第二个例子,浙江的新凤鸣集团,这是一家大型化纤集团企业。化纤长丝是他们的主打产品,每一根长丝需要72根细丝绞合在一起才能做出来。
每根细丝的直径只有7微米,也就是只有头发的十分之一那么细。在机器加工过程中,经常会出现「飘丝」的现象,也就是有的细丝飘走了,飘到别的长丝上去了,这就会造成残次品。
类似的工序问题每年给工厂带来几千万的损失。以前只能是工人肉眼观察,但是,因为细丝太细而且在机器上传送速度很快,肉眼观察十分困难。
5G技术成熟以后,浙江移动用8K高清摄像头结合巡检机器人,利用5G大带宽、低时延的特性来对飘丝现象进行了实时监测。
该系统在几百根微米级的细丝以每分钟4000米的速度通过多孔轨道过程中,可以发现卷绕过程中出现的飘丝问题,大大提升了产品优等率。
飞机的信号传输对可靠性要求极高,化纤检测则要求必须是24小时不间断的监控机器运转。这两种情况所需要的传输速度4G和Wifi也是能达到的(当然5G更快更有保证),但是在高速传输过程中,4G和WIFI的可靠性很差,无法保证接收端与发射端长期持续的不间断连接。
这种不可靠性在我们日常生活使用中没有问题,我们玩手机,wifi信号随时中断几秒钟,大部分情况我们根本就感觉不出来,有时候跟家人朋友视频通话,偶尔会卡一下,卡一下就卡一下,也没关系。
但在飞行安全和工业生产领域,4G和WiFi的这种低可靠性和较长的时间延
李晓鹏
《5G 智联时代:生活与行业的大变革》,牢记网址:touwz.com迟就是不可接受的。飞机在起飞降落的时候,飞行员拉起操纵杆,如果信号中断或者延迟个几秒钟机翼才开始动,那是要出大问题的。
正因为如此,4G和Wifi技术在生活消费领域广泛应用,但对工业上用的相对就比较少。此外,像远程视频会议,虽然4G和WiFi信号也勉强可用,但可靠性不高,体验比较差,因此主要是个人视频用的比较多,对商务政务会议的替代能力较差。
而在5G的大宽带和高可靠性支撑下,远程会议才可望较大规模的替代面对面交流,真正改变许多商务沟通模式。所以,我们才说,5G技术会给生产活动带来革命性的影响,这是它大大超越4G的地方。
(二)「更低的功耗、支持更多用户」对应的是大连接物联网。
5G的连接密度相对4G提高了大约10到100倍,可以达到每平方公里数百万个。城市规划的标准是每平方公里1万人,热门景区在节假日期间的人流密度也在每平方公里100万人以下,4G基站的接入密度用来给大家玩手机是没问题的。
但如果要建物联网,连接数量就会很容易突破上限——水表电表燃气管道地下管网,天上飞的地上跑的身上穿的家里用的,实现「万物互联」。这个接入密度4G就撑不住了。
物联网的特点是信号小、接入的数量超大,而且芯片植入以后长期不用更换。
比如,我们修建一座大桥,要对桥体的变型、裂缝、震动幅度进行长期监控,就需要在大桥的混凝土内部植入检测芯片。这个芯片没法更换,要放进去就能持续使用几十年。芯片的能耗就必须控制到极低,一块电池就能用几十年。
三、5G能否顺利实现还得看它
5G的这五个「G」并不能同时实现,彼此之间存在矛盾,也就是说,如果它要实现超低延迟和超高的可靠性,接入数量就会降低、能耗就会上升;
要确保极高的传输速度,可靠性和能耗的要求就必须降低;要想实现极低能耗和极大的接入数量,就得限制数据传输容量。这个矛盾主要通过「端到端网络切片技术」来解决。
「端到端网络切片技术」也就是同样一个基站,它的信号可以被切成好几种信号模式,比如,百分之五十用来搞大流量高延迟低可靠度的高速移动宽带,百分之三十用来搞低延迟高可靠度的URLLC,百分之二十用来搞低功耗大密度接入的物联网。
经过切片之后,不同的「片」之间可以做到互不干扰,手机流量撑爆了也不会影响它为工业生产和远程手术提供服务。……
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每根细丝的直径只有7微米,也就是只有头发的十分之一那么细。在机器加工过程中,经常会出现「飘丝」的现象,也就是有的细丝飘走了,飘到别的长丝上去了,这就会造成残次品。
类似的工序问题每年给工厂带来几千万的损失。以前只能是工人肉眼观察,但是,因为细丝太细而且在机器上传送速度很快,肉眼观察十分困难。
5G技术成熟以后,浙江移动用8K高清摄像头结合巡检机器人,利用5G大带宽、低时延的特性来对飘丝现象进行了实时监测。
该系统在几百根微米级的细丝以每分钟4000米的速度通过多孔轨道过程中,可以发现卷绕过程中出现的飘丝问题,大大提升了产品优等率。
飞机的信号传输对可靠性要求极高,化纤检测则要求必须是24小时不间断的监控机器运转。这两种情况所需要的传输速度4G和Wifi也是能达到的(当然5G更快更有保证),但是在高速传输过程中,4G和WIFI的可靠性很差,无法保证接收端与发射端长期持续的不间断连接。
这种不可靠性在我们日常生活使用中没有问题,我们玩手机,wifi信号随时中断几秒钟,大部分情况我们根本就感觉不出来,有时候跟家人朋友视频通话,偶尔会卡一下,卡一下就卡一下,也没关系。
但在飞行安全和工业生产领域,4G和WiFi的这种低可靠性和较长的时间延
李晓鹏
《5G 智联时代:生活与行业的大变革》,牢记网址:touwz.com迟就是不可接受的。飞机在起飞降落的时候,飞行员拉起操纵杆,如果信号中断或者延迟个几秒钟机翼才开始动,那是要出大问题的。
正因为如此,4G和Wifi技术在生活消费领域广泛应用,但对工业上用的相对就比较少。此外,像远程视频会议,虽然4G和WiFi信号也勉强可用,但可靠性不高,体验比较差,因此主要是个人视频用的比较多,对商务政务会议的替代能力较差。
而在5G的大宽带和高可靠性支撑下,远程会议才可望较大规模的替代面对面交流,真正改变许多商务沟通模式。所以,我们才说,5G技术会给生产活动带来革命性的影响,这是它大大超越4G的地方。
(二)「更低的功耗、支持更多用户」对应的是大连接物联网。
5G的连接密度相对4G提高了大约10到100倍,可以达到每平方公里数百万个。城市规划的标准是每平方公里1万人,热门景区在节假日期间的人流密度也在每平方公里100万人以下,4G基站的接入密度用来给大家玩手机是没问题的。
但如果要建物联网,连接数量就会很容易突破上限——水表电表燃气管道地下管网,天上飞的地上跑的身上穿的家里用的,实现「万物互联」。这个接入密度4G就撑不住了。
物联网的特点是信号小、接入的数量超大,而且芯片植入以后长期不用更换。
比如,我们修建一座大桥,要对桥体的变型、裂缝、震动幅度进行长期监控,就需要在大桥的混凝土内部植入检测芯片。这个芯片没法更换,要放进去就能持续使用几十年。芯片的能耗就必须控制到极低,一块电池就能用几十年。
三、5G能否顺利实现还得看它
5G的这五个「G」并不能同时实现,彼此之间存在矛盾,也就是说,如果它要实现超低延迟和超高的可靠性,接入数量就会降低、能耗就会上升;
要确保极高的传输速度,可靠性和能耗的要求就必须降低;要想实现极低能耗和极大的接入数量,就得限制数据传输容量。这个矛盾主要通过「端到端网络切片技术」来解决。
「端到端网络切片技术」也就是同样一个基站,它的信号可以被切成好几种信号模式,比如,百分之五十用来搞大流量高延迟低可靠度的高速移动宽带,百分之三十用来搞低延迟高可靠度的URLLC,百分之二十用来搞低功耗大密度接入的物联网。
经过切片之后,不同的「片」之间可以做到互不干扰,手机流量撑爆了也不会影响它为工业生产和远程手术提供服务。……
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