很多小伙伴玩家都不太清楚5g通信技术在军事领域的应用,5g军事化应用场景研究,那么今天解雕侠小编给大家带来一篇 相关的文章,希望大家看了之后能有所收获,最后请大家持续关注我们!
实现国际电信联盟( ITU )的IMT-2020愿景的5G标准和技术代表了国际移动通信( IMT )标准的范式的转变。 5G将在很多领域取得技术突破,特别是在空中接口层面。 随着首批5G网络的推出,包括军方在内的众多参与者对5G产生了极大的兴趣。 和任何划时代的技术一样,5G技术容易引起大量的炒作和错误识别。
为了支持北约总部C3参谋机构( NHQC3S )的通信互操作性和频谱工作计划,北约通信情报局( NCI )对5G技术及其军事应用潜力进行了技术评估。 5G技术很复杂,5G的标准化和开发还在发展中,所以NCI项目团队采用渐进的方法开发产品。 NCI首先提交了名为《5G技术军事应用潜力——NHQC3S的初步认识》的技术报告,然后制作了名为《5G技术在北约应用的潜力-初步评估》的技术报告。 目的是:1)为北约各方提供信息丰富的技术认识和建议。 2 )确定5G技术和5G基础设施的军事应用机会3 )提出初步的5G参考军事场景和支撑原理4 )为相关人员的后续讨论提供结论和建议。
本文对《5G技术在北约应用的潜力-初步评估》这份报告进行了简要介绍,首先概述了5G技术,确定了5G支持军事应用的关键技术特性,提出了5G系统或技术使用可能给军事用户带来巨大利益的初步参考应用领域,并提出了5G专用技术
1 5G技术背景
1.1 IMT-2020愿景与使用场景
国际电信联盟无线电通信部门( ITU-R )提出了2015年下一代国际移动通信( IMT )标准展望( 2020年以后的IMT ),展示了通信使用场景和用户APP。
IMT-2020的使用场景如下。
增强型移动宽带( eMBB )。 eMBB是一种“传统”的IMT服务,要求以人为本,增强高业务带宽、高用户密度、中低移动性或4G数据服务。 固定无线接入( FWA )服务是为有线接入基础架构服务不足的地区提供最后一英里固定连接的特例。
超可靠性低延迟通信( URLLC )。 URLLC通信服务为移动环境中不需要高吞吐量但需要高连接性的APP应用程序提供吞吐量限制、低延迟和高可用性数据服务。 应用实例包括近实时人机(或机-机)接口,如远程控制和工业APP应用。
大规模设备类通信( mMTC )。 该通信服务以物联网( IoT ) APP应用为对象。 在IOT APP应用中,大量无线连接不充分的互连设备需要低吞吐量、间歇性、低容量、非等待时间的敏感数据。
ITU-R还传达了以下两个重要信息。
IMT-2020的技术范围将扩大到前代IMT没有考虑到的垂直业务领域。
5G不同的使用场景有不同的需求,这与所谓的“一刀切”技术方法不兼容,没有能够满足所有需求的设计。
在IMT-2020中,使用场景相对于基础通信层的特性和服务; APP应用是使用5G网络和系统提供的通信服务的开放系统互连( OSI )模型的高层。
1.2 IMT-2020标准化
第三代合作伙伴计划( 3GPP )是最具影响力的规范机构,致力于满足IMT-2020要求的IMT技术和规范。 3GPP将其工作计划与IMT-2020标准化时间表进行了调整。 从第15版开始,3GPP技术被称为“5G”(第五代)技术。 5G由下一代移动技术演进和新技术构成,如长期演进( LTE )。
2018年,3GPP将Release 15作为IMT-2020候选技术提交给国际电联进行了评估。 此次提议包括演进无线电接口( 4G LTE )、5G空口、5G NR、新无线电接口、新核心网络。 ITU-R于2020年6月对该提案进行了评估。 5G为了遵循现有LTE技术,特别是无线电接入网( RAN )和4G核心网——发展的分组核心( EPC )主要系统组件的互操作性原则,3GPP实现基于第二阶段的示例性战略。
5G阶段1。 包括Release 15,定义了新空口( 5G NR )和4G LTE的改进。 第一阶段只针对已经拥有广泛客户群的2020年以后的eMBB使用场景。 通过此方法,可以提供移动网络运营商在向用户提供IMT-2020能力的同时顺利迁移并持续使用LTE技术。
5G阶段2。 从版本16开始,IMT-2020使用场景( eMBB、URLLC和mMTC )包含三种所需的启用技术。
值得注意的是,考虑到3GPP版本的成熟度,该版本的使用场景范围有限(仅限于eMBB ),因为移动网络运营商只基于版本15销售5G。 为此,最初发售的5G主要向移动或固定用户提供通过固定无线接入服务( FWA )改进的4G数据服务。
2 3GPP系统的主要构成和5G的重要基础
根据3GPP的建议,Release 15是IMT-2020候选技术。 图1简要给出了3GPP 5G系统的概念,包括蜂窝5G网络的主要系统结构和5G的主要技术基础。
根据3GPP的建议,Release 15是IMT-2020候选技术。 图1简要给出了3GPP 5G系统的概念,包括蜂窝5G网络的主要系统结构和5G的主要技术基础。
图1 5G网络的关键系统配置(基于3GPP版本15 )和5G关键技术基础(基于IMT-2020愿景) )。
5G系统由以下组件组成:
用户设备( UE )是移动设备的总称,包括智能个人设备、终端、车辆、物品等各种实例。 允许并鼓励通过设备之间的直接通信提供邻居服务。
接入网是全新的,可以容纳3GPP和3GPP以外的端口、LTE、WiMAX、CDMA2000、Wi-Fi等固定接口等各种接入技术。 其主要组成部分是由5G NR基站( gNB )组成的3GPP 5G NR无线接入网。
5G核心网、控制面与用户面清晰分离,控制面控制5G业务(授权和移动性管理等); 用户提供数据传输、服务质量等用户数据传输服务。
配备数据网、APP功能(运营商信任的服务)和用户APP。 数据网可以是互联网或其他任何网络。
根据IMT2020愿景,5G新空口包括五项关键基础技术。 1 )毫米波可以实现极高的频谱带宽; 2 )小蜂窝、小覆盖、高基站密度3 )大规模多输入多输出) massive MIMO ),允许多个并发数据流(利用移动通信的多径传播特性); 4 )可以实现波束形成、可控数据流,改善无线链路,减少干扰; 5 )全双工、同频同时收发。
5G核心网包括三大基础技术:1)虚拟化网络功能,实现完整的虚拟化体系结构。 2 )可以根据使用/客户的需求定制逻辑端到端网络的网络片3 )通过边缘计算实现资源的按需使用,即接近接入网。
由于IMT-2020愿景中确定的许多技术在3GPP版本15中不可用,或者只是为了在将来的版本中形成技术规范,或者甚至没有全双工等计划,因此会出现许多关于5G NR技术的“夸大宣传”。
3 5G军事应用关键启用技术
本文确定了五种主要的5G兼容技术:频谱、5G新空口、5G核心网络、邻区服务和非地面网络,它们可能给5G军事应用带来重大机遇。
3.1频谱
5G使用的是上一代IMT的无线频谱,也给IMT服务带来了新的频段,最值得关注的是6GHz以上的频段。 IMT-2020的可用频带将在权衡覆盖范围和容量后分割。
6GHz以上的频带(高频或毫米波)。 高频可以分配连续大段的频谱(最大800MHz )。 毫米波的传播受到雨的衰减、高传播损失和准光学行为(需要视距条件)的影响。
1.5GHz到6GHz之间的频带(中频带)。 中频也实现足够大的连续频谱分配(最大100MHz ),支持eMBB场景,抗雨衰,覆盖范围和容量均衡,允许移动网络运营商和LTE无线网站同时部署5G系统。
1GHz以下的频带(低频带)。 低频为5G提供宏覆盖能力,但由于固有的低频谱可用性和只能为IMT服务提供窄带,无法提供eMBB能力。 这些频带提供高覆盖能力,但仅适用于容量有限、业务密度较低的地区。
中、高IMT频段已经实现了非常好的频谱协调。 3GPP版本15以不同方式定义了5G频带,例如频率范围1 ( fr1,410 )到7125MHz,频率范围2 )到fr2,24.25到52.60GHz。
5G技术还通过常规接入或频谱聚合(许可、共享和非许可)实现各种类型的频谱的利用。
3.2 5G新空口( NR ) )。
5G NR解决核心网和用户设备之间的接口,包括移动性管理和其他功能,是5G生态系统中技术开发的重点。 5G无线电接入网络( RAN )由LTE基站( eNB )和5G NR基站( gNB )组成,其最突出的特征包括:
支持2个频率范围。 5G NR支持FR1和FR2的频率范围,在每个“载波”带宽中最多可以使用100MHz和400MHz的频谱。 不同频谱的使用方法是通过使用载波聚合技术或多无线电接入技术来实现的。
物理层设计。 4G LTE和5G NR都使用正交频分复用调制来实现多址和无线资源分配。 5G NR提供频分双工( FDD )和时分双工( TDD )两种模式,但毫米波只能在TDD模式下操作。 5G NR还将多输入多输出( MIMO )的使用扩展到大规模MIMO,在IMT中引入了有源天线的概念,从而可以实现波束成形和波束控制。 采用波束成形有助于减少自干扰,改善链路预算。
综合访问回复( IAB )。 IAB使用一些gNB无线电资源进行回复,使gNB能够通过5G NR空中接口相互通信。 这有助于部署高密度蜂窝网络,而不需要将所有gNB连接到主干网。
3.3 5G核心网( CN ) )。
5G eMBB、URLLC和mMTC的使用场景要求各不相同。 由于成本效益和可扩展性是5G开发的原动力,5G核心网提供了具有可扩展性的灵活网络解决方案,能够满足各种使用需求。 5G核心网最显著的技术特性如下。
网络切片。 网络片是一种允许移动网络运营商定义主网络多个子网(一个片)的网络组织技术,每个片可以针对特定服务和性能目标和/或特定客户进行优化网络片是各层之间的抽象,包括RAN和灵活的资源分配。 它是一种端到端技术,需要用户设备、无线接入网和核心网的特定功能。 从3GPP版本17开始考虑网络片。
移动边缘计算( MEC )。 通过虚拟化方法,5G可以利用移动云计算( MCC )等先进概念,实现资源池去中心化)分布式MCC ),并扩展到边缘) RAN )。 通过运用使用完全独立的5G NC和MCC集群的小型RAN,可以实现APP隔离级别的低延迟和5G集群的自主运行(无返回连接)。
3.4邻居服务( ProSe ) )
在3GPP中,ProSe服务主要用于用户设备( UE )之间的通信,不需要5G RAN或5G核心网络的干预。 在此之前,ProSe是通过设备间( D2D )通信实现的。 D2D最初是3GPP第12版(作为LTE技术)引入的,但由于用例有限,最终没有在业界实现。 在5G中,3GPP将D2D技术称为5G直通链路( 5G Sidelink ),该技术目前对小区覆盖扩大、紧急/公共安全、机器交互具有吸引力。 5G直通链接的运行范围有限(链接预算不足),但可能可以用于特定场景。
3.5非地面网络( NTN )。
5G NTN将5G NR技术范围和相关优势扩展到非地面平台。 机载5G NR架构允许移动网络运营商在没有地面网络(使用5G NR空中接口)的地方提供基于5G的服务,不需要中间协议或技术转换。 5G NTN可由卫星、高空平台或能够承载NTN有效载荷的任何其他空中运营商来提供。 由于传播时延相对较低,低地球轨道( LEO )卫星和飞机成为最有前景的机载平台。 5G NTN技术解决方案已经过版本16评估,相关标准将在3gpp版本17上发布。
4G技术军事应用的机遇
前文确定的多项5G兼容技术相关特性和技术,有可能在不同军事场景下应用于军事能力。 应该注意的是,与新技术和概念相关的军事能力开发是递归的长期过程,基于循序渐进的概念开发、系统开发和原型制作、实验和测试以及与利益攸关方的分析和讨论工作流程。 5G技术可能适用于以下军事情景。
)1)在不同类型的频谱和多个频段实现5G NR,可实现高性价比的专用军事5G系统。
5G使用多种类型的频谱(许可证、免许可证、共享频谱)、新频带)、毫米波频率、提供大容量视距APP )、低频带)可以实现高机动战术场景)。 另外,为了在不同的国家/地区使用不同的细分频段实现5G,这为实际在军事利益的频段以成本效益高的方式实现5G军事能力提供了机会。
例如,在欧洲在3.5GHz频带大规模实现5G,而在日本选择在4.5~4.9GHz频带实现5G。 后者在北约4.4~5.0GHz战术中继频带范围内,是战术应用的理想选择,使得军事通信供应商可以比较容易地购买芯片组和天线系统等重要的使能部件。
)2)毫米波5G NR有助于实现尖端高容量和电磁特征隐藏的军事系统。
在军事环境中,毫米波的传播特性有助于实现相对隐蔽的无线系统。 由于波束形成等5G NR技术增强了毫米波的潜能,军事场景中的毫米波5G NR研究值得关注。
3 ) 5G NR大规模MIMO和波束赋形为海量战术无线通信系统的实现带来了机遇。
超大MIMO天线阵列(大规模MIMO )和波束成形的组合显著提高了包括5G NR和LTE在内的“经典”无线技术的性能,为实现高性能、高性价比的战术无线系统铺平了道路,但是这些系统
例如,通过进行波束成形以便在战场上快速部署自动对准天线(例如,在不需要人工对准战术天线的情况下),减少外部干扰并降低监听概率
)4) 5G邻近服务( ProSe )和集成接入返回( IAB )对5G多层和/或网格战术的应用具有吸引力。
prose (用于UE-UE无线链路的5G直通链路)和5G IAB )用于gNB-gNB无线链路)是许多“无基础设施”技术方案,其试图实现多层和/或网格无线系统
IAB有助于在具有挑战性的传播条件下需要进行远程通信时,将自主的5G集群(没有与地面基础设施的骨干连接)和海上网格网络迅速引入战场。
)5)互联网虚拟化和分片能力为军队提供了新的机遇,也提出了新的挑战。
5G核心网和接入网组件的虚拟化和网络切片技术为军队提供了一系列新的机遇,同时也提出了相关技术和安全挑战。
例如,在网络切片技术中,军队可以在战斗区域使用公共5G基础设施的切片作为类似的专用基础设施。 它支持用于战术用途的“匹萨盒”专用军事系统解决方案(盒内系统解决方案)或用于战术用途的多用途专用5G系统(例如,多媒体通信和蓝军跟踪或物流APP应用)
)6) 5G NTN有可能在战术领域创造新的应用机会。
5G NTN技术架构的技术规范不是5G标准化的重点,无法在短时间内实现,但有可能通过机载或基于卫星的5G系统,为将战术通信和应用服务扩展到基础设施不足的联合作战区域创造新的机会。
例如,机载5G NTN系统可覆盖战术联合作战区域,为地面机动部队提供广域通信和其他应用(如部队跟踪、信息等),并向远程战术指挥部返回联络能力。
5初始参考5G军事应用领域
5.1方法
5G标准和技术带来的机会可能克服以前的技术缺点和许多运行挑战,这推动了早期关于5G参考军事场景的讨论和开发。 这些初始场景有助于促进与北约科学家、军事用户、政策制定者、能力开发者、工业界、学术界等各种利益攸关方的后续讨论,但同时应该注意,5G军事场景也在不断变化。 随着讨论的深入,APP场景将细化,并进一步发展和扩展。
该方案开发方法主要使用5G作为无线通信系统,而不是5G生态系统中的应用和服务平台。 因此,脚本描述的重点是改善5G的下级通信层( ISO的第4层以下)及其上级APP应用层的服务,这是后续分析的内容。
北约通信与系统局的技术报告详细阐述了4个不同的5G军事应用领域的10个场景,包括作战用例、基于5G的技术概念、5G关键使能技术、军事用户获得的作战利益、概念本身及其制定与实现(由军事通信行业带来)的挑战等四个5G军事应用领域是: (1)用于远征作战的可部署通信和信息系统( CIS ); )2)陆上战术作战;3 )海上作战;4 )静态通信。
5.2可以部署cis ( DCIS )
图2和图3分别配置了大型可展开作战指挥部( DHQ )和小型可展开作战指挥部),负责远征作战和战斗水平的指挥)指挥和控制) C2 ) ),在可展开作战指挥部内部使用高性能5G系统提供无线连接,可展开作战指挥部的迅速设置和撤除
图2可展开CIS方案中的大规模可展开作战指挥部
图可配置在CIS场景的小型可配置作战指挥部
对于大规模作战可展开指挥部的方案(图2 ),建议使用专用5G提供无线城域网( WMAN )的分布式和区域复盖无线)的传输服务。 在这个概念中,作为固定无线接入( FWA )点对多点( multi-point )系统,引入了毫米波频率的大容量WMAN专用的5G蜂窝,工作频带为26GHz频带)、北约协作频带)。 对于ACR系统,该概念基于实现可覆盖整个可部署指挥部区域和其他多媒体宏的蜂窝,通过专用5G蜂窝实现(小于1GHz,理想情况下为北约225~400 MHz UHF频段)。 该系统可为部署司令部附近的移动用户提供容量和多媒体服务(视频、消息、宽带数据和其他APP )。
针对小型作战可展开指挥部的方案(图3 ),采用专用的单层容量5G系统( 5G Sub-6GHz )频带(理想情况下为4.4~5GHz频带,通常称为NATO Band IV )提供WMAN和无线LAN )的组合连接能力在此概念中,可采用5G基站来提供大容量,即,可通过使用100MHz宽带无线信道来实现约1Gb/s的总系统容量。 另外,提供小型且可配备的指挥部周边的移动性,战斗单元帐篷大部分不屏蔽射频。 用户可以使用此基础设施托管所有APP应用程序服务,包括实时和非实时业务。 使用4.4~5.0GHz频带时,虽然不适合移动通信,但频谱管理容易,可以通过波束形成和大规模MIMO等5G NR的高性能特性和电磁透明帐篷进行补偿。
5.3陆上战术作战
图4和图5表示典型的陆上战术作战场景(同一场景的两种不同情况),主要是针对多国的陆上战术进行战斗。 这些用例涉及旅行和以下级别的陆上作战,使用5G系统提供战术级别的增强无线连接,用于最健全情况下可互操作的宽带战术通信。
为了应对中/高电子战( EW )的威胁场景,设计了多个战术波形。 它们具有高系统增益系数和低电磁信号特性,但数据速率有限。 5G技术鲁棒性不足,但频谱效率和带宽非常高,可以考虑作为战术作战性价比高的实用增强系统(特别是在难以发生电子战威胁的场景下)。
图4陆上战术作战场景的地面网络
图5陆上战术作战场景下的非地面组网
在这个概念中,专用5G可以看作是支持陆上战术作战的常规战斗网无线( CNR )网络增强系统,其第一层有两种组网方式。 地面网络方式(图4 )中,在旅/营指挥部配置不足1GHz的地面5G宏单元,提供从连级单位到旅/营指挥部的强化战术返回连接。 在非地面网络方式(图5 )中,战术返回连接由一个机载5G非地面网络( NTN )提供,应对非常不利的地形条件(或旅/营指挥部和连级单位之间距离较远的情况)。
对于提供连级通信的第二层,可以在机动连指挥所配置不足1GHz的战术5G蜂窝(在北约UHF频带的高频带为400MHz ),向搭载战术5G移动终端的移动部队加强战术通信和其他服务。 该增强服务在良性电子战条件下补充CNR网络,加强态势感知,为徒步士兵提供功能服务。
5.4海上作战
海上场景如图6、图7和图8所示,涉及海军特种部队、海岸/港口通信和两栖通信三个不同的海上场景。 海上场景针对无线视距条件下的近距离海军通信,考虑使用高性能5G系统加强舰-舰、舰-两栖和舰-岸通信连接,为常规战术卫星、CNR和子网中继的常规海上通信提供低延迟和大容量增强通信系统。
图6海军特种部队场景
图7海岸/港口通信场景
图8两栖通信场景
针对海军特殊部队的方案(图6 ),为了在Sub-6GHz (中低)频带提供舰-舰通信,提供了基于综合接入返回)技术的5G系统。 在这个概念中,所有舰船都配置了支持IAB的gNB,最终形成了网状视距网络。 由于集成接入返回( IAB )技术利用了gNB天线和无线特性,网状网络提供了高吞吐量和低延迟的舰-舰通信。
对于海岸/港口通信场景(图7 ),使用岸基公共或专用5G宏蜂窝提供舰-岸连接,这与卫星通信系统的互补和负面。 这一概念既可以通过公共5G网络的网络分片来实现,也可以通过引入岸基专用5G军事通信网络来实现。 同时,还可以考虑结合岸边蜂窝覆盖和终端直通链路实现多跳范围的扩展。
针对两栖通信场景(图8 ),提出舰载5G专用蜂窝,加强当地两栖的回复通信。 在这个概念中,通过配备在两栖攻击舰上的Sub-1GHz 5G蜂窝( 700MHz频带)和具有直通链路的5G终端,向两栖机动部队提供高数据速率的本地返回连接,加强战斗网无线和战术卫星能力。
5.5静态通信
静态通信方案针对两种不同的方案:内部IT基础架构和备用广域网连接,如图9和图10所示。 两者都是静态基础设施,利用高性能5G系统提供静态站点和军事基地/指挥部之间的无线连接,实现高吞吐量和高保障无线连接。
图9内部IT基础架构方案
图10备用广域网连接场景
对于内部IT基础设施方案(图9 ),建议为静态军事区提供专用的5G基础设施并提供广域网分布。 在这一概念中,基于5G的大容量无线LAN系统操作于未授权频带(理想地,5.0GHz未授权子频带) (限制因国家而异)作为基线技术,使用于北约静态指挥部中的所有无线网络设备此QoS(qualityofservice )无线局域网解决方案可为所有无线连接网络和用户终端提供高质量的固定和移动连接,为用户和设施管理员提供高质量的用户体验和非常大的灵活性。
对于备用广域网连接方案(图10 ),建议北约静态司令部使用公用5G基础架构提供备用广域网连接(如果临时不可用)。 在此概念上,如果典型的广域网连接不可用,可以将5G移动网络运营商的网络片用于提供到因特网的替换性广域网连接,以用于较高优先级服务。
6结论
根据目前取得的研究成果,可以得出以下结论。
)1) 5G是一种复杂而快速发展的技术。
5G生态系统从一开始就支持各种使用方案( eMBB、URLLC、mMTC )和不同的APP应用,实现了接入网和核心网诸多技术领域的突破,但在制定规范的过程中面临较大的实施挑战另外,其标准化和开发进展非常快,进行了大量的研发和测试工作。 5G的许多重要特性(以及许多军事APP应用启用技术)还有待规范和实现( 3GPP和17版)。
)2)目前关于5G有重大错误信息。
目前,关于5G的可用信息受到许多商业营销宣传的影响,为包括军方在内的相关人员提供了令人误解的信息。 例如,当前的5G实现是基于3GPP版本15的,该版本仅针对eMBB使用场景,并且为当前客户基础提供改进的4G数据服务。 被雅虎的物联网、设备类通信、远程控制、5G网络远程医疗等APP应用需要大面积部署支持URLLC和mMTC使用场景的5G蜂窝网络。 虽然这些应用在技术上是可行的,但考虑到技术和经济因素,我们认为实现新的5G功能和相关优势为时尚早。
) 3GPP是最重要的需求和规范制定机构。
5G技术未来的发展将依赖于3GPP,并受到民营商业机构的影响。 军事人员加入3GPP是军队获取5G新发展信息、将军事需求引入未来5G规范、开发5G直通链路和IAB等重要5G使能特性的关键。
)4) 5G为不同军事应用领域和使用理念下的军事应用提供了机遇和挑战。
本文介绍了5G技术带来的诸多机遇和挑战(包括军事应用谱),通过简单的场景描述,5G在不同军事应用领域(远征应用DCIS、战术作战、海上作战和静态通信)的不同场景,以及不同的5G利用概念)专用5G西斯在定制军事系统中使用精选的5G技术)为军事用户提供增强通信和应用,这些机遇也给军事用户和军事通信行业带来了许多挑战,需要深入讨论和评估。
)5) 5G的实现和部署还处于初期阶段,但进行了大量的研发。
除了极少数的例外,5G网络的早期部署是4G LTE网络的扩展或不独立模式,专门用于eMBB。 目前,众多开发者和运营商同时在技术层面和应用层面(垂直行业领域)开展了大量的研发工作。 军事人员应与这些参与者一起评估这些研发成果,并探讨其在5G技术军事能力概念开发中的应用。
)6) 5G的发展有很多未知数。
如上所述,5G在规范、开发、实现方面推动了多项技术的发展。 例如,将毫米波用于移动通信可能需要大规模地引入5G基站(微小区或微微小区),这可能给当前限制模型带来挑战和/或商业上不可能。 另外,移动通信环境中毫米波频率的实际传播特性还不十分了解。
)7)由于缺乏军用实物( MOTS )系统,限制了对5G技术的军事用途评估。
目前,移动通信行业的重点是民用(工业专用解决方案除外),军方对5G技术非常感兴趣,但目前基于5G技术的军用级/军用点系统有限。 因此,军事人员和军事通信行业必须参与5G技术开发,以确定和探索感兴趣的应用场景。
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