว่าความถี่วงดนตรีสูงซึ่งแม้ว่าจะเร็วกว่านี้ครอบคลุมแม้กระทั่งระยะทางที่สั้นกว่าและมีการเจาะที่ต่ำกว่า

การใช้กลยุทธ์ความถี่กลางแบนด์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการสนับสนุนที่ต้องอาศัยการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและความล่าช้าต่ำความสมดุลนี้ทำให้ความถี่กลางแบนด์เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการการสื่อสารไร้สายที่ทันสมัย

ความถี่ระดับสูง 5G: 24GHz ถึง 40GHz

ความถี่ในวงดนตรีสูงซึ่งมักเรียกว่าคลื่นมิลลิเมตร (MMWave) เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี 5G ซึ่งให้ความเร็วข้อมูลไร้สายที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อช่วงความถี่ขั้นสูงนี้ปรับปรุงการสื่อสารไร้สายอย่างมากโดยการเพิ่มความจุเครือข่ายช่วยให้ความเร็วข้อมูลเร็วขึ้นและรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมากขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความถี่ MMWAVE เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานที่ที่แออัดเช่นเมืองสนามกีฬาและศูนย์การค้าซึ่งความต้องการการเชื่อมต่อความเร็วสูงและเชื่อถือได้สูงที่สุดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วขึ้นของ MMWave ทำให้การสตรีมที่ราบรื่นดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วและการจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามความถี่ MMWave มีความท้าทายของตัวเองช่วงของพวกเขาค่อนข้างสั้นมักจะมีเพียงสิบเมตรและสามารถบล็อกได้ง่ายโดยวัตถุทางกายภาพเช่นอาคารต้นไม้และสภาพอากาศเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 5G beamforming และเครือข่ายเซลล์ขนาดเล็กได้รับการพัฒนา

Beamforming เป็นวิธีที่ส่งสัญญาณโดยตรงไปยังอุปกรณ์เฉพาะแทนการแพร่กระจายในทุกทิศทางวิธีการที่มุ่งเน้นนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนเพิ่มความแข็งแกร่งของสัญญาณและปรับปรุงคุณภาพการเชื่อมต่อโดยรวมเทคโนโลยีเซลล์ขนาดเล็กเกี่ยวข้องกับการวางสถานีฐานขนาดเล็กจำนวนมากหรือเซลล์รอบ ๆ พื้นที่เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความสามารถเซลล์ขนาดเล็กเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องและช่วยในการ จำกัด ช่วงของความถี่ mmwave

ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้การใช้ความถี่ระดับสูงในเครือข่าย 5G จะเป็นไปได้เปิดยุคใหม่ของการสื่อสารไร้สายด้วยความเร็วและการเชื่อมต่อที่ไม่มีใครเทียบ

บทบาทของเทคโนโลยี 5G

The Role of 5G Technology

รูปที่ 4: บทบาทของเทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยี 5G เปลี่ยนการสื่อสารโดยใช้แถบความถี่ที่แตกต่างกัน: ต่ำกลางและสูงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและการตั้งค่าที่หลากหลายมันรวมแถบคลื่นความถี่วิทยุแบบดั้งเดิม (RF) (FR1) เข้ากับแถบวิทยุใหม่ (FR2) เพื่อปรับปรุงความเร็วข้อมูลความล่าช้าความน่าเชื่อถือของสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

แถบความถี่ต่ำครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และเจาะอาคารได้ดีแม้ว่าจะมีความเร็วข้อมูลช้าลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพื้นที่ชนบทและการเชื่อมต่อที่แพร่หลายแถบความถี่ระดับกลางให้ความเร็วข้อมูลที่เร็วขึ้นและการครอบคลุมที่เหมาะสมทำให้พวกเขายอดเยี่ยมสำหรับเมืองที่จำเป็นต้องใช้สัญญาณและความเร็วที่ดีแถบความถี่สูงหรือคลื่นมิลลิเมตร (mmwave) เสนอความเร็วข้อมูลที่รวดเร็วมากและความล่าช้าต่ำ แต่มีระยะสั้นและไม่ต้องผ่านอุปสรรคที่ดีสิ่งเหล่านี้เหมาะสำหรับพื้นที่เมืองที่หนาแน่นและการใช้งานพิเศษเช่นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองการผ่าตัดระยะไกลและการผลิตขั้นสูง

การใช้วงดนตรีเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันช่วยให้ 5G รองรับการใช้งานที่แตกต่างกันมากมายBroadband มือถือที่ปรับปรุงแล้ว (EMBB) ใช้ความสามารถความเร็วสูงของแถบกลางและความถี่สูงสำหรับอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นและการสตรีมที่ดีขึ้นการสื่อสารเวลาแฝงต่ำที่น่าเชื่อถือเป็นพิเศษ (URLLC) ได้รับประโยชน์จากความล่าช้าต่ำของแถบความถี่สูงซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานเช่นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและระบบอัตโนมัติจากโรงงานMassive Machine Type Communications (MMTC) ใช้ความครอบคลุมที่กว้างของแถบความถี่ต่ำเพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) เชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากกับประสิทธิภาพที่ดี

วิธีการนี้ช่วยให้ 5G สามารถให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นซึ่งเหมาะกับความต้องการของการตั้งค่าที่แตกต่างกันปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่การผสมผสานของแถบ FR1 และ FR2 ทำให้มั่นใจได้ว่า 5G สามารถให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบความเร็วสูงและความล่าช้าต่ำทำให้เป็นเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งสำหรับอนาคต

5G วงดนตรีและการใช้งานของพวกเขา

 Coverage and Throughput of 5G, 4G, and 3G Across Different Frequency Bands

รูปที่ 5: ความครอบคลุมและปริมาณงานของ 5G, 4G และ 3G ในแถบความถี่ที่แตกต่างกัน

วงต่ำ

5G แบนด์ต่ำทำงานในช่วง 600 ถึง 700MHzวงนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการครอบคลุมที่กว้างซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามมันมีความเร็วข้อมูลที่ต่ำกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 50 Mbpsสิ่งนี้ทำให้ 5G แบนด์ต่ำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความคุ้มครองในวงกว้างมากกว่าความเร็วสูงเช่นเครือข่ายมือถือทั่วประเทศและอุตสาหกรรมเช่นพลังงานและการเกษตรในสาขาเหล่านี้จะช่วยในการสื่อสารทางไกลและการตรวจสอบไซต์และเซ็นเซอร์ระยะไกลเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขนาดใหญ่

วงดนตรีกลาง

Mid-band 5G ทำงานระหว่าง 1.7GHz และ 2.5GHz และพบพื้นกลางระหว่างความครอบคลุมและความเร็วส่งอัตราข้อมูลตั้งแต่ 100 ถึง 900 Mbpsวงนี้มักใช้ในเขตชานเมืองและเขตเมืองซึ่งจำเป็นต้องมีการครอบคลุมที่ดีและความเร็วที่สูงขึ้นMid-Band 5G รองรับการใช้งานจำนวนมากรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของ Smart City ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสถาบันการศึกษาและสวนธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมที่หลากหลาย

วงดนตรีสูง

5 กรัมวงดนตรีสูงหรือที่เรียกว่าคลื่นมิลลิเมตร (mmwave) 5G ทำงานที่ความถี่ 24GHz และสูงกว่าวงนี้ให้ความเร็วข้อมูลสูงสุดสูงถึง 10 Gbps แต่ช่วงของมันถูก จำกัด ระยะทางสั้น ๆ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น5G ในวงดนตรีสูงมีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานการหน่วงเวลาต่ำเป็นพิเศษและอัตราข้อมูลสูงเช่นการส่งข้อมูล IoT แบบเรียลไทม์, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และการสตรีมสดแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากความจุสูงและความเร็วของ MMWave 5G ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงวงดนตรี 5G

การเข้าถึงแถบ 5G เป็นกระบวนการที่ง่ายสำหรับผู้ใช้เนื่องจากเครือข่ายจัดการการเลือกและสลับระหว่างแถบต่าง ๆ ในระหว่างการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติการปรับอัตโนมัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องทำอะไร

อุปกรณ์ 5G มักได้รับการออกแบบด้วยเสาอากาศหลายอันแต่ละอันรองรับแถบความถี่ที่แตกต่างกันเสาอากาศเหล่านี้ช่วยให้อุปกรณ์ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นตำแหน่งของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้ย้ายจากเขตเมืองที่มีคลื่นมิลลิเมตรความถี่สูง (mmwave) ไปยังพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่ชนบทที่แถบความถี่ต่ำเช่น Sub-6 GHz เป็นเรื่องธรรมดาการสลับอัตโนมัตินี้ช่วยเพิ่มความเร็วของข้อมูลลดความล่าช้าและทำให้การเชื่อมต่อที่เสถียร

5G วงดนตรีและแอปพลิเคชันธุรกิจ

 5G Bands and Business Applications for Coverage, Capacity, and Latency

รูปที่ 6: 5G วงดนตรีและแอพพลิเคชั่นธุรกิจเพื่อความครอบคลุมความจุและเวลาแฝง

ธุรกิจสามารถใช้วงดนตรี 5G ที่แตกต่างกันอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและความครอบคลุมสเปกตรัม 5G แบ่งออกเป็นสามแถบหลัก: ต่ำกลางและความถี่สูงแต่ละที่ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและให้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกัน

ความถี่ในวงต่ำโดยทั่วไปจะต่ำกว่า 1 GHz นั้นดีสำหรับการสื่อสารทางไกลพวกเขามีการเข้าถึงที่กว้างและสามารถผ่านอาคารและอุปสรรคได้ดีกว่าความถี่ที่สูงขึ้นสิ่งนี้ทำให้ 5G ในวงต่ำเหมาะสำหรับพื้นที่ชนบทหรือสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่ยากลำบากสร้างความมั่นใจในการครอบคลุมและการเชื่อมต่อที่กว้างขึ้นแม้ในภูมิภาคที่มีประชากรน้อยกว่า

ความถี่กลางแบนด์ตั้งแต่ 1 GHz ถึง 6 GHz ให้ความสมดุลระหว่างความครอบคลุมและความเร็วความถี่เหล่านี้ให้อัตราข้อมูลที่เร็วกว่าความถี่แบนด์แบนด์ในขณะที่ยังคงครอบคลุมระยะทางที่เหมาะสมMid-band 5G นั้นดีสำหรับพื้นที่ในเมืองและชานเมืองส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่หนาแน่นของหอคอย

ความถี่วงดนตรีสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อคลื่นมิลลิเมตร (mmwave) ทำงานสูงกว่า 24 GHz และมีการเชื่อมต่อความเร็วสูงมากความถี่เหล่านี้รองรับอัตราข้อมูลสูงสุดและจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดธ์จำนวนมากเช่นความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้นความเป็นจริงเสมือนและการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงอย่างไรก็ตามความถี่วงดนตรีสูงมีช่วงที่ จำกัด และความสามารถในการเจาะที่ไม่ดีทำให้เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่เป้าหมายเช่นสนามกีฬาสนามบินและศูนย์กลางเมืองที่มีผู้ใช้จำนวนมาก

ด้วยการใช้การผสมผสานของวงดนตรีเหล่านี้ธุรกิจสามารถสร้างเครือข่าย 5G ที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยเพิ่มความครอบคลุมและประสิทธิภาพสูงสุดความถี่ในวงต่ำทำให้มั่นใจได้ว่าการครอบคลุมพื้นที่กว้างและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ในขณะที่ความถี่กลางแบนด์มีความสมดุลระหว่างความเร็วและการเข้าถึงความถี่ในวงดนตรีสูงแม้จะมีช่วงที่ จำกัด แต่ให้ความเร็วเร็วเป็นพิเศษที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่มีความต้องการสูง

การใช้การส่งสัญญาณแบบผสมแบบผสมนี้ช่วยกำจัดโซนที่ตายแล้วและทำให้มั่นใจได้ว่าบริการที่สอดคล้องและเชื่อถือได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นในเมืองธุรกิจอาจใช้ 5G วงดนตรีสูงในย่านใจกลางเมืองที่แออัดเพื่อรองรับแอปพลิเคชันความเร็วสูงในขณะที่ใช้ความถี่กลางแบนด์ในย่านที่อยู่อาศัยเพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและรวดเร็วในพื้นที่ชนบทความถี่แบนด์ต่ำสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าแม้กระทั่งสถานที่ห่างไกลยังคงเชื่อมต่ออยู่

บทสรุป

เทคโนโลยี 5G ทำงานในวงดนตรีความถี่หลักสามวง ได้แก่ วงดนตรีระดับต่ำช่วงกลางและวงดนตรีสูง-ทุก ๆ การเพิ่มสิ่งที่ไม่เหมือนใครในการทำงานของเครือข่ายและความเป็นประโยชน์ความถี่ในวงต่ำให้ความครอบคลุมที่กว้างและการเชื่อมต่อที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่มีประชากรน้อยกว่าความถี่กลางแบนด์สมดุลความเร็วและความครอบคลุมทำให้ยอดเยี่ยมสำหรับเมืองและชานเมืองความถี่วงดนตรีสูงถึงแม้จะอยู่ในระยะสั้นมีความเร็วข้อมูลที่สูงมากซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเขตเมืองที่วุ่นวายการรู้จุดแข็งที่เฉพาะเจาะจงและการใช้งานที่ดีที่สุดของแถบความถี่เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้เทคโนโลยี 5G ได้ดี






คำถามที่พบบ่อย [คำถามที่พบบ่อย]

1. แอพพลิเคชั่นของ 5G Band คืออะไร?

ความถี่ในวงต่ำใช้สำหรับการครอบคลุมที่กว้างในพื้นที่ชนบทเหมาะสำหรับการโทรด้วยเสียงและอินเทอร์เน็ตพื้นฐานความถี่กลางแบนด์มีความสมดุลของความเร็วและความครอบคลุมทำให้ดีสำหรับสภาพแวดล้อมในเมืองและชานเมืองการสนับสนุนการใช้งานเช่นการสตรีม HD และระบบสมาร์ทซิตี้ความถี่ในวงดนตรีสูงมีความเร็วข้อมูลที่รวดเร็วมากสำหรับพื้นที่ที่แออัดจำเป็นสำหรับอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ (IoT), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และการสตรีมสด

2. เมื่อใช้วง 3.5 GHz Band ตามปกติแล้วจะเรียกว่าเป็นอย่างไร?

แถบ 3.5 GHz มักเรียกกันว่า C-band

3. สเปกตรัม 3 5G คืออะไร?

สเปกตรัม 3 5G หมายถึงช่วงความถี่หลักสามช่วง: แบนด์ต่ำ (600MHz ถึง 1GHz), Mid-band (2.5GHz ถึง 3.7GHz) และวงดนตรีสูง (24GHz ถึง 40GHz)

4. สองวงไหนที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้?

5G สามารถใช้ทั้ง Sub-6 GHz (ซึ่งรวมถึงความถี่ต่ำและกลางแบนด์) และ MMWave (ความถี่วงดนตรีสูง) เพื่อสื่อสาร

5. วงไหนดีที่สุดสำหรับ 5G?

ความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับ 5G ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการใช้สำหรับการครอบคลุมกว้างวงดนตรีต่ำดีที่สุดสำหรับการผสมผสานของความเร็วและระยะทางกลางแบนด์ทำงานได้ดีสำหรับความเร็วข้อมูลที่เร็วที่สุดในพื้นที่แออัดวงดนตรีสูงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ

0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB