Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


5g

Technologie 5G

5G je nejnovější globální bezdrátový standard po sítích 1G, 2G, 3G a 4G. Je navržen tak, aby poskytoval vyšší špičkové rychlosti přenosu dat v řádu Gbps, ultra nízkou latenci, masivní kapacitu sítě a konzistentnější uživatelskou zkušenost.

1. Klíčové technické parametry

Rozdíl mezi 4G a 5G není jen v rychlosti, ale v celkové efektivitě sítě:

  • Rychlost: Teoretické maximum až 20 Gbps (v praxi stovky Mbps až jednotky Gbps).
  • Latence: Snížení odezvy na 1 až 5 milisekund (klíčové pro autonomní řízení a chirurgii na dálku).
  • Kapacita: Schopnost připojit až 1 milion zařízení na 1 km² (10x více než 4G).
  • Spektrum: Využití širšího rozsahu frekvencí, od nízkých pásem (pod 1 GHz) až po milimetrové vlny (mmWave, nad 24 GHz).

2. Tři pilíře 5G služeb

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) definuje tři hlavní oblasti využití 5G:

eMBB (Enhanced Mobile Broadband)

Zaměřuje se na vysokorychlostní internet pro koncové uživatele. Umožňuje plynulé streamování 8K videa, cloudové hraní her a pohlcující virtuální/rozšířenou realitu (VR/AR).

URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications)

Kritické komunikace, kde záleží na každé milisekundě.

  • Autonomní vozidla: Komunikace mezi auty a infrastrukturou (V2X).
  • Průmysl 4.0: Bezdrátové řízení robotů v továrnách v reálném čase.

mMTC (Massive Machine Type Communications)

Podpora pro internet věcí (IoT). Umožňuje levné připojení obrovského množství senzorů s dlouhou výdrží baterie (např. chytrá města, chytré zemědělství).

3. Jak 5G funguje: Inovativní technologie

5G využívá několik nových technologií pro dosažení svých cílů:

  • Millimeter Waves (mmWave): Použití velmi vysokých frekvencí, které přenášejí obrovské množství dat, ale mají krátký dosah a obtížně prostupují překážkami.
  • Small Cells: Místo velkých vysílačů využívá 5G síť malých základnových stanic rozmístěných hustěji v městské zástavbě.
  • Massive MIMO: Anténní systémy s desítkami prvků, které umožňují obsloužit mnoho uživatelů současně bez vzájemného rušení.
  • Beamforming: Směrování signálu přímo ke konkrétnímu uživateli namísto vysílání do všech směrů.
  • Network Slicing: Možnost vytvořit v rámci jedné fyzické sítě několik „virtuálních řezů“ s různými parametry (např. jeden řez pro kritickou záchrannou službu s garantovanou prioritou a druhý pro běžný internet).

4. Architektura: NSA vs. SA

Nasazení 5G probíhá ve dvou fázích:

  • Non-Standalone (NSA): 5G rádio využívá stávající 4G jádro sítě. Slouží k rychlému navýšení kapacity, ale nevyužívá plný potenciál latence.
  • Standalone (SA): Čistě 5G síť s novým 5G jádrem. Umožňuje pokročilé funkce jako network slicing a ultra nízkou latenci.

5. Přínosy a výzvy

Přínosy Výzvy
Digitální transformace průmyslu. Vysoké náklady na výstavbu husté sítě.
Rozvoj chytrých měst (Smart Cities). Nutnost výměny koncových zařízení.
Lepší konektivita v přeplněných oblastech. Bezpečnostní rizika spojená s kritickou infrastrukturou.

Související články:

Tagy: network 5g mobile iot mbroadband latency mmwave

5g.txt · Poslední úprava: autor: admin