2g和3g的区别(显卡2g和3g区别大吗)

民用移动通信属于微波视距通信技术。2G、3G、4G、5G中所谓的G是generation,意思是第二、三、四、五代移动通信。随着这一代的发展,最根本的进步就是使

民用移动通信属于微波视距通信技术。2G、3G、4G、5G中所谓的G是generation,意思是第二、三、四、五代移动通信。随着这一代的发展,最根本的进步就是使用的射频越来越高,带宽(信号中包含的不同频率成分所占据的频率范围)也越来越大。

军情(技术)2G、3G、4G、5G,军用无线电通讯,星链

2G时代,GSM使用两个频段,一个是900MHz左右,一个是1800Mhz左右,通信带宽为15Mhz,属于无线电波的频率(波)段中的UHF频段。

3G时代也有1800Mhz和2000Mhz两个频段,带宽也在15Mhz左右,在无线电波的频率(波)段还是在UHF频段。相对来说,3G失败的原因有很多,但根本原因是3G的速度与2G相比是有限的,尤其是与同代的有线网络相比,是滞后的。当时的设备性能和实际应用开发水平都做不出什么大的成绩。

4G技术的2300Mhz和2600Mhz频段仍然是UHF频段,属于UHF高频部分,带宽提高到了50Mhz。网速比2G/3G快,比ADSL拨号网络快。再加上智能手机等移动终端的突破,基于网络的移动互联网时代已经爆发。

在5G技术的研发中,民用数字通信的微波频段超过了UHF频段,开始使用更高的频率。

华为选择了sub6,这是一个相对较低的频段,低于6000Mhz,属于C频段,通信带宽提升到100-150Mhz。因为美军的C波段通信设备太多,美国人跨越了C、X、Ku、K四个波段,不得不直接使用KA波段(毫米波),这是迈了太大的一步,扯蛋。

结果华为技术突破,美国的通信设备商直接领先。

然而,sub6也使用频率增加的无线电波。相同功率条件下,通信距离比4G短,需要增加基站数量。所以5G基站的布局密度和发射功率需求直接翻倍一个数量级。用户也觉得投入大,耗电量大。现在因为实际应用跟不上,他们面临着尴尬的市场局面。

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实际上蜂窝通信技术的每个基站的覆盖范围都很小,需要占领区域内的制高点,才能更好的实现这种视距通信,达到更大的覆盖范围。

但在高强度军事对抗的情况下,民用通信技术的生存能力很低。和平时期,没有人会用导弹攻击基站,所以基站的布局只要信号好就可以。

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市区外的基站安装在铁塔上,市区内的基站安装在高楼上,自然覆盖范围大。

但军用通信设备的使用环境和逻辑与民用设备有很大不同。传统军用地面通信设备考虑战场生存很重要,战场生存最重要的是隐蔽。大多数情况下,军事通信节点不会站在山顶、屋顶或高塔上作为活靶子。而且在野战情况下,复杂的地形和掩体起伏不定,到处都是覆盖,主要依靠视距通信是非常不利的。

空 UHF频段可用于中性和地面通信,但地面节点间的通信仍以VHF频段和HF频段为主,因为这两个频段绕过地形障碍的能力更强。以前广播电视也是UHF频段,要建很高的电视塔,几十公里的高差分转台。这是因为超高频无法绕过障碍物,必须以直线传播。

VHF是30到300MHZ,HF是1.8到30MHZ,UHF是300到3,000 MHz。频率可以提高100到10倍以上,可用带宽更多。可用带宽大,可以在空之间划分更多的块,比如时分、频分、码分,让很多设备可以复用一个信道。但由于频率低、带宽窄,通信容量会大大降低。5G频段可以容纳数十万用户同时使用高速网络,而2G频段只能容纳少数用户达到同样的速度。如果用户数量多,设备多,每台设备只能分配一点点通信资源,就意味着成了低速网络。

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摩托化通信连可以合影,但只能用车载设备架设,而且要能随时撤跑,所以不能很高,十几米高就行。

通信节点中继车,相当于差分转台,用于中继微波通信信号,扩大通信范围。但就连他们也不敢跑到山顶,很容易暴露自己。

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现代军事通信,尤其是前沿战场上下游视频的需求与日俱增,对通信容量的需求与日俱增。通信部队的节点车长期使用民用2、3、4、5G通信频段。

例如,卫星通信是C波段和Ku波段通信。现在Ka波段被高通量卫星使用。军事上一般用卫星通信作为节点,特种部队也会用到。当然,海军、空陆军和很多作战平台也有卫星通信。

此外,陆军通信节点还有对流层散射通信装置,工作在1-10Ghz频段,为指挥链提供不依赖于卫星的大带宽通信手段。其特点是工作在用于视距通信的频段,但通过对流层散射原理超越地面地形障碍。

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根据对流层散射通信原理,大气扰动允许高频无线电波穿越山海。

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在阅兵式上亮相的对流层散射通信车主要用于为指挥链提供宽带通信。可用频段几乎覆盖所有民用2/3/4/5G频段,单跳通信距离100-500公里(民用基站覆盖距离仅1公里左右)。毕竟战时野战通信很难像民用移动通信那样到处布置基站。

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野战连队一般使用VHF和HF进行通信,带宽较低,但信号越障能力强,能适应更复杂的战场环境。

总之,军用移动通信不具备民用移动通信优越的组网条件,网络中节点的位置随时可能发生变化。虽然4G和5G射频频段用于军用移动通信,但在实际战场中,军用终端很难获得民用移动通信的基站密度。在大多数情况下,他们只能选择覆盖能力更强的无线电频段来实现更大范围的覆盖。当然终端带宽会更低。军用通信设备甚至为了通信网络的抗毁能力,开发了link16等分散式无线网络。(无基站的低速视距数字通信网,或者人人都是基站)。

为了提高通信速度,美国军方非常喜欢SpaceX的星链。头顶上一直有低轨道通信卫星,可以使用非常小的天线进行低时延、高容量的通信。很可能是军用移动通信的革命性产品。

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目前战场远距离高速通信不是卫星通信就是无人机中继通信。在大国高强度的军事对抗中,这些平台将是重点打击对象。

由低轨卫星组成的卫星链系统不仅在通信领域有广阔的应用前景,而且在光学侦察方面也有很大的军事价值。

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目前,中国也在建设自己的低轨卫星星座网络。一旦我们建成了全球高速组网的低轨卫星通信和侦察系统,所有大型战舰的布局和调动,甚至舰载机的起降都可以实时直播。

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