5G 传输数据的速度比 4G 快 100 倍,但使用的是更小、更高频率的信号。这意味着它需要相对于 4G 类似的塔的乘法比。随着底层基础设施的构建,从长远来看,确保每个天线信号的稳健性可以节省时间和金钱。了解如何使用九轴 IMU 监控这些固定无线资产,让客户保持满意并保持联系。
与当今的 4G 网络相比,5G 可以将数据传输速度提高 100 倍,延迟大约降低 200 倍。所有这一切使它成为一项非常令人兴奋的技术,能够满足不断增长的对更快速度和更多数据的需求。
但是,要成功推出 5G,需要部署全新的基础设施。服务提供商需要安装新设备和技术来启用 5G 网络,包括小型蜂窝和多输入多输出 (MIMO) 天线等组件。为了使所有这些基础设施保持正常运行,服务提供商需要一种方法来解决潜在问题,而不会产生高昂的维护成本。
一种负担得起的解决方案?运动跟踪和传感器融合。
为 5G 部署更多基础设施
需要部署更多 5G 小型蜂窝和 MIMO 天线来覆盖旧技术目前覆盖的相同区域。这是因为 4G 和 5G 之间的波长不同。5G 使用高频(GHz 范围)毫米波长,比 4Gs MHz 频率信号短。较短的波长允许 5G 网络比 4G 承载更多的数据。
缺点是 5G 波长可以覆盖的范围也更短——大约是 4G 范围的 2%。为了确保可靠的 5G 信号,服务提供商需要安装更多的基站和天线,以将其传输到更远的距离。MIMO 天线将需要部署在每个基站,以及现有的公共基础设施电线杆,如交通信号灯和路灯。
如何确保 5G 网络的正常运行时间
服务提供商面临的挑战是确保所有这些新的 5G 网络基础设施的正常运行时间,而不会产生现场服务、诊断和维修的重大费用。部署的大量天线意味着 5G 提供商将需要找到一种有效的方法来诊断和修复出现的问题。
由于需要在更活跃的区域安装如此多的天线,而不仅仅是手机信号塔,因此它们受到人类、动物或天气影响的可能性也更大。当天线的方向改变时,高频信号没有被完全接收并被削弱。如果一家公司没有关于其天线位置的任何信息,而只知道信号较弱,则诊断可能会很棘手。完全失去信号会更简单。
每当信号减弱时,服务提供商派出卡车和技术人员来诊断问题的成本就会变得很高。有几个因素会迅速增加并提高拥有和维护成本:
劳动者的时间和工资
修理车辆的保险
车辆磨损
通过运动跟踪降低现场服务成本
通过远程诊断解决方案,服务提供商可以减少现场服务的次数并降低这些成本。使用软件将传感器数据融合在一起的九轴惯性测量单元 (IMU)可以确定天线的方向和绝对航向。
运动跟踪不能用于远程诊断每个问题,但它绝对可以帮助减少上门服务和所需的现场服务。如果看起来天线的方向没有改变,但信号丢失了,那么我们知道它与位置无关。但是,如果方向不同并且数据传输速度变慢,则至少需要技术人员重新调整天线的方向。拥有位置信息有助于缩小潜在选择范围,而无需亲自到天线前进行诊断。
提供精确绝对方向的技术示例是 CEVA 的九轴传感器融合,专为协助安装而设计。平面磁力计校准允许技术人员在其最终安装位置校准天线的航向。使用基础设施可能很麻烦,因此简单的 90 度转弯可提供准确的绝对航向。更简单的安装过程会增加正确完成的可能性,从而导致更一致的性能和跟踪。
CEVA 为所有类型的用例和应用开发运动传感器解决方案,包括 5G 和 IoT(物联网)的新兴应用。传感器融合软件支持的准确运动跟踪和长期航向数据使制造商和服务提供商能够在实际条件下为安装在现场的任何物联网设备获取有价值的数据。
审核编辑:郭婷
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