4G에서 5G 모바일 네트워크로: 자연스러운 진행

업데이트: 9년 2021월 XNUMX일

상대방의 대답을 기다리는 동안 어색한 멈춤 현상은 영상통화 서비스를 이용해본 사람이라면 누구나 한 번쯤 겪어봤을 문제다. 이를 대기 시간이라고 하며, 전송된 정보와 해당 응답 사이의 시간이 측정되는 종단 간 통신 지연입니다. 5G에 대한 가장 일반적인 인식 technology 대역폭(데이터 속도)이 획기적으로 높아진다는 것입니다. 그러나 실제로는 지연 시간을 줄이는 것이 더 큰 영향을 미칩니다. 5G 기반 모바일 네트워크의 발전은 주로 신속한 대응이 필수적인 원격 근무를 중심으로 여러 가지 가능성을 열어줍니다.

4G에서 5G 모바일 네트워크로: 자연스러운 진행

(출처: Shutterstock)

흥미롭게도 4G와 5G는 거의 동일합니다. 동일한 주파수와 정보를 무선 신호로 인코딩하는 방식이 있습니다. 4G 통신과의 유일한 차이점은 수신 및 해당 정보 사이의 시간 슬롯이 0.01초 단위로 절단되는 반면 5G의 슬롯은 0.001배(XNUMX초) 더 작다는 것입니다.

저지연 5G 네트워크가 매우 효과적인 핵심 영역을 살펴보겠습니다.

원격 작업자 및 원격 제어 작업자

시카고에 본사를 둔 공장을 관리하는 뉴요커가 있는데 문제가 발생했지만 현장에서 해결할 수 있는 사람이 없다고 가정합니다. 저지연 5G 네트워크를 통해 공장 로봇을 원격으로 실시간으로 사용할 수 있습니다. 공장 설정에서 이러한 로봇 애플리케이션에는 지연이 없어야 합니다. 수술을 하고 있는 의료기관에서도 마찬가지입니다.

전통적으로 4G 네트워크는 신호가 이동하는 방식에서 매우 비효율적이었습니다. 위에서 언급한 시나리오에서 로봇이 로컬에서 제어되는 경우 신호는 로봇으로 다시 전송되기 전에 공장에서 네트워크 본부로 이동할 수 있습니다. 여기서 문제는 몇 밀리초가 손실되지만 로컬 5G 네트워크가 이 지연 시간을 크게 줄여 산업 애플리케이션에서 실시간 통신을 가능하게 한다는 것입니다.

또한 대기 시간이 짧은 네트워크는 고급 통신 도구를 개선하여 기업이 단순한 웹 세미나 및 화상 회의를 넘어 이동할 수 있도록 합니다. 증강 및 가상 현실 솔루션은 보다 창의적이고 개인적인 원격 회의를 가능하게 할 수 있지만 5G가 제공하는 감소된 대기 시간 없이 구현하기는 어려울 것입니다.

나만의 통신 만들기

저지연 네트워크의 개발은 Intel CPU와 Analog Devices 칩에서 기지국을 설정할 수 있는 가능성을 허용하고 결과적으로 개인의 광대역 무선 스펙트럼에서 5G 네트워크를 설정할 수 있습니다. 그러나 사설망을 만드는 것은 지역의 규정에 따라 다릅니다. 독일에서는 요금을 지불해야 하지만 여전히 가능한 반면 미국에서는 FCC가 주파수를 제어하고 더 복잡합니다.

자체 네트워크의 장점은 회사에 의존하지 않는다는 것입니다. 케이블이 끊어지거나 대규모 네트워크 중 하나의 정전이 신호에 영향을 미치지 않습니다. 위에서 언급했듯이 이것은 원격 제어 수술과 같은 섬세한 작업과 착륙 시 완전 자동화된 상업용 항공기를 제어해야 하는 무인 항공기 조종사에게도 중요합니다.

응용 프로그램이 무한한 다용도 지역 솔루션

 4G에서 5G 신호로 변환하려면 기계나 장치가 아니라 소프트웨어 구성을 업데이트한 다음 버그가 수정되었는지 테스트해야 합니다. 기업이 가상 무선 액세스 네트워크(VRAN)와 같은 최신 기술을 사용하는 한 5G에 적응하는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

소프트웨어 구성 외에도 대규모 네트워크에 5G 신호를 사용하는 사용자 급증을 처리하려면 충분한 안테나를 추가해야 합니다. 태국과 같이 최근에 통신 인프라를 개발한 국가는 이전 시스템을 사용하는 국가에 비해 소프트웨어 업데이트를 구현하여 모든 것을 5G로 비교적 빠르게 전환할 수 있습니다.

 짧은 대기 시간이 필요한 서비스에 대한 5G의 주요 이점은 비디오 게임을 하는 것과 같이 사소한 것이든 원격으로 로봇을 제어하는 ​​것만큼 복잡한 것이든 모든 애플리케이션의 지연을 제거한다는 것입니다.

4G에서 5G로의 전환은 자연스러운 진행이므로 두려워해서는 안 됩니다. IP 주소의 관점에서 인터넷이 어떻게 이동했는지 비교할 수 있습니다. 처음 인터넷에 연결할 때 모든 장치에 6개의 숫자가 있는 IP 주소가 할당되어 최대 4억 개의 장치가 연결되었습니다. 그러나 우리는 인간보다 연결된 장치가 더 많은 지점에 도달했습니다. IPv4은 수조 개의 추가 주소로 IPv5를 확장하기 위해 도입되어 무한히 더 많은 사용자를 허용합니다. XNUMXG에서 XNUMXG로의 전환은 무선 네트워크에서 동일한 것을 허용합니다.

저자,

Jean-Paul Smets는 오픈 소스, 오픈 하드웨어 및 오픈 서비스를 기반으로 하는 하이퍼 오픈 클라우드 제공업체인 Rapid.Space의 설립자입니다.