5G

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

5G
3GPP 5G logo.png
لوگوی 5G 3GPP
توسعه یافته توسط3GPP
معرفی کردجولای 2016 (July 2016)
صنعتمخابرات

در ارتباطات راه دور ، 5G استاندارد فناوری نسل پنجم برای شبکه‌های سلولی باند پهن است که شرکت‌های تلفن همراه در سال 2019 استقرار آن را در سراسر جهان آغاز کردند و جانشین برنامه‌ریزی‌شده شبکه‌های 4G است که اتصال به اکثر تلفن‌های همراه فعلی را فراهم می‌کند. طبق انجمن GSM و Statista ، پیش‌بینی می‌شود که شبکه‌های 5G بیش از 1.7 میلیارد مشترک داشته باشند و تا سال 2025، 25 درصد از بازار جهانی فناوری تلفن همراه را به خود اختصاص دهند . [1] [2]

شبکه‌های 5G مانند نسل‌های قبلی خود، شبکه‌های سلولی هستند که در آن‌ها منطقه خدمات به مناطق جغرافیایی کوچکی به نام سلول تقسیم می‌شود . تمام دستگاه های بی سیم 5G در یک سلول توسط امواج رادیویی از طریق یک آنتن محلی در سلول به اینترنت و شبکه تلفن متصل می شوند. شبکه های جدید سرعت دانلود بالاتری دارند ، در نهایت تا 10  گیگابیت در ثانیه (گیگابیت بر ثانیه). [3] علاوه بر اینکه 5G سریعتر از شبکه های موجود است، 5G پهنای باند بالاتری دارد و بنابراین می تواند دستگاه های مختلف بیشتری را به هم متصل کند و کیفیت خدمات اینترنت را در مناطق شلوغ بهبود بخشد. [4]با توجه به افزایش پهنای باند، انتظار می رود شبکه ها به طور فزاینده ای به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمومی (ISP) برای لپ تاپ ها و رایانه های رومیزی، در رقابت با ISP های موجود مانند اینترنت کابلی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین امکان استفاده از برنامه های جدید در اینترنت را فراهم کنند. چیزها (IoT) و مناطق ماشین به ماشین . تلفن های همراه با قابلیت 4G به تنهایی قادر به استفاده از شبکه های 5G نیستند.

نمای کلی

شبکه‌های 5G شبکه‌های سلولی هستند که در آن منطقه خدمات به مناطق جغرافیایی کوچکی به نام سلول تقسیم می‌شود . همه دستگاه‌های بی‌سیم 5G در یک سلول از طریق امواج رادیویی با یک ایستگاه پایه سلولی از طریق آنتن‌های ثابت ، از طریق کانال‌های فرکانس تعیین‌شده توسط ایستگاه پایه، ارتباط برقرار می‌کنند. ایستگاه های پایه، که گره نامیده می شوند ، به مراکز سوئیچینگ در شبکه تلفن و مسیریاب ها برای دسترسی به اینترنت توسط فیبر نوری با پهنای باند بالا یا اتصالات بک هال بی سیم متصل می شوند. مانند سایر شبکه های سلولی ، یک دستگاه تلفن همراه به طور خودکار از یک سلول به سلول دیگر حرکت می کندیکپارچه تحویل داده شد انتظار می رود 5G تا یک میلیون دستگاه در هر کیلومتر مربع را پشتیبانی کند.

کنسرسیوم صنعتی که استانداردهای 5G را تنظیم می کند، پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP)، "5G" را به عنوان هر سیستمی با استفاده از نرم افزار 5G NR (5G New Radio) تعریف می کند - تعریفی که در اواخر سال 2018 مورد استفاده عمومی قرار گرفت.

چندین اپراتور شبکه از امواج میلی متری به نام FR2 در اصطلاح 5G برای ظرفیت بیشتر و توان عملیاتی بالاتر استفاده می کنند. امواج میلی‌متری نسبت به امواج مایکروویو با فرکانس پایین‌تر برد کمتری دارند ، بنابراین سلول‌ها اندازه کوچک‌تری دارند. امواج میلی متری نیز در عبور از دیوارهای ساختمان با مشکل بیشتری مواجه می شوند. آنتن های موج میلی متری کوچکتر از آنتن های بزرگی هستند که در شبکه های سلولی قبلی استفاده می شد. برخی از آنها فقط چند سانتی متر طول دارند.

افزایش نرخ داده تا حدی با استفاده از امواج رادیویی با فرکانس بالاتر علاوه بر فرکانس‌های باند پایین و متوسط ​​استفاده شده در شبکه‌های سلولی قبلی به دست می‌آید. برای ارائه طیف گسترده ای از خدمات، شبکه های 5G می توانند در سه باند فرکانسی کم، متوسط ​​و زیاد کار کنند.

5G را می توان در باند کم، باند میانی یا باند بالا با موج میلی متری 24 گیگاهرتز تا 54 گیگاهرتز پیاده سازی کرد. 5G با باند پایین از محدوده فرکانسی مشابهی با تلفن‌های همراه 4G، 600 تا 900  مگاهرتز استفاده می‌کند که سرعت دانلود کمی بالاتر از 4G دارد: 30 تا 250  مگابیت در ثانیه (Mbit/s). [5] برج‌های سلولی با باند پایین دارای محدوده و محدوده پوششی مشابه برج‌های 4G هستند. 5G باند میانی از امواج مایکروویو 1.7 تا 4.7  گیگاهرتز استفاده می کند، سرعت 100 تا 900 مگابیت بر ثانیه را می دهد و هر برج سلولی تا شعاع چند کیلومتری خدمات ارائه می دهد. این سطح از خدمات گسترده ترین است، و در بسیاری از مناطق شهری در سال 2020 مستقر شد. برخی از مناطق باند پایین را اجرا نمی کنند، و باند متوسط ​​را به حداقل سطح خدمات تبدیل می کند. 5G باند بالا از فرکانس‌های 24 تا 47 گیگاهرتز، نزدیک به انتهای باند موج میلی‌متری استفاده می‌کند، اگرچه ممکن است در آینده از فرکانس‌های بالاتر استفاده شود. اغلب به سرعت دانلود در محدوده  گیگابیت بر ثانیه (گیگابیت بر ثانیه) می رسد که با اینترنت کابلی قابل مقایسه است. با این حال، امواج میلی متری (mmWave یا mmW) محدوده محدودتری دارند و به سلول های کوچک زیادی نیاز دارند. [6] آنها می توانند توسط مصالح موجود در دیوارها یا پنجره ها مانع یا مسدود شوند. [7] با توجه به هزینه بالاتر، برنامه‌هایی برای استقرار این سلول‌ها فقط در محیط‌های شهری متراکم و مناطقی که جمعیت زیادی از مردم در آنجا جمع می‌شوند، مانند استادیوم‌های ورزشی و مراکز همایش، مستقر می‌شوند. سرعت‌های بالا همان سرعت‌هایی هستند که در آزمایش‌های واقعی در سال 2020 به دست آمده‌اند و انتظار می‌رود سرعت‌ها در طول عرضه افزایش یابد. [5] طیفی از 24.25 تا 29.5 گیگاهرتز مجوزدارترین و مستقرترین طیف طیف 5G mmWave در جهان بوده است. [ نیازمند منبع ]

گسترش فناوری 5G به بحث در مورد امنیت و ارتباط آن با فروشندگان چینی منجر شده است. همچنین موضوع نگرانی‌های بهداشتی و اطلاعات نادرست، از جمله تئوری‌های توطئه بی‌اعتبار که آن را به همه‌گیری COVID-19 مرتبط می‌کند، بوده است.

حوزه های کاربردی

ITU-R سه حوزه کاربردی اصلی را برای قابلیت های پیشرفته 5G تعریف کرده است. آنها پهنای باند موبایل پیشرفته (eMBB)، ارتباطات با تأخیر کم بسیار قابل اعتماد (URLLC) و ارتباطات نوع ماشین عظیم (mMTC) هستند. [8] فقط eMBB در سال 2020 مستقر شده است. URLLC و mMTC در اکثر مکان ها چندین سال فاصله دارند. [9]

پهنای باند تلفن همراه پیشرفته (eMBB) از 5G به عنوان پیشرفتی از خدمات پهن باند تلفن همراه 4G LTE با اتصالات سریعتر، توان عملیاتی بالاتر و ظرفیت بیشتر استفاده می کند. این به مناطق با ترافیک بالاتر مانند استادیوم ها، شهرها و مکان های کنسرت کمک می کند. [10]

ارتباطات با تأخیر بسیار قابل اعتماد (URLLC) به استفاده از شبکه برای برنامه های کاربردی حیاتی که نیاز به تبادل بی وقفه و قوی داده دارند، اشاره دارد. انتقال داده بسته کوتاه برای برآوردن الزامات قابلیت اطمینان و تأخیر شبکه های ارتباطی بی سیم استفاده می شود.

ارتباطات عظیم ماشینی (mMTC) برای اتصال به تعداد زیادی دستگاه استفاده می شود. فناوری 5G برخی از 50 میلیارد دستگاه اینترنت اشیا متصل را به هم متصل خواهد کرد. [11] بیشتر آنها از Wi-Fi ارزانتر استفاده می کنند. پهپادها که از طریق 4G یا 5G انتقال می‌یابند، به تلاش‌های بازیابی بلایا کمک می‌کنند و داده‌های بلادرنگ را برای امدادگران اضطراری فراهم می‌کنند. [11] اکثر خودروها برای بسیاری از خدمات یک اتصال سلولی 4G یا 5G خواهند داشت. خودروهای خودران به 5G نیاز ندارند، زیرا باید بتوانند در جایی که اتصال شبکه ندارند کار کنند. [12] با این حال، اکثر وسایل نقلیه خودمختار همچنین دارای عملیات از راه دور برای انجام مأموریت هستند و اینها تا حد زیادی از فناوری 5G بهره می برند. [13] [14]

عملکرد

سرعت

سرعت 5G بسته به کانال RF و بار BS از حدود 50 مگابیت بر ثانیه تا 1000 مگابیت در ثانیه (1 گیگابیت در ثانیه) متغیر است. سریع‌ترین سرعت‌های 5G در باندهای mmWave خواهد بود و می‌تواند با تجمع حامل و MIMO به 4 گیگابیت بر ثانیه برسد (با فرض یک کانال عالی و بدون بار BS دیگر).

زیر 6 گیگاهرتز 5G (باند میانی)، تا حد زیادی رایج ترین، می تواند بین 10 تا 1000 مگابیت در ثانیه ارائه دهد. دسترسی بسیار بیشتری نسبت به باندهای mmWave خواهد داشت. در باندهای زیر 6، C-Band (n77/n78) توسط اپراتورهای مختلف ایالات متحده در سال 2022 مستقر خواهد شد. C-Band قرار بود توسط Verizon و AT&T در اوایل ژانویه 2022 مستقر شود اما به دلیل نگرانی های ایمنی مطرح شده به تعویق افتاد. توسط اداره هوانوردی فدرال [15] [16]

باندهای پایین (مانند n5) محدوده بیشتری را ارائه می دهند و در نتیجه منطقه پوشش بیشتری را برای یک سایت خاص ارائه می دهند، اما سرعت آنها کمتر از باندهای متوسط ​​و بالا است.

تأخیر

در 5G، «تأخیر هوا» ایده‌آل از مرتبه 8 تا 12 میلی‌ثانیه است، یعنی بدون احتساب تأخیرهای ناشی از ارسال مجدد HARQ، تحویل‌ها و غیره. تأخیر ارسال مجدد و تأخیر بک‌هول به سرور برای صحیح بودن باید به «تأخیر هوا» اضافه شود. مقایسه ها Verizon گزارش داد که تاخیر در استقرار اولیه 5G آن 30 میلی ثانیه است. سرورهای لبه نزدیک به برج ها احتمالا می توانند تاخیر را به 10 تا 15 میلی ثانیه کاهش دهند.

تأخیر در هنگام تحویل بسیار بیشتر است. بسته به نوع تحویل، از 50 تا 500 میلی ثانیه متغیر است. کاهش زمان وقفه تحویل یک حوزه تحقیق و توسعه مداوم است. گزینه ها شامل تغییر حاشیه تحویل (offset) و زمان شروع (TTT) است.

میزان خطا

5G از مدولاسیون تطبیقی ​​و طرح کدگذاری (MCS) برای پایین نگه داشتن نرخ خطای بیت (BLER) بسیار پایین استفاده می کند. هر زمان که نرخ خطا از یک آستانه (خیلی کم) عبور کند، فرستنده به MCS پایین‌تری تغییر می‌کند، که کمتر مستعد خطا خواهد بود. به این ترتیب سرعت برای اطمینان از نرخ خطا تقریباً صفر قربانی می شود.

محدوده

محدوده 5G به عوامل زیادی بستگی دارد: توان انتقال، فرکانس و تداخل. به عنوان مثال، mmWave (به عنوان مثال: باند n258) دارای محدوده کمتری نسبت به باند میانی (به عنوان مثال: باند n78) خواهد بود که محدوده کمتری نسبت به باند پایین (مثلاً باند n5) خواهد داشت.

با توجه به تبلیغات بازاریابی در مورد آنچه 5G می تواند ارائه دهد، شبیه سازها و تست های درایو توسط ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه برای اندازه گیری دقیق عملکرد 5G استفاده می شود.

استانداردها

در ابتدا، این اصطلاح با استاندارد IMT-2020 اتحادیه بین‌المللی مخابرات مرتبط بود که به حداکثر سرعت دانلود نظری 20 گیگابیت در ثانیه و سرعت آپلود 10 گیگابیت در ثانیه همراه با سایر الزامات نیاز داشت. [17] سپس، گروه استانداردهای صنعتی 3GPP استاندارد 5G NR (رادیو جدید) را همراه با LTE به عنوان پیشنهاد خود برای ارائه به استاندارد IMT-2020 انتخاب کردند. [18] [19]

5G NR می تواند فرکانس های پایین تر ( FR1 )، زیر 6 گیگاهرتز، و فرکانس های بالاتر ( FR2 )، بالای 24 گیگاهرتز را شامل شود. با این حال، سرعت و تأخیر در استقرار اولیه FR1، با استفاده از نرم‌افزار 5G NR روی سخت‌افزار 4G ( غیر مستقل )، تنها اندکی بهتر از سیستم‌های جدید 4G است که 15 تا 50 درصد تخمین زده می‌شود. [20] [21] [22]

اسناد استاندارد برای 5G توسط 3GPP سازماندهی شده است. [23] [24]

معماری سیستم 5G در TS 23.501 تعریف شده است. [25] پروتکل بسته برای مدیریت تحرک (ایجاد اتصال و حرکت بین ایستگاه های پایه) و مدیریت جلسه (اتصال به شبکه ها و برش های شبکه) در TS 24.501 توضیح داده شده است. [26] مشخصات ساختارهای داده کلیدی در TS 23.003 یافت می شود. [27]

شبکه فرانتهول

IEEE چندین ناحیه از 5G را با تمرکز اصلی در بخش‌های سیمی بین Remote Radio Head (RRH) و Base Band Unit (BBU) پوشش می‌دهد. استانداردهای 1914.1 بر معماری شبکه و تقسیم اتصال بین RRU و BBU به دو بخش کلیدی تمرکز دارند. واحد رادیویی (RU) به واحد توزیع کننده (DU) که ​​NGFI-I (رابط نسل بعدی Fronthaul) و DU به واحد مرکزی (CU) رابط NGFI-II است که به شبکه متنوع تر و مقرون به صرفه تر اجازه می دهد. NGFI-I و NGFI-II مقادیر عملکردی تعریف شده ای دارند که باید برای اطمینان از قابلیت حمل انواع مختلف ترافیک تعریف شده توسط ITU کامپایل شوند. [ صفحه مورد نیاز ] استاندارد IEEE 1914.3 در حال ایجاد یک قالب جدید اترنت با قابلیت حمل IQ است.داده ها به روشی بسیار کارآمدتر بسته به تقسیم عملکردی مورد استفاده. این بر اساس تعریف 3GPP از تقسیم عملکردی است. [ صفحه مورد نیاز ]

5G NR

5G NR (رادیو جدید) یک رابط هوایی جدید است که برای شبکه 5G توسعه یافته است. [28] قرار است استاندارد جهانی برای رابط هوایی شبکه های 3GPP 5G باشد. [29]

پیاده سازی های پیش استاندارد

  • 5GTF: شبکه 5G که توسط اپراتور آمریکایی Verizon برای دسترسی بی‌سیم ثابت در اواخر دهه 2010 پیاده‌سازی شد، از مشخصات پیش‌استانداردی به نام 5GTF (انجمن فنی Verizon 5G) استفاده می‌کند. سرویس 5G ارائه شده به مشتریان در این استاندارد با 5G NR ناسازگار است. به گفته ورایزون، برنامه‌هایی برای ارتقاء 5GTF به 5G NR وجود دارد، «به محض اینکه [آن] مشخصات سختگیرانه ما را برای مشتریان ما برآورده کرد». [30] [ نیاز به به روز رسانی دارد؟ ]
  • 5G-SIG: مشخصات پیش استاندارد 5G که توسط KT Corporation توسعه یافته است . در المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ مستقر شد . [31]

اینترنت اشیا

در اینترنت اشیا (IoT)، 3GPP قرار است تکامل NB-IoT و eMTC (LTE-M) را به عنوان فناوری های 5G برای مورد استفاده LPWA (منطقه وسیع کم مصرف) ارائه دهد. [32]

استقرار

سایت تلفن همراه 5G 3.5 گیگاهرتز دویچه تلکام در دارمشتات، آلمان
سایت سلول 5G 3.5 گیگاهرتز Vodafone در کارلسروهه، آلمان

فراتر از شبکه‌های اپراتور تلفن همراه، انتظار می‌رود که 5G برای شبکه‌های خصوصی با برنامه‌های کاربردی در اینترنت اشیاء صنعتی، شبکه‌های سازمانی و ارتباطات حیاتی، در مواردی که NR-U (5G NR در طیف بدون مجوز) توصیف می‌شود، استفاده شود [33]

راه اندازی اولیه 5G NR به جفت شدن با زیرساخت LTE (4G) موجود در حالت غیر مستقل (NSA) (رادیو 5G NR با هسته 4G)، قبل از بلوغ حالت مستقل (SA) با شبکه اصلی 5G بستگی داشت. [34]

از آوریل 2019، انجمن جهانی تامین کنندگان موبایل 224 اپراتور را در 88 کشور شناسایی کرده است که نشان داده اند، در حال آزمایش یا آزمایش هستند، یا مجوز انجام آزمایشات میدانی فناوری های 5G را دریافت کرده اند، شبکه های 5G را مستقر می کنند یا راه اندازی سرویس را اعلام کرده اند. [35] اعداد معادل در نوامبر 2018 192 اپراتور در 81 کشور بود. [36] اولین کشوری که 5G را در مقیاس بزرگ پذیرفت، کره جنوبی در آوریل 2019 بود. غول مخابراتی سوئدی اریکسون پیش بینی کرد که اینترنت 5G تا پایان سال 2025 تا 65 درصد از جمعیت جهان را پوشش خواهد داد. [37]همچنین، قصد دارد یک میلیارد ریال (238.30 میلیون دلار) در برزیل سرمایه‌گذاری کند تا خط مونتاژ جدیدی را که به فناوری نسل پنجم (5G) برای عملیات خود در آمریکای لاتین اختصاص دارد، اضافه کند. [38]

زمانی که کره جنوبی شبکه 5G خود را راه اندازی کرد، همه اپراتورها از ایستگاه ها و تجهیزات پایه سامسونگ، اریکسون و نوکیا استفاده می کردند ، به جز LG U Plus که از تجهیزات هواوی نیز استفاده می کرد. [39] [40] سامسونگ در زمان راه اندازی بزرگترین تامین کننده ایستگاه های پایه 5G در کره جنوبی بود، که در آن زمان 53000 ایستگاه پایه از 86000 ایستگاه پایه نصب شده در سراسر کشور در آن زمان ارسال کرد. [41]

اولین استقرار نسبتاً قابل توجه در آوریل 2019 بود. در کره جنوبی، SK Telecom ادعای 38000 ایستگاه پایه، KT Corporation 30000 و LG U Plus 18000 را داشت. که 85 درصد آن در شش شهر بزرگ است. [42] آنها از طیف 3.5 گیگاهرتز (زیر 6) در حالت غیر مستقل (NSA) استفاده می کنند و سرعت های آزمایش شده از 193 تا 430  مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است. [43] 260,000 نفر در ماه اول و 4.7 میلیون تا پایان سال 2019 ثبت نام کردند . [44] T-Mobile US اولین شرکت در جهان بود که شبکه مستقل 5G NR را به صورت تجاری در دسترس راه اندازی کرد. [45]

نه شرکت سخت افزار رادیویی 5G و سیستم های 5G را برای اپراتورها می فروشند: Altiostar ، Cisco Systems ، Datang Telecom/Fiberhome ، Ericsson ، Huawei ، Nokia ، Qualcomm ، Samsung و ZTE . [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

طیف

مقادیر زیادی از طیف رادیویی جدید ( باندهای فرکانسی 5G NR ) به 5G اختصاص داده شده است. [53] برای مثال، در ژوئیه 2016، کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) پهنای باند وسیعی را در طیف باند بالا استفاده نشده برای 5G آزاد کرد. پیشنهاد Spectrum Frontiers Proposal (SFP) مقدار طیف موج میلی متری بدون مجوز را دو برابر کرد و به 14 گیگاهرتز رساند و چهار برابر طیف منعطف و قابل استفاده برای موبایل ایجاد کرد که FCC تا به امروز مجوز داده بود. [54] در مارس 2018، قانونگذاران اتحادیه اروپا موافقت کردند که باندهای 3.6 و 26 گیگاهرتز را تا سال 2020 باز کنند . [55]

از مارس 2019 ، گزارش شده است که 52 کشور، منطقه، منطقه اداری ویژه، مناطق مورد مناقشه و وابستگی وجود دارد که به طور رسمی در حال بررسی معرفی باندهای طیف خاصی برای خدمات 5G زمینی هستند، در حال انجام رایزنی در مورد تخصیص طیف مناسب برای 5G، طیف رزرو شده برای 5G، برنامه هایی را برای حراج فرکانس ها اعلام کرده اند یا قبلاً طیفی را برای استفاده از 5G اختصاص داده اند. [56]

دستگاه های 5G

در مارس 2019، انجمن جهانی تامین کنندگان موبایل اولین پایگاه داده ردیابی صنعت را که راه اندازی دستگاه های 5G در سراسر جهان را منتشر کرد. [57] در آن، GSA 23 فروشنده را شناسایی کرد که در دسترس بودن دستگاه‌های 5G آینده را با 33 دستگاه مختلف از جمله انواع منطقه‌ای تأیید کرده‌اند. هفت فاکتور شکل دستگاه 5G اعلام شد: (تلفن ها (12 دستگاه)، هات اسپات ها (×4)، تجهیزات داخلی و خارجی در محل مشتری (×8)، ماژول ها (5×)، دانگل ها و آداپتورهای اسنپ (×2) و پایانه های USB (×1)). [58] تا اکتبر 2019، تعداد دستگاه های 5G اعلام شده از 56 فروشنده به 129 دستگاه افزایش یافته بود، در 15 فاکتور شکل. [59]

در عرصه تراشه‌های 5G IoT، از آوریل 2019، چهار چیپ‌ست مودم 5G تجاری و یک پردازنده/پلتفرم تجاری وجود داشت که انتظار می‌رود در آینده نزدیک راه‌اندازی بیشتری نیز داشته باشد. [60]

در 6 مارس 2020، اولین گوشی هوشمند تمام 5G سامسونگ گلکسی اس 20 عرضه شد. طبق گزارش Business Insider ، ویژگی 5G در مقایسه با 4G گران‌تر به نمایش گذاشته شد. این خط تولید از 1000 دلار آمریکا شروع می شود، در مقایسه با Samsung Galaxy S10e که از 750 دلار شروع می شد. [61] در 19 مارس، HMD Global ، سازنده کنونی گوشی‌های با برند نوکیا، نوکیا 8.3 5G را اعلام کرد ، که ادعا می‌کرد دامنه وسیع‌تری از سازگاری 5G نسبت به هر تلفن دیگری که تا آن زمان عرضه شده بود دارد. مدل میان رده، با قیمت اولیه 599 یورو در منطقه یورو، ادعا می شود که از تمام باندهای 5G از 600 مگاهرتز تا 3.8 گیگاهرتز پشتیبانی می کند. [62]

OnePlus 8, 8pro, 8t را با پشتیبانی 5g منتشر کرد

بسیاری از تولیدکنندگان گوشی از 5G پشتیبانی می کنند. آیفون 12 و نسخه های بعدی اپل از 5G پشتیبانی می کنند. [63] [64] تلفن‌های Google Pixel از نسخه 5 آن را پشتیبانی می‌کنند. [65]

فناوری

فرکانس های رادیویی جدید

رابط هوایی تعریف شده توسط 3GPP برای 5G به عنوان رادیو جدید (NR) شناخته می شود و مشخصات به دو باند فرکانسی FR1 (زیر 6 گیگاهرتز) و FR2 (24-54 گیگاهرتز) تقسیم می شود.

محدوده فرکانس 1 (< 6 گیگاهرتز)

در غیر این صورت به عنوان sub-6 شناخته می شود، حداکثر پهنای باند کانال تعریف شده برای FR1 100 مگاهرتز است، به دلیل کمیاب بودن طیف پیوسته در این محدوده فرکانس شلوغ. باندی که بیشتر برای 5G در این محدوده استفاده می شود 3.3-4.2 گیگاهرتز است. اپراتورهای کره ای از باند n78 با فرکانس 3.5 گیگاهرتز استفاده می کنند.

برخی از طرفین از اصطلاح فرکانس باند میانی برای اشاره به بخش بالاتری از این محدوده فرکانسی استفاده کردند که در نسل های قبلی ارتباطات سیار استفاده نمی شد.

محدوده فرکانس 2 (24-71 گیگاهرتز)

حداقل پهنای باند کانال تعریف شده برای FR2 50 مگاهرتز و حداکثر 400 مگاهرتز است، با تجمع دو کاناله در نسخه 15 3GPP پشتیبانی می شود. هر چه فرکانس بالاتر باشد، توانایی پشتیبانی از سرعت های انتقال داده بالا بیشتر است. سیگنال های این محدوده فرکانس با طول موج بین 4 تا 12 میلی متر را امواج میلی متری می نامند.

پوشش FR2

5G در محدوده 24 گیگاهرتز یا بالاتر از فرکانس‌های بالاتری نسبت به 4G استفاده می‌کند و در نتیجه، برخی از سیگنال‌های 5G بر خلاف سیگنال‌های 5G 4G یا فرکانس پایین‌تر (زیر 6 گیگاهرتز) قادر به طی مسافت‌های بزرگ (بیش از چند صد متر) نیستند. این امر مستلزم قرار دادن ایستگاه های پایه 5G در هر چند صد متر به منظور استفاده از باندهای فرکانس بالاتر است. همچنین، این سیگنال‌های 5G با فرکانس بالاتر به دلیل ماهیت این امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالاتر نمی‌توانند به راحتی به اجسام جامد مانند اتومبیل، درختان، دیوارها و حتی انسان‌ها نفوذ کنند. سلول های 5G را می توان عمداً طوری طراحی کرد که تا حد امکان نامحسوس باشد، که در مکان هایی مانند رستوران ها و مراکز خرید کاربرد پیدا می کند. [66]

انواع سلولی محیط استقرار حداکثر تعداد کاربران توان خروجی ( W ) حداکثر فاصله از ایستگاه پایه
5G NR FR2 فمتوسل خانه ها، مشاغل خانه: 4–8
مشاغل: 16–32
داخل ساختمان: 0.01–0.1
در فضای باز: 0.2–1
ده ها متر
سلول پیکو مناطق عمومی مانند مراکز خرید،
فرودگاه ها، ایستگاه های قطار، آسمان خراش ها
64 تا 128 در داخل ساختمان: 0.1-0.25
در فضای باز: 1-5
ده ها متر
سلول میکرو مناطق شهری برای پر کردن شکاف های پوششی 128 تا 256 در فضای باز: 5-10 چند صد متر
سلول مترو مناطق شهری برای تامین ظرفیت اضافی بیش از 250 در فضای باز: 10-20 صدها متر
Wi-Fi
(برای مقایسه)
خانه ها، مشاغل کمتر از 50 داخل ساختمان: 0.02–0.1
در فضای باز: 0.2–1
چند ده متر

MIMO عظیم

سیستم های MIMO از چندین آنتن در انتهای فرستنده و گیرنده یک سیستم ارتباطی بی سیم استفاده می کنند. آنتن های چندگانه علاوه بر آنتن های زمانی و فرکانسی، از بعد فضایی نیز برای مالتی پلکسینگ استفاده می کنند، بدون اینکه نیازهای پهنای باند سیستم را تغییر دهند.

آنتن‌های عظیم MIMO (چند ورودی و چند خروجی) با استفاده از تعداد زیادی آنتن، توان بخش و چگالی ظرفیت را افزایش می‌دهند . این شامل MIMO تک کاربره و MIMO چند کاربره (MU-MIMO) می شود. هر آنتن به صورت جداگانه کنترل می شود و ممکن است اجزای گیرنده رادیویی را تعبیه کند. [ نیازمند منبع ]

به طور کلی، آنتن های بیشتر برابر با عملکرد بهتر است. اما آنتن‌های بیشتر به آرایه‌های بزرگ‌تری نیز نیاز دارند که توان بیشتری را جذب می‌کنند. برخی از مکان‌هایی که ارائه‌دهندگان خدمات پیوندهای رادیویی را مستقر می‌کنند دارای محدودیت‌های بسیار شدیدی هستند، بنابراین یافتن راه‌حل مناسب به معنای سنجش معاوضه است. برای پوشش داخل ساختمان، افزایش عملکرد اغلب ارزش آن را دارد. برای پوشش فضای باز یا سطح خیابان، شاید نه. [67]

محاسبات لبه

محاسبات لبه توسط سرورهای محاسباتی نزدیکتر به کاربر نهایی ارائه می شود. تأخیر، ازدحام ترافیک داده [68] [69] را کاهش می دهد و می تواند در دسترس بودن خدمات را بهبود بخشد. [70]

سلول کوچک

سلول‌های کوچک گره‌های دسترسی رادیویی سلولی کم مصرف هستند که در طیف‌های مجاز و بدون مجوز که بردی بین 10 متر تا چند کیلومتر دارند، کار می‌کنند. سلول های کوچک برای شبکه های 5G حیاتی هستند، زیرا امواج رادیویی 5G نمی توانند مسافت های طولانی را طی کنند، زیرا فرکانس های 5G بالاتر است. [71] [72] [73] [74]

شکل دهی پرتو

دو نوع شکل دهی پرتو وجود دارد: دیجیتال و آنالوگ. شکل دهی پرتو دیجیتال شامل ارسال داده ها از طریق جریان های متعدد (لایه ها) است، در حالی که شکل دهی پرتو آنالوگ، امواج رادیویی را در جهت خاصی شکل می دهد. تکنیک BF آنالوگ قدرت عناصر آرایه آنتن را به گونه‌ای ترکیب می‌کند که سیگنال‌ها در زوایای خاص تداخل سازنده را تجربه می‌کنند، در حالی که سیگنال‌های دیگر که به زوایای دیگر اشاره می‌کنند تداخل مخرب را تجربه می‌کنند. این باعث بهبود کیفیت سیگنال در جهت خاص و همچنین سرعت انتقال داده می شود. [ نیازمند منبع ] 5G از شکل دهی پرتو دیجیتال و آنالوگ برای بهبود ظرفیت سیستم استفاده می کند. [75]

همگرایی وای فای و تلفن همراه

یکی از مزایای مورد انتظار انتقال به 5G، همگرایی چندین عملکرد شبکه برای دستیابی به کاهش هزینه، قدرت و پیچیدگی است. LTE از طریق تلاش های مختلف، همگرایی با باند/فناوری Wi-Fi را هدف قرار داده است ، مانند دسترسی به کمک مجوز (LAA؛ سیگنال 5G در باندهای فرکانسی بدون مجوز که توسط Wi-Fi نیز استفاده می شود) و LTE-WLAN Aggregation (LWA؛ همگرایی با Wi-). رادیو Fi)، اما قابلیت‌های متفاوت تلفن همراه و Wi-Fi دامنه همگرایی را محدود کرده است. با این حال، بهبود قابل توجهی در مشخصات عملکرد سلولی در 5G، همراه با مهاجرت از شبکه دسترسی رادیویی توزیع شده (D-RAN) به Cloud- یا Centralized-RAN ( C-RAN ) و عرضه سلولیسلول های کوچک به طور بالقوه می توانند شکاف بین Wi-Fi و شبکه های سلولی را در استقرار متراکم و داخلی کم کنند. همگرایی رادیویی می‌تواند منجر به اشتراک‌گذاری از تجمع کانال‌های سلولی و Wi-Fi تا استفاده از یک دستگاه سیلیکونی برای فناوری‌های دسترسی چندگانه رادیویی شود. [76]

NOMA (دسترسی چندگانه غیر متعامد)

NOMA (دسترسی چندگانه غیر متعامد) یک تکنیک دسترسی چندگانه پیشنهادی برای سیستم‌های سلولی آینده از طریق تخصیص توان است. [ نیازمند منبع ]

SDN/NFV

در ابتدا، فناوری های ارتباطات سیار سلولی در زمینه ارائه خدمات صوتی و دسترسی به اینترنت طراحی شدند. امروزه عصر جدیدی از ابزارها و فناوری های نوآورانه به سمت توسعه مجموعه جدیدی از برنامه های کاربردی متمایل شده است. این مجموعه از برنامه ها شامل حوزه های مختلفی مانند اینترنت اشیا (IoT)، وب وسایل نقلیه خودران متصل، ربات های کنترل از راه دور و حسگرهای ناهمگن است که برای ارائه برنامه های کاربردی همه کاره متصل هستند. [77] در این زمینه، برش شبکه به عنوان یک فناوری کلیدی برای پذیرش کارآمد این مدل بازار جدید پدیدار شده است. [78]

کدگذاری کانال

تکنیک‌های کدگذاری کانال برای 5G NR از کدهای توربو در 4G به کدهای قطبی برای کانال‌های کنترل و LDPC (کدهای بررسی برابری با چگالی کم) برای کانال‌های داده تغییر کرده است. [79] [80]

عملیات در طیف بدون مجوز

در دسامبر 2018، 3GPP شروع به کار بر روی مشخصات طیف بدون مجوز معروف به 5G NR-U کرد و نسخه 16 3GPP را هدف قرار داد. [81] کوالکام پیشنهاد مشابهی برای LTE در طیف بدون مجوز ارائه کرده است .

تکامل آینده

5G-Advanced

5G-Advanced نامی برای نسخه 18 3GPP است که از سال 2021 در حال توسعه مفهومی است. [82] [83] [84]

نگرانی ها

نگرانی های امنیتی

گزارشی که توسط کمیسیون اروپا و آژانس امنیت سایبری اروپا منتشر شده است به جزئیات مسائل امنیتی پیرامون 5G می پردازد. این گزارش نسبت به استفاده از یک تامین کننده واحد برای زیرساخت های 5G یک اپراتور، به ویژه آنهایی که خارج از اتحادیه اروپا هستند، هشدار می دهد. ( نوکیا و اریکسون تنها تولیدکنندگان اروپایی تجهیزات 5G هستند.) [85]

در 18 اکتبر 2018، تیمی از محققان از ETH زوریخ ، دانشگاه لورن و دانشگاه داندی مقاله ای با عنوان "تحلیل رسمی احراز هویت 5G" منتشر کردند. [86] [87] این هشدار داد که فناوری 5G می‌تواند زمینه را برای عصر جدیدی از تهدیدات امنیتی باز کند. این مقاله این فناوری را «نابالغ و آزمایش ناکافی» توصیف کرده است که «جابجایی و دسترسی به مقادیر بسیار بالاتری از داده‌ها را ممکن می‌سازد و در نتیجه سطوح حمله را گسترش می‌دهد». به طور همزمان، شرکت های امنیت شبکه مانند Fortinet ، [88] Arbor Networks ، [89] A10 Networks ، [90] و Voxility[91] در مورد استقرار امنیتی شخصی سازی شده و مختلط در برابر حملات گسترده DDoS پیش بینی شده پس از استقرار 5G توصیه می شود.

تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا افزایش تعداد دستگاه‌های اینترنت اشیا را که با فناوری 5G فعال می‌شود، از 7 میلیارد در سال 2018 به 21.5 میلیارد تا سال 2025 تخمین زد . حملات، سرقت رمزنگاری و سایر حملات سایبری می توانند به طور متناسبی افزایش پیدا کنند. [87] علاوه بر این، راه حل EPS برای شبکه های 5G یک آسیب پذیری طراحی را شناسایی کرده است. این آسیب پذیری بر عملکرد دستگاه در هنگام سوئیچینگ شبکه تلفن همراه تأثیر می گذارد. [93]

به دلیل ترس از جاسوسی احتمالی کاربران فروشندگان تجهیزات چینی، چندین کشور (از جمله ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا از اوایل سال 2019) [94] اقداماتی را برای محدود کردن یا حذف استفاده از تجهیزات چینی در 5G مربوطه خود انجام داده‌اند. شبکه های. گزارش کمیته اطلاعاتی منتخب دائمی مجلس نمایندگان آمریکا در سال 2012 به این نتیجه رسید که استفاده از تجهیزات ساخت هوآوی و ZTE، یکی دیگر از شرکت های مخابراتی چینی، می تواند "منافع اصلی امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کند." در سال 2018، شش رؤسای اطلاعاتی ایالات متحده، از جمله مدیران سیا و اف بی آی، به آمریکایی ها درباره استفاده از محصولات هوآوی هشدار دادند و هشدار دادند که این شرکت ممکن است "جاسوسی کشف نشده" انجام دهد. [95]علاوه بر این، تحقیقات سال 2017 توسط FBI مشخص کرد که تجهیزات ساخت چین هوآوی می تواند ارتباطات زرادخانه هسته ای ایالات متحده را مختل کند. [96] فروشندگان چینی و دولت چین ادعاهای جاسوسی را رد کرده اند، اما کارشناسان خاطرنشان کرده اند که در صورت درخواست پکن به دلیل قانون امنیت ملی چین، هواوی چاره ای جز تحویل داده های شبکه به دولت چین نخواهد داشت. [97]

در آگوست 2020، وزارت امور خارجه ایالات متحده " شبکه پاک " را به عنوان یک تلاش دو حزبی تحت رهبری دولت ایالات متحده برای مقابله با آنچه که به عنوان "تهدید طولانی مدت برای حریم خصوصی داده ها، امنیت، حقوق بشر و همکاری اصولی مطرح شده است " راه اندازی کرد. به دنیای آزاد از بازیگران بدخواه مستبد». مروجین این ابتکار اعلام کرده اند که منجر به "اتحاد دموکراسی ها و شرکت ها"، "بر اساس ارزش های دموکراتیک" شده است. در 7 اکتبر 2020، کمیته دفاع پارلمان بریتانیا گزارشی را منتشر کرد که در آن مدعی شد شواهد واضحی از تبانی بین هواوی و دولت چین و حزب کمونیست چین وجود دارد. پارلمان انگلستان[98] در دسامبر 2020، ایالات متحده اعلام کرد که بیش از 60 کشور، که بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی می کنند، و 200 شرکت مخابراتی، علناً به اصول شبکه پاک متعهد شده اند. این اتحاد دموکراسی شامل 27 نفر از 30 عضو ناتو بود. 26 از 27 عضو اتحادیه اروپا ، 31 از 37 کشور OECD ، 11 کشور از 12 کشور سه دریا و همچنین ژاپن، اسرائیل، استرالیا، سنگاپور، تایوان، کانادا، ویتنام و هند.

اصطلاح "شبکه پاک" توسط معاون وزیر امور خارجه کیت کراچ ابداع شد که در ابتدا این ابتکار را رهبری کرد که شامل مقامات وزارت خزانه داری ، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، شورای امنیت ملی و وزارت بازرگانی بود . بر اساس گزارش بلومبرگ، کراچ با هماهنگی انواع رویکردهای ملی و منطقه ای برای شکل دادن به یک پروژه بین المللی یکپارچه تر، با تکیه بر اعتماد بیش از اجبار، اعتبار دارد - تغییر قابل توجهی در لحن پس از سال ها که دولت ترامپ در آن تغییر کرده است.استراتژی "اول آمریکا" را دنبال کرد. در 22 آوریل 2021، دیوید ایگناتیوس از واشنگتن پست اظهار داشت که شبکه پاک کراچ تداوم تمایل دولت بایدن برای گرد هم آوردن دموکراسی ها در یک میدان بازی در زمینه فناوری را فراهم می کند.

تداخل الکترومغناطیسی

پیش بینی آب و هوا

طیف مورد استفاده توسط پیشنهادهای مختلف 5G، به ویژه باند n258 با محوریت 26 گیگاهرتز، نزدیک به طیف سنجش از راه دور غیرفعال مانند ماهواره‌های رصد آب و هوا و زمین ، به ویژه برای نظارت بر بخار آب در فرکانس 23.8 گیگاهرتز خواهد بود. [99] انتظار می رود تداخل به دلیل چنین نزدیکی رخ دهد و تأثیر آن می تواند بدون کنترل های مؤثر قابل توجه باشد. افزایش تداخل قبلاً با برخی استفاده‌های قبلی باند نزدیک رخ داده است. [100] [101] تداخل در عملیات ماهواره ای پیش بینی عددی آب و هوا را مختل می کندعملکرد با اثرات مخرب اقتصادی و ایمنی عمومی در مناطقی مانند حمل و نقل هوایی تجاری . [102] [103]

این نگرانی‌ها، ویلبر راس ، وزیر بازرگانی ایالات متحده و جیم برایدنستاین، مدیر ناسا را ​​در فوریه 2019 بر آن داشت تا از FCC بخواهند برخی پیشنهادات حراج طیف را به تاخیر بیندازد، که رد شد. [104] روسای کمیته تخصیص بودجه مجلس و کمیته علمی مجلس نامه‌های جداگانه‌ای به آجیت پای ، رئیس FCC نوشتند و خواستار بررسی و مشورت بیشتر با NOAA ، NASA ، و وزارت دفاع آمریکا شدند و در مورد اثرات مضر بر امنیت ملی هشدار دادند. [105]نیل جاکوبز، مدیر موقت NOAA در ماه مه 2019 در کمیته مجلس نمایندگان شهادت داد که انتشارات 5G خارج از باند می تواند باعث کاهش 30 درصدی دقت پیش بینی آب و هوا شود و کاهش حاصل در عملکرد مدل ECMWF منجر به شکست در پیش بینی مسیر می شود و بنابراین، تأثیر ابرطوفان سندی در سال 2012. نیروی دریایی ایالات متحده در مارس 2019 یادداشتی درباره وخامت اوضاع نوشت و پیشنهادهای فنی برای کنترل محدودیت‌های باند خونریزی، برای آزمایش و میدان‌گذاری، و برای هماهنگی صنعت بی‌سیم و تنظیم‌کننده‌ها با آب و هوا ارائه کرد. سازمان های پیش بینی [106]

در کنفرانس چهارساله جهانی ارتباطات رادیویی (WRC) در سال 2019، دانشمندان اتمسفر از بافر قوی 55 دسی‌بل‌وات دفاع کردند ، تنظیم‌کننده‌های اروپایی با توصیه‌ای به میزان 42- دسی‌بل‌وات موافقت کردند و تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده (FCC) محدودیت 20- دسی‌بل‌وات را توصیه کردند. سیگنال هایی 150 برابر قوی تر از پیشنهاد اروپا اجازه می دهد. ITU تا 1 سپتامبر 2027 33- دسی بل متوسط ​​و پس از آن استاندارد 39- دسی بل را تعیین کرد. [107] این به توصیه اروپایی نزدیک‌تر است، اما حتی استاندارد بالاتر با تأخیر بسیار ضعیف‌تر از آنچه دانشمندان جوی درخواست می‌کنند، هشدارهای سازمان جهانی هواشناسی را به دنبال دارد.(WMO) که استاندارد ITU، 10 برابر کمتر از توصیه آن، "پتانسیل کاهش قابل توجه دقت داده های جمع آوری شده" را به ارمغان می آورد. [108] یکی از نمایندگان انجمن هواشناسی آمریکا (AMS) نیز در مورد تداخل هشدار داد، [109] و مرکز اروپایی پیش بینی هوای متوسط ​​(ECMWF) به شدت هشدار داد و گفت که جامعه در خطر "تکرار تاریخ" است. با نادیده گرفتن هشدارهای دانشمندان جوی (اشاره به گرمایش جهانی ، که نظارت بر آن ممکن است به خطر بیفتد). [110] در دسامبر 2019، یک درخواست دو حزبی از کمیته علمی مجلس نمایندگان آمریکا به دفتر پاسخگویی دولت ارسال شد.(GAO) برای بررسی چرایی چنین تناقضی بین توصیه‌های آژانس‌های علمی غیرنظامی و نظامی ایالات متحده و تنظیم‌کننده، FCC. [111]

هوانوردی

FAA ایالات متحده هشدار داده است که ارتفاع سنج های راداری در هواپیماهایی که بین 4.2 تا 4.4 گیگاهرتز کار می کنند، ممکن است تحت تأثیر عملیات 5G بین 3.7 تا 3.98 گیگاهرتز قرار گیرند. این مسئله به ویژه در مورد ارتفاع سنج های قدیمی با استفاده از فیلترهای RF [112] که فاقد حفاظت از باندهای همسایه هستند، وجود دارد. [113] در اروپا که 5G از فرکانس‌های پایین‌تری بین 3.4 تا 3.8 گیگاهرتز استفاده می‌کند، این موضوع چندان مشکل‌ساز نیست. [114] با این وجود، DGAC در فرانسه نیز نگرانی های مشابهی را ابراز کرده است و توصیه می کند تلفن های 5G در طول پرواز خاموش یا در حالت هواپیما قرار گیرند. [115]

در 31 دسامبر 2021، وزیر حمل و نقل ایالات متحده، پیت بوتیگیگ و استیو دیکنسون، مدیر اداره هوانوردی فدرال از مدیران ارشد AT&T و Verizon خواستند تا اجرای 5G را به دلیل نگرانی های حمل و نقل هوایی به تاخیر بیندازند. مقامات دولتی خواستار تاخیر دو هفته ای از تاریخ 5 ژانویه 2022 شدند، در حالی که تحقیقات در مورد اثرات آن بر ارتفاع سنج های راداری انجام می شود. مقامات حمل و نقل دولتی همچنین از ارائه دهندگان تلفن همراه خواستند تا خدمات جدید 5G خود را در نزدیکی 50 فرودگاه اولویت دار متوقف کنند تا اختلال در ترافیک هوایی که ممکن است به دلیل ممنوعیت فرود برخی هواپیماها در دید ضعیف ایجاد شود، به حداقل برسانند. [116] پس از توافق با مقامات دولتی در روز قبل، [117]Verizon و AT&T شبکه های 5G خود را در 19 ژانویه 2022 فعال کردند، به جز برج های خاصی در نزدیکی 50 فرودگاه. [118] AT&T استقرار خود را حتی فراتر از توافق با FAA کاهش داد. [119]

FAA برای آزمایش و تأیید ارتفاع سنج های راداری برای تداخل عجله کرد تا هواپیماها بتوانند به فرود ابزاری (به عنوان مثال در شب و در دید کم) در فرودگاه های آسیب دیده اجازه دهند. تا 16 ژانویه، 45٪ از ناوگان ایالات متحده، و 78٪ تا 20 ژانویه گواهینامه تجهیزات را دریافت کرد. [120] خطوط هوایی از تأثیر قابل اجتناب بر عملیات خود شکایت کردند، و مفسران گفتند که این ماجرا صلاحیت FAA را زیر سؤال می برد. [121] چندین شرکت هواپیمایی بین‌المللی هواپیماهای مختلف را جایگزین کردند تا بتوانند از مشکلات فرود در فرودگاه‌های برنامه‌ریزی شده جلوگیری کنند، و حدود 2٪ از پروازها (320) تا عصر 19 ژانویه لغو شد. [122]

ماهواره

انتظار می رود تعدادی از شبکه های 5G مستقر در باند فرکانس رادیویی 3.3 تا 3.6 گیگاهرتز باعث ایجاد تداخل در ایستگاه های ماهواره ای باند C شوند که با دریافت سیگنال های ماهواره ای در فرکانس 3.4 تا 4.2 گیگاهرتز کار می کنند. [123] این تداخل را می توان با مبدل های پایین بلوک کم نویز و فیلترهای موجبر کاهش داد. [123]

وای فای

در مناطقی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، باند 6 گیگاهرتز قرار است برای برنامه های بدون مجوز باز شود، که امکان استقرار 5G-NR بدون مجوز، نسخه 5G LTE در طیف بدون مجوز و همچنین Wi-Fi 6e را فراهم می کند. با این حال، تداخل ممکن است با همزیستی استانداردهای مختلف در باند فرکانس رخ دهد. [124]

بیش از حد

نگرانی هایی در مورد ترویج 5G وجود دارد و این سوال وجود دارد که آیا این فناوری بیش از حد تبلیغاتی است یا خیر. سؤالاتی در مورد اینکه آیا 5G واقعاً تجربه مشتری را تغییر می‌دهد، [125] توانایی سیگنال mmWave 5G برای ارائه پوشش قابل توجه، [126] [127] اغراق‌آمیز آنچه که 5G می‌تواند به دست آورد یا نسبت دادن بهبود مستمر فناوری به «5G»، [128] وجود دارد. عدم وجود موارد استفاده جدید برای اپراتورها برای سود، [129] تمرکز نادرست بر تأکید بر مزایای مستقیم برای مصرف کنندگان به جای استفاده از اینترنت اشیا یا حل مشکل آخرین مایل ، [130] و تحت الشعاع قرار دادن این احتمال که در برخی جنبه ها ممکن است وجود داشته باشد. سایر فناوری های مناسب تر باشد.[131] چنین نگرانی هایی همچنین منجر به عدم اعتماد مصرف کنندگان به اطلاعات ارائه شده توسط ارائه دهندگان تلفن همراه در مورد این موضوع شده است. [132]

اطلاعات نادرست و جنجال

سلامتی

سابقه طولانی ترس و اضطراب در اطراف سیگنال های بی سیم وجود دارد که مربوط به فناوری 5G است. ترس در مورد 5G مشابه ترس هایی است که در دهه 1990 و 2000 وجود داشت. آنها بر این ادعاهای حاشیه ای متمرکز هستند که تشعشعات غیریونیزان خطراتی برای سلامت انسان به همراه دارد. [133] برخلاف پرتوهای یونیزان ، پرتوهای غیریونیزان نمی توانند الکترون ها را از اتم ها حذف کنند. CDC می‌گوید: "قرار گرفتن در معرض مقادیر مستقیم و شدید پرتوهای غیریونیزان ممکن است منجر به آسیب به بافت در اثر گرما شود. این امر رایج نیست و عمدتاً در محل کار برای کسانی که روی منابع بزرگ دستگاه‌های پرتوهای غیریونیزان کار می‌کنند، نگران کننده است. سازها." [134]برخی از حامیان سلامت حاشیه ای ادعا می کنند که استانداردهای نظارتی بسیار پایین است و تحت تأثیر گروه های لابی گر است. [133]

برچسب ضد 5G در لوکزامبورگ .

بسیاری از کتاب‌های مشهور که شایستگی‌های مشکوک دارند در این زمینه منتشر شده‌اند، از جمله یکی از جوزف مرکولا که ادعا می‌کند فناوری‌های بی‌سیم باعث ایجاد شرایط متعددی از ADHD تا بیماری‌های قلبی و سرطان مغز می‌شوند. مرکولا به دلیل ضد واکسیناسیون خود در طول همه‌گیری کووید-19 مورد انتقاد شدید قرار گرفت و FDA به او هشدار داد که فروش داروهای جعلی کووید-19 را از طریق تجارت آنلاین خود در پزشکی جایگزین متوقف کند . [133] [135]

به گفته نیویورک تایمز ، یکی از منشأ بحث‌های سلامت 5G یک مطالعه منتشر نشده اشتباه بود که فیزیکدان بیل پی کوری برای هیئت مدرسه شهرستان Broward در سال 2000 انجام داد و نشان داد که جذب امواج مایکروویو خارجی توسط بافت مغز با فرکانس افزایش می‌یابد. [136] به گفته کارشناسان این اشتباه بود، امواج میلی متری استفاده شده در 5G ایمن تر از امواج مایکروویو با فرکانس پایین تر هستند زیرا نمی توانند به پوست نفوذ کنند و به اندام های داخلی برسند. کری تحقیقات in vitro و in vivo را اشتباه گرفته بود . با این حال مطالعه کری به طور گسترده در اینترنت توزیع شد. ویلیام براد در سال 2019 در نیویورک تایمز نوشت که RT Americaشروع به پخش برنامه‌هایی کرد که 5G را به اثرات مضر سلامتی مرتبط می‌کرد که "فقدان پشتوانه علمی" مانند "سرطان مغز، ناباروری، اوتیسم، تومورهای قلبی و بیماری آلزایمر" بودند. برود اظهار داشت که این ادعاها افزایش یافته است. RT America تا اواسط آوریل 2019 هفت برنامه با این موضوع اجرا کرده بود، اما تنها یک برنامه در کل سال 2018. پوشش این شبکه به صدها وبلاگ و وب سایت گسترش یافته بود. [137]

در آوریل 2019، شهر بروکسل در بلژیک آزمایش 5G را به دلیل قوانین تشعشعات مسدود کرد. [138] در ژنو ، سوئیس ، ارتقاء برنامه ریزی شده به 5G به همین دلیل متوقف شد. [139] انجمن ارتباطات سوئیس (ASUT) گفته است که مطالعات نتوانسته اند نشان دهند که فرکانس های 5G هیچ گونه تأثیری بر سلامتی دارند. [140]

بر اساس گزارش CNET ، [141] "اعضای پارلمان هلند همچنین از دولت می‌خواهند تا نگاهی دقیق‌تر به 5G داشته باشد. چندین رهبر در کنگره ایالات متحده به کمیسیون ارتباطات فدرال نامه‌ای درباره خطرات بالقوه سلامتی ابراز کرده‌اند. میل ولی، کالیفرنیا ، شورای شهر استقرار سلول های بی سیم جدید 5G را مسدود کرد. [141] [142] [143] [144] [145] نگرانی های مشابهی در ورمونت [146] و نیوهمپشایر مطرح شد. [141] FDA ایالات متحدهنقل شده است که "به این باور ادامه می دهد که محدودیت های ایمنی فعلی برای قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی تلفن همراه برای محافظت از سلامت عمومی قابل قبول است." [147] پس از مبارزات انتخاباتی توسط گروه‌های فعال، مجموعه‌ای از مناطق کوچک در بریتانیا، از جمله Totnes، Brighton and Hove، Glastonbury، و Frome، قطعنامه‌هایی علیه اجرای زیرساخت‌های 5G بیشتر تصویب کردند، اگرچه این قطعنامه‌ها هیچ تاثیری بر برنامه‌های عرضه ندارند. [148] [149] [150]

EMF سطح پایین اثراتی بر سایر ارگانیسم ها دارد. [151] ویان و همکاران. , 2006 اثر مایکروویو را بر بیان ژن در گیاهان می یابد . [151] یک متا مطالعه 95 مطالعه in vitro و in vivo نشان داد که به طور متوسط ​​80٪ از تحقیقات in vivo اثرات چنین تشعشعی را نشان می دهد، همانطور که 58٪ از تحقیقات in vitro نشان داد، اما نتایج قطعی نبود. به اینکه آیا هر یک از این اثرات خطری برای سلامتی دارد یا خیر. [152]

تئوری های توطئه کووید-19 و حملات آتش سوزی

سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با تئوری‌های توطئه درباره کووید-19 و 5G یک اینفوگرافیک افسانه‌ساز منتشر کرد.

از آنجایی که معرفی فناوری 5G با زمان همه‌گیری COVID-19 مصادف شد ، چندین تئوری توطئه که به صورت آنلاین منتشر شد، ارتباط بین COVID-19 و 5G را مطرح کرد. [153] این منجر به آتش سوزی ده ها حمله به دکل های مخابراتی در هلند (آمستردام، روتردام، و غیره)، ایرلند ( کورک ، [154] و غیره)، قبرس، بریتانیا ( داگنهام ، هادرسفیلد ، بیرمنگام ) شده است. ، بلفاست و لیورپول [155] [156] ، بلژیک (پلت)، ایتالیا ( Madaloni )، کرواسی ( Bibinje [157])) و سوئد. [158] این امر منجر به حداقل 61 حمله مشکوک آتش سوزی علیه دکل های تلفن تنها در بریتانیا [159] و بیش از بیست مورد در هلند شد.

در ماه‌های اولیه همه‌گیری، معترضان ضد قرنطینه در اعتراض‌ها به واکنش‌ها به همه‌گیری کووید-19 در استرالیا با علائم ضد 5G دیده می‌شدند، نشانه‌ای اولیه از چیزی که به یک کمپین گسترده‌تر توسط نظریه‌پردازان توطئه تبدیل شد تا همه‌گیری را با 5G مرتبط کنند. فن آوری. دو نسخه از تئوری توطئه 5G-COVID-19 وجود دارد: [133]

  1. نسخه اول ادعا می کند که تشعشعات سیستم ایمنی را ضعیف می کند و بدن را در برابر SARS-CoV-2 (ویروسی که باعث COVID-19 می شود) آسیب پذیرتر می کند.
  2. نسخه دوم ادعا می کند که 5G باعث COVID-19 می شود. در این مورد تغییرات مختلفی وجود دارد. برخی ادعا می کنند که بیماری همه گیر پوشش بیماری ناشی از تشعشعات 5G است یا اینکه COVID-19 از ووهان سرچشمه گرفته است زیرا آن شهر "شهر خوکچه هندی برای 5G" بود.

بازاریابی خدمات غیر 5G

در بخش‌های مختلف جهان، اپراتورها فناوری‌های متعددی را با مارک‌های مختلف راه‌اندازی کرده‌اند، مانند « 5G Evolution » که بهبود شبکه‌های موجود را با استفاده از «فناوری 5G» تبلیغ می‌کند. [160] با این حال، این شبکه‌های قبل از 5G بهبودی در مشخصات شبکه‌های LTE موجود هستند که مختص 5G نیستند. در حالی که این فناوری وعده ارائه سرعت های بالاتر را می دهد و توسط AT&T به عنوان "پایه ای برای تکامل ما به 5G در حالی که استانداردهای 5G در حال نهایی شدن هستند" توصیف می شود، نمی توان آن را 5G واقعی در نظر گرفت. زمانی که AT&T 5G Evolution را معرفی کرد، 4x4 MIMO، فناوری که AT&T از آن برای ارائه سرعت های بالاتر استفاده می کند، قبلاً توسط T-Mobile به کار گرفته شده بود.بدون اینکه با نام 5G علامت گذاری شود. ادعا می شود که چنین برندسازی یک حرکت بازاریابی است که باعث سردرگمی مصرف کنندگان می شود، زیرا مشخص نیست که چنین پیشرفت هایی 5G واقعی نیستند. [161]

تاریخچه

  • در آوریل 2008، ناسا با جف براون و شرکت هوش ماشین به ماشین (M2Mi) برای توسعه یک رویکرد فناوری ارتباطی نسل پنجم، هر چند عمدتاً به کار با نانوستات‌ها توجه داشت، شریک شد. [162]
  • در سال 2008، برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی "سیستم های ارتباطی سیار 5G مبتنی بر دسترسی چندگانه تقسیم پرتو و رله با همکاری گروهی" تشکیل شد. [163]
  • در آگوست 2012، دانشگاه نیویورک NYU Wireless را تأسیس کرد، یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی چند رشته‌ای که کارهای پیشگامانه‌ای را در زمینه ارتباطات بی‌سیم 5G انجام داده است. [164]
  • در 8 اکتبر 2012، دانشگاه سوری بریتانیا 35 میلیون پوند برای یک مرکز تحقیقاتی جدید 5G، که به طور مشترک توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت تحقیقاتی دولت بریتانیا (UKRPIF) و کنسرسیومی از اپراتورهای کلیدی بین‌المللی تلفن همراه و ارائه‌دهندگان زیرساخت، از جمله هوآوی تامین می‌شود ، تضمین کرد. سامسونگ ، Telefónica اروپا، Fujitsu Laboratories Europe، Rohde & Schwarz ، و Aircom International . تسهیلات آزمایشی را به اپراتورهای تلفن همراه ارائه می دهد که مشتاق توسعه یک استاندارد تلفن همراه است که انرژی کمتر و طیف رادیویی کمتری مصرف می کند، در حالی که سرعت های بالاتر از 4G فعلی را ارائه می دهد و آرزو می کند فناوری جدید ظرف یک دهه آماده شود. [165][166] [167] [168]
  • در 1 نوامبر 2012، پروژه اتحادیه اروپا "توانمندسازهای ارتباطات سیار و بی سیم برای جامعه بیست و بیست اطلاعاتی" (METIS) فعالیت خود را در راستای تعریف 5G آغاز می کند. METIS به اجماع جهانی اولیه در مورد این سیستم ها دست یافت. از این نظر، METIS نقش مهمی در ایجاد اجماع در میان سایر ذینفعان اصلی خارجی قبل از فعالیت های استانداردسازی جهانی ایفا کرد. این کار با شروع و رسیدگی به کار در مجامع جهانی مربوطه (مانند ITU-R)، و همچنین در نهادهای نظارتی ملی و منطقه ای انجام شد. [169]
  • همچنین در نوامبر 2012، پروژه iJOIN EU راه اندازی شد، با تمرکز بر فناوری " سلول کوچک "، که برای استفاده از منابع محدود و استراتژیک، مانند طیف امواج رادیویی ، اهمیت کلیدی دارد . به گفته گونتر اوتینگر ، کمیسر اروپا برای اقتصاد و جامعه دیجیتال (2014-2019)، "استفاده نوآورانه از طیف" یکی از عوامل کلیدی در قلب موفقیت 5G است. اوتینگر همچنین آن را به عنوان "منبع ضروری برای اتصال بی سیم که 5G محرک اصلی آن خواهد بود" توصیف کرد. [170] iJOIN توسط کمیسیون اروپا به عنوان یکی از پروژه های تحقیقاتی پیشگام 5G برای نمایش نتایج اولیه در مورد این فناوری در کنگره جهانی موبایل انتخاب شد.2015 (بارسلونا، اسپانیا).
  • در فوریه 2013، گروه کاری ITU-R 5D (WP 5D) دو مورد مطالعه را آغاز کرد: (1) مطالعه روی چشم انداز IMT برای سال 2020 و بعد از آن، و. (2) مطالعه روی روندهای فناوری آینده برای سیستم های IMT زمینی. هر دو با هدف داشتن درک بهتری از جنبه های فنی آینده ارتباطات سیار در جهت تعریف نسل بعدی موبایل. [171]
  • در 12 می 2013، Samsung Electronics اعلام کرد که سیستم "5G" را توسعه داده است. فناوری هسته حداکثر سرعت ده ها گیگابیت بر ثانیه (گیگابیت بر ثانیه) را دارد. در آزمایش، سرعت انتقال برای شبکه "5G" داده ها را با سرعت 1.056 گیگابیت بر ثانیه با استفاده از MIMO 8*8 به مسافتی تا 2 کیلومتر ارسال کرد. [172] [173]
  • در جولای 2013، هند و اسرائیل توافق کردند که به طور مشترک روی توسعه فناوری های مخابراتی نسل پنجم (5G) کار کنند. [174]
  • در 1 اکتبر 2013، NTT ( نیپون تلگراف و تلفن )، همان شرکتی که اولین شبکه 5G جهان را در ژاپن راه اندازی کرد، برنده جایزه وزیر امور داخلی و ارتباطات در CEATEC برای تلاش های تحقیق و توسعه 5G شد. [175]
  • در 6 نوامبر 2013، هواوی اعلام کرد که قصد دارد حداقل 600 میلیون دلار در تحقیق و توسعه برای نسل بعدی شبکه های 5G سرمایه گذاری کند که قادر به سرعت 100 برابر بیشتر از شبکه های LTE مدرن هستند. [176]
  • در 3 آوریل 2019، کره جنوبی اولین کشوری بود که 5G را پذیرفت. [177] تنها چند ساعت بعد، Verizon خدمات 5G خود را در ایالات متحده راه اندازی کرد و ادعای کره جنوبی مبنی بر تبدیل شدن به اولین کشور جهان با شبکه 5G را مورد مناقشه قرار داد، زیرا ظاهراً سرویس 5G کره جنوبی در ابتدا فقط برای شش نفر از افراد مشهور کره جنوبی راه اندازی شد. کره جنوبی می تواند عنوان داشتن اولین شبکه 5G جهان را به خود اختصاص دهد. [178] در واقع، سه شرکت اصلی مخابراتی کره جنوبی ( SK Telecom ، KT ، و LG Uplus ) در روز راه اندازی بیش از 40000 کاربر به شبکه 5G خود اضافه کردند. [179]
  • در ژوئن 2019، فیلیپین اولین کشور در آسیای جنوب شرقی بود که شبکه 5G را پس از اینکه Globe Telecom به صورت تجاری برنامه های داده 5G خود را برای مشتریان راه اندازی کرد، راه اندازی کرد. [180]
  • AT&T خدمات 5G را در دسامبر 2019 پیش از برنامه ریزی برای ارائه 5G در سراسر ایالات متحده در نیمه اول سال 2020 برای مصرف کنندگان و مشاغل به ارمغان می آورد. [181] [182]

سایر برنامه ها

اتومبیل

انجمن خودروهای 5G فناوری ارتباطی C-V2X را که برای اولین بار در 4G به کار گرفته می شود، ترویج می کند. ارتباط بین وسایل نقلیه و زیرساخت ها را فراهم می کند. [183]

دوقلوهای دیجیتال

یک دوقلوی دیجیتالی واقعی از جسم واقعی مانند موتور توربین ، هواپیما، توربین‌های بادی، سکوی دریایی و خطوط لوله. شبکه‌های 5G به دلیل تأخیر و توان عملیاتی به ساختن آن کمک می‌کنند تا داده‌های اینترنت اشیاء را در زمان واقعی ضبط کند و از دوقلوهای دیجیتال پشتیبانی کند . [185]

امنیت عمومی

انتظار می‌رود که فشار به صحبت (MCPTT) و ویدئو و داده‌های حیاتی ماموریت در 5G بیشتر شود. [186]

بی سیم ثابت

اتصالات بی سیم ثابت جایگزینی برای پهنای باند ثابت (اتصالات ADSL ، VDSL ، فیبر نوری و DOCSIS ) در برخی مکان ها ارائه می دهد. [187] [188] [189]

انتقال ویدیوی بی سیم برای برنامه های پخش

سونی امکان استفاده از شبکه های محلی 5G را برای جایگزینی کابل های SDI که در حال حاضر در دوربین های فیلمبرداری پخش استفاده می شود، آزمایش کرده است. [190]

آزمایش‌های پخش 5G در حدود سال 2020 (Orkneys، باواریا، اتریش، بوهمیای مرکزی) بر اساس FeMBMS (سرویس چندرسانه‌ای پخش چندرسانه‌ای پیشرفته‌تر) آغاز شد. [191] هدف این است که به تعداد نامحدودی از دستگاه های تلفن همراه یا ثابت با جریان های ویدئویی (تلویزیون) و صدا (رادیو) بدون مصرف جریان داده یا حتی احراز هویت در یک شبکه، ارائه شود.

همچنین ببینید

منابع

  1. «پست مثبت 5G Outlook Post COVID-19: برای گیمرهای مشتاق چه معنایی دارد؟» . جنگل تعاملی . بازبینی شده در 13 نوامبر 2020 .
  2. «سهم بازار فناوری‌های مخابرات سیار در سراسر جهان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، بر اساس نسل» . Statista . فوریه 2022.
  3. هافمن، کریس (7 ژانویه 2019). "5G چیست و چقدر سریع خواهد بود؟" . وب سایت How-To Geek . How-To Geek LLC. بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 23 ژانویه 2019 .
  4. "5G توضیح داد: چیست، چه کسی 5G دارد و واقعا چقدر سریعتر است؟" . www.cnn.com . بازبینی شده در 27 نوامبر 2021 .
  5. ^ a b هورویتز، جرمی (10 دسامبر 2019). "راهنمای قطعی سرعت باند کم، متوسط ​​و بالا 5G" . مجله اینترنتی VentureBeat . بازبینی شده در 23 آوریل 2020 .
  6. دیویس، دارل (۲۰ مه ۲۰۱۹). "سلول های کوچک - بزرگ در 5G" . نوکیا . بازبینی شده در 29 اوت 2020 .
  7. ^ ای جی ویولت؛ RH Espeland; RO DeBolt; FK Schwering (مه 1988). "انتشار موج میلی متری در سطح خیابان در محیط شهری" . معاملات IEEE در زمینه علوم زمین و سنجش از راه دور . IEEE. 26 (3): 368-380. Bibcode : 1988ITGRS..26..368V . doi : 10.1109/36.3038 . بازبینی شده در 19 مارس 2021 .برای مسیرهای غیر خط دید (غیر-LOS) که توسط ساختمان‌های چند متریال رایج مسدود شده‌اند، نتایجی که تضعیف سیگنال بیش از 100 دسی‌بل را نشان می‌دهند. هنگامی که LOS مسیری را مستقیماً از طریق دیواره‌های شیشه‌ای شفاف دنبال می‌کرد، تضعیف در تمام فرکانس‌های کاوشگر کم بود. با این حال، زمانی که دیوار شیشه‌ای دارای پوشش فلزی برای کاهش تشعشعات فرابنفش و مادون قرمز بود، تضعیف برای هر لایه متالیز شده بین 25 تا 50 دسی بل افزایش یافت. در بیشتر موارد هیچ سیگنالی از طریق ساختمان های بتن مسلح فولادی یا آجری قابل تشخیص نیست.
  8. «5G – هنوز اینجا نیست، اما از آنچه فکر می‌کنید نزدیک‌تر است» . 31 اکتبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  9. «مدیریت آینده سلولار» (PDF) . 20 مارس 2020 . بازبینی شده در 24 سپتامبر 2020 .
  10. ^ یو، هیجونگ؛ لی، هوون؛ Jeon, Hongbeom (اکتبر 2017). "5G چیست؟ خدمات نوظهور 5G موبایل و الزامات شبکه" . پایداری . 9 (10): 1848. doi : 10.3390/su9101848 .
  11. ^ a b "اینتل با اولین مودم جهانی 5G جهان به آینده شتاب می بخشد" . اتاق خبر اینتل . بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 سپتامبر 2018 . بازبینی شده در 21 نوامبر 2019 .
  12. "فورد: خودروهای خودران "به طور کامل بدون C-V2X قادر به کار خواهند بود"" . wirelessone.news . بازیابی شده در 1 دسامبر 2019 .
  13. «رانندگی از راه دور 5GAA (ToD): موارد استفاده و الزامات فنی الزامات فنی» (PDF) . انجمن خودرو 5G بازبینی شده در 8 فوریه 2021 .
  14. «اپراتور صاف از راه دور: ظهور کنترل از راه دور» . VentureBeat . 17 آگوست 2020 . بازبینی شده در 8 فوریه 2021 .
  15. «قابل مشاهده، تلفن همراه ایالات متحده همچنین سیستم 5G جدید Verizon را دریافت می کند» . PCMAG _ بازیابی شده در 10 ژانویه 2022 .
  16. لاولر، ریچارد (3 ژانویه 2022). «ورایزن و AT&T قراردادی با FAA منعقد کردند و در راه اندازی باند C 5G ترمز خواهند کرد» . آستانه . بازیابی شده در 10 ژانویه 2022 .
  17. ^ "حداقل الزامات مربوط به عملکرد فنی برای رابط(های) رادیویی IMT-2020" (PDF) . بایگانی شده (PDF) از نسخه اصلی در 8 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 16 اوت 2019 .
  18. «اولین مشخصات واقعی 5G رسما تکمیل شد» . آستانه . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 25 ژوئن 2018 .
  19. ^ فلین، کوین. "کارگاه آموزشی ارائه 3GPP به سمت IMT-2020" . 3gpp.org _ بایگانی شده از نسخه اصلی در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  20. ^ دیو. "5G NR فقط 25٪ تا 50٪ سریعتر، نه واقعاً یک نسل جدید" . وایرلس.اخبار . بایگانی شده از نسخه اصلی در 20 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 25 ژوئن 2018 .
  21. «Factcheck: افزایش قابل توجه ظرفیت از LTE به 5G با باند پایین و متوسط» . وایرلس.اخبار . بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 ژانویه 2019 . بازیابی شده در 3 ژانویه 2019 .
  22. ترال، استفان (30 ژانویه 2019). "معماری بهترین انتخاب 5G" (PDF) . ZTE . بایگانی شده (PDF) از نسخه اصلی در 2 فوریه 2019 . بازیابی شده در 1 فوریه 2019 .
  23. «شماره‌گذاری مشخصات» . 3GPP .
  24. ^ "گزارش وضعیت مشخصات 3GPP" . 3GPP .
  25. "ETSI TS 123 501 V16.12.0 (2022-03). 5G؛ معماری سیستم برای سیستم 5G (5GS) (3GPP TS 23.501 نسخه 16.12.0 انتشار 16)" (PDF) . ETSI و 3GPP . (TS 23.501)
  26. «پروتکل Non-Access-Stratum (NAS) برای سیستم 5G (5GS)؛ مرحله 3. (3GPP TS 24.501 نسخه 16.10.0 انتشار 16) TS 24.501 نسخه 16.10.0» (PDF) . ETSI و 3GPP . (TS 24.501)
  27. «سیستم مخابرات سلولی دیجیتال (فاز 2+) (GSM)؛ سیستم جهانی مخابرات سیار (UMTS)؛ LTE؛ 5G؛ شماره گذاری، آدرس دهی و شناسایی (3GPP TS 23.003 نسخه 16.8.0 انتشار 16)» (PDF) . ETSI و 3GPP . (TS 23.003)
  28. «رادیو جدید 5G چیست (5G NR)» . 5g.co.uk _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 نوامبر 2018 . بازبینی شده در 8 نوامبر 2018 .
  29. «واقعیت ساختن رادیو جدید 5G (NR) – استاندارد جهانی 5G – انجمن ارتباطات IEEE» . comsoc.org _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 نوامبر 2018 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  30. Kastrenakes، Jacob (۲ اکتبر ۲۰۱۸). "آیا اینترنت 5G خانگی Verizon 5G واقعی است؟" . آستانه . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۷ اکتبر ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 7 اکتبر 2019 .
  31. «صنعت موبایل در اوایل سال 2019 به دستگاه‌های 5G نگاه می‌کند» . telecomasia.net . بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  32. «با LTE-M و NB-IoT شما از قبل در مسیر 5G هستید» . sierrawireless.com . بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  33. «NR-U Transforming 5G - Qualcomm Presentation» . GSA _
  34. ^ "[ケータイ用語の基礎知識]第941回:NSA・SA方式とは" .ケータイ تماشا کنید. 19 فوریه 2020.
  35. «آمار بازار LTE و 5G» . GSA _ 8 آوریل 2019 . بازبینی شده در 24 آوریل 2019 .
  36. «سرمایه گذاری 5G: آزمایش، استقرار، راه اندازی» . GSA _ بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲ آوریل ۲۰۱۹.
  37. «اریکسون پیش‌بینی می‌کند که پوشش 5G تا 6 سال دیگر دو سوم جمعیت جهان را پوشش می‌دهد» . CNBC . 25 نوامبر 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 29 نوامبر 2019 . بازبینی شده در 29 نوامبر 2019 .
  38. ملو، گابریلا (۲۵ نوامبر ۲۰۱۹). اریکسون بیش از 230 میلیون دلار در برزیل برای ساخت خط مونتاژ جدید 5G سرمایه گذاری می کند.
  39. «انقلاب 5G مخابرات باعث تغییر در بازار ایستگاه‌های پایه شد» . نقد آسیایی نیکی بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 آوریل 2019 . بازبینی شده در 21 آوریل 2019 .
  40. «Samsung Electronics 53000 ایستگاه پایه 5G را برای اپراتورهای کره‌ای تأمین می‌کند» . اخبار بی سیم RCR . 10 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  41. ^ "삼성 5G기지국 5만3000개 깔았다…화웨이 5배 '압도'" . 아시아경제 . 10 آوریل 2019.
  42. «سامسونگ بر استقرار 5G کره تسلط دارد» . Mobile World Live . 10 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 آوریل 2019 . بازبینی شده در 11 آوریل 2019 .
  43. «سریع اما تکه تکه: امتحان سرویس جدید 5G کره جنوبی» . نقد آسیایی نیکی بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 آوریل 2019 . بازبینی شده در 11 آوریل 2019 .
  44. «کره 5G نصف شد. معجزه تمام شد؟» . وایرلس.اخبار . بازبینی شده در 27 مارس 2020 .
  45. ‑T ‑Mobile اولین شبکه سراسری مستقل 5G را راه اندازی کرد . اتاق خبر تی موبایل . بازیابی شده در 30 ژانویه 2022 .
  46. «ژاپن طیف 5G را اختصاص می‌دهد، فروشندگان تجهیزات چینی را مستثنی می‌کند» . پست صبحگاهی جنوب چین . 11 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 آوریل 2019 . بازبینی شده در 15 آوریل 2019 .
  47. «هواوی طیف کاملی از راه‌حل‌های محصول انتها به انتها 5G را راه‌اندازی می‌کند» . هواوی . بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  48. «ژاپن طیف 5G را به اپراتورها اختصاص می‌دهد، تجهیزات هواوی و ZTE را مسدود می‌کند» . VentureBeat . 10 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  49. «سامسونگ سیگنال‌های بزرگ تجهیزات 5G را دوباره در کارخانه فشار می‌دهد» . 4 ژانویه 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  50. «نوکیا می‌گوید که فروشگاه یک‌دستی برای تجهیزات شبکه 5G است | TechRadar» . techradar.com . 26 فوریه 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  51. «رادیو 5G – اریکسون» . Ericsson.com _ 6 فوریه 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 آوریل 2019 . بازبینی شده در 13 آوریل 2019 .
  52. ریکاردو بارلام (۲۱ فوریه ۲۰۱۹). "5G، gli Stati Uniti hanno la risposta per resistere all'avanzata cinese" . Il Sole 24 Ore (به ایتالیایی). بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در ۲۴ جولای ۲۰۱۹ .
  53. «توصیه‌های طیف 5G» (PDF) . بایگانی شده از نسخه اصلی (PDF) در 23 دسامبر 2018 . بازبینی شده در 7 اکتبر 2019 .
  54. «پیشنهاد مرزی طیف FCC» . NYU Wireless . 15 جولای 2016. بایگانی شده از نسخه اصلی در 26 مه 2017 . بازبینی شده در 18 مه 2017 .
  55. فو یون چی (3 مارس 2018). "کشورهای اتحادیه اروپا، قانونگذاران برای باز کردن طیف برای 5G توافق کردند . " رویترز . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ . بازیابی شده در 3 مارس 2018 .
  56. «طیف شبکه‌های 5G زمینی: توسعه‌های صدور مجوز در سراسر جهان» . GSA _ مارس 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 2 آوریل 2019.
  57. ^ "GSA اولین پایگاه داده جهانی دستگاه های تجاری 5G را راه اندازی کرد" . توتال تلکام بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲ آوریل ۲۰۱۹.
  58. «گزارش اکوسیستم دستگاه 5G» . GSA _ بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲ آوریل ۲۰۱۹.
  59. «دستگاه‌های 5G: گزارش اکوسیستم» . GSA _ سپتامبر 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 اکتبر 2019.
  60. «چیپست‌های LTE، 5G و 3GPP IoT: به‌روزرسانی وضعیت» . GSA _ آوریل 2019 . بازبینی شده در 24 آوریل 2019 .
  61. «5G گوشی‌های هوشمندی را که دوست داریم گران‌تر از همیشه می‌کند» . بیزینس اینسایدر . 14 مارس 2020 . بازبینی شده در 16 مارس 2020 .
  62. کالینز، کتی (19 مارس 2020). نوکیا 8.3 اولین تلفن جهانی 5G است. در اینجا معنی آن برای شما آمده است. " CNET . بازیابی شده در 19 مارس 2020 .
  63. «آنچه مصرف‌کنندگان باید درباره عرضه 5G AT&T-Verizon 5G این هفته بدانند» . اخبار سی بی اس
  64. «iPhone 12 و 5G: همه پاسخ‌ها به سؤالات شما در مورد اتصال فوق سریع» . CNET .
  65. «Google Pixel 5» . GSMArena.
  66. ^ "سرعت 5G در مقابل محدوده 5G - ارزش سرعت 5G، محدوده 5G چقدر است" . rfwireless-world.com . بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 آوریل 2019 . بازبینی شده در 21 آوریل 2019 .
  67. ^ پنج نکته مهم برای استقرار عظیم MIMO 5G
  68. «IT باید شروع به فکر کردن درباره 5G و رایانش ابری لبه کند» . 7 فوریه 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 ژوئن 2018 . بازبینی شده در ۸ ژوئن ۲۰۱۸ .
  69. «محاسبات لبه موبایل – عنصر مهم شبکه های 5G» . نرم افزار IEEE مارس 2016. بایگانی شده از نسخه اصلی در 24 فوریه 2019 . بازبینی شده در 24 فوریه 2019 .
  70. برند، آرون (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹). "3 مزیت محاسبات لبه" . medium.com _ بازبینی شده در 20 سپتامبر 2019 .
  71. "سناریوها و الزامات برای بهبود سلول های کوچک برای E-UTRA و E-UTRAN (3GPP TR 36.932 نسخه 16.0.0 انتشار 16)" (PDF) . ETSI و 3GPP . (TR 36.932)
  72. ^ "سلول های کوچک 5G: هر آنچه که باید بدانید" . 5gradar.com. 18 فوریه 2021.
  73. «سلول‌های کوچک – بزرگ در 5G» . نوکیا .
  74. «سلول کوچک» . اریکسون _
  75. "5G Beamforming چیست؟" . Verizon Enterprise . بازبینی شده در 6 سپتامبر 2022 .
  76. «مقاله - 5G | Solwise Ltd» . www.solwise.co.uk . بازبینی شده در 18 دسامبر 2022 .
  77. «WS-21: SDN5GSC – نرم افزار تعریف شده شبکه برای معماری 5G در جوامع هوشمند» . کنفرانس جهانی ارتباطات IEEE . 17 مه 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 مارس 2019 . بازبینی شده در 7 مارس 2019 .
  78. ^ Ordonez-Lucena، J.; Ameigeiras، P. لوپز، دی. راموس-مونوز، جی جی. لورکا، جی. Folgueira, J. (2017). «برش شبکه برای 5G با SDN/NFV: مفاهیم، ​​معماری‌ها و چالش‌ها». مجله ارتباطات IEEE . 55 (5): 80-87. arXiv : 1703.04676 . Bibcode : 2017arXiv170304676O . doi : 10.1109/MCOM.2017.1600935 . hdl : 10481/45368 . ISSN 0163-6804 . S2CID 206456434 .  
  79. «کدینگ کانال 5G» (PDF) . بایگانی شده از نسخه اصلی (PDF) در 6 دسامبر 2018 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  80. Maunder, Robert (سپتامبر 2016). "چشم انداز برای کدگذاری کانال 5G" (PDF) . بایگانی شده از نسخه اصلی (PDF) در 6 دسامبر 2018 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  81. "5G NR 3GPP | 5G NR Qualcomm" . کوالکام _ 12 دسامبر 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 آوریل 2019 . بازبینی شده در 15 آوریل 2019 .
  82. «انتشار 18» . www.3gpp.org . بازبینی شده در 25 نوامبر 2021 .
  83. «معماری سیستم 5G-Advanced با 3GPP شکل می گیرد» . نوکیا . بازبینی شده در 25 نوامبر 2021 .
  84. "چهار روش 5G-Advanced که صنعت ما را متحول می کند" . نوکیا . بازبینی شده در 26 نوامبر 2021 .
  85. داکت، کریس (۱۰ اکتبر ۲۰۱۹). "اروپا هشدار می دهد که 5G مسیرهای حمله را برای بازیگران دولتی افزایش می دهد . " ZDNet .
  86. ^ باسین، دیوید؛ درایر، جانیک؛ هیرشی، لوکا؛ رادومیروویچ، ساشا؛ ساسه، رالف؛ استتلر، وینسنت (2018). "تحلیل رسمی احراز هویت 5G". مجموعه مقالات کنفرانس ACM SIGSAC 2018 در مورد امنیت رایانه و ارتباطات - CCS '18 . صص 1383–1396. arXiv : 1806.10360 . doi : 10.1145/3243734.3243846 . شابک 9781450356930. S2CID  49480110 .
  87. ^ a b "چگونه برای تهدیدات امنیتی 5G آینده آماده شویم" . اطلاعات امنیتی . 26 نوامبر 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 ژوئیه 2019 . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  88. مدیسون، جان (۱۹ فوریه ۲۰۱۹). "بررسی چالش های امنیتی جدید با 5G" . CSO آنلاین . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  89. «NETSCOUT پیش‌بینی می‌کند: روندهای 5G برای سال 2019» . NETSCOUT . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  90. «فوریت امنیت شبکه در عصر مشترک LTE/5G» . شبکه های A10 19 ژوئن 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 ژوئیه 2019 . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  91. ^ "نگرانی های امنیتی در عصر 5G: آیا شبکه ها برای حملات گسترده DDoS آماده هستند؟" . scmagazineuk.com . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  92. «وضعیت اینترنت اشیا 2018: تعداد دستگاه‌های اینترنت اشیا در حال حاضر به 7 میلیارد رسیده – بازار در حال شتاب است» . 8 آگوست 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 24 ژوئیه 2019 . بازبینی شده در 22 ژوئیه 2019 .
  93. عطار، هانی؛ عیسی، هیثم; ابابنه، جعفر; عباسی، مهدی; سلیمان، احمد ع.ا. خسروی، محمد؛ سعید اگیب، رامی (11 اکتبر 2022). "نمای کلی سیستم 5G برای برنامه های هوشمند در حال انجام: ساختار، الزامات و مشخصات" . هوش محاسباتی و علوم اعصاب . 2022 : 1–11. doi : 10.1155/2022/2476841 . ISSN 1687-5273 . PMC 9578857 . PMID 36268153 .   
  94. پراکتور، جیسون (۲۹ آوریل ۲۰۱۹). چرا تصمیمات کانادا در مورد ساخت فناوری 5G بسیار مهم است؟ اخبار سی بی سی . شرکت پخش کانادایی بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 31 جولای 2019 .
  95. «هواوی: غول فناوری بحث‌برانگیز چین» . شورای روابط خارجی بازبینی شده در 30 دسامبر 2022 .
  96. لیلیس، کتی بو (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲). "اختصاصی CNN: تحقیقات FBI نشان داد که تجهیزات ساخت چین هوآوی می تواند ارتباطات زرادخانه هسته ای ایالات متحده را مختل کند | سیاست CNN" . سی ان ان . بازبینی شده در 30 دسامبر 2022 .
  97. خارپال، آرجون. "هواوی می‌گوید هرگز داده‌ها را به دولت چین نمی‌دهد. کارشناسان می‌گویند که انتخابی نخواهد داشت . " CNBC . بازبینی شده در 30 دسامبر 2022 .
  98. کوررا، گوردون (7 اکتبر 2020). هواوی: نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند که «شواهد واضح تبانی» با حزب کمونیست چین . اخبار بی بی سی . بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ . بازیابی شده در 7 اکتبر 2020 .
  99. «چه چیزی برای جلوگیری از به خطر انداختن پیش‌بینی آب‌وهوای 5G لازم است» . GCN . 29 سپتامبر 2020.
  100. Misra, Sidharth (10 ژانویه 2019). "جادوگر پشت پرده؟ - نقش مهم، متنوع و اغلب پنهان تخصیص طیف برای ماهواره های محیطی فعلی و آینده و آب، آب و هوا، و آب و هوا" . پانزدهمین سمپوزیوم سالانه نسل جدید سیستم های ماهواره ای محیطی عملیاتی . فینیکس، AZ: انجمن هواشناسی آمریکا. بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  101. لوبار، دیوید جی (۹ ژانویه ۲۰۱۹). تعداد بی‌شماری از تغییرات طیف رادیویی پیشنهادی – مجموعاً می‌توانند بر هواشناسی عملیاتی تأثیر بگذارند؟ . پانزدهمین سمپوزیوم سالانه نسل جدید سیستم های ماهواره ای محیطی عملیاتی . فینیکس، AZ: انجمن هواشناسی آمریکا. بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  102. ویتزه، الکساندرا (26 آوریل 2019). "شبکه های بی سیم 5G جهانی پیش بینی آب و هوا را تهدید می کند" . طبیعت . 569 (7754): 17-18. Bibcode : 2019Natur.569...17W . doi : 10.1038/d41586-019-01305-4 . PMID 31040411 . S2CID 140396172 .  
  103. براکت، رون (1 مه 2019). هواشناسان هشدار می‌دهند که شبکه‌های بی‌سیم 5G می‌توانند با پیش‌بینی آب‌وهوا تداخل داشته باشند. کانال هواشناسی بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019.
  104. سامنو، جیسون (۸ مارس ۲۰۱۹). وزارت بازرگانی و ناسا می گویند: "داده های آب و هوای بحرانی توسط پیشنهاد "طیف" FCC تهدید می شود . " واشنگتن پست . بایگانی شده از نسخه اصلی در 31 مارس 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  105. سامنو، جیسون (۱۳ مارس ۲۰۱۹). «FCC طیف بی‌سیمی را که می‌تواند با داده‌های آب‌وهوای حیاتی تداخل ایجاد کند و درخواست‌های مجلس ایالات متحده و آژانس‌های علمی را رد کند، به حراج می‌گذارد» . واشنگتن پست . بایگانی شده از نسخه اصلی در 9 مه 2019 . بازبینی شده در 29 مه 2019 .
  106. پل، دان (27 مه 2019). "برخی نگران 5G ممکن است مشکلات بزرگی برای پیش بینی آب و هوا ایجاد کند. " پست بوفالو . بایگانی شده از نسخه اصلی در 30 مه 2019 . بازبینی شده در 29 مه 2019 .
  107. ویتزه، الکساندرا (۲۲ نوامبر ۲۰۱۹). "توافق بی سیم 5G جهانی پیش بینی های آب و هوا را تهدید می کند" . طبیعت . 575 (7784): 577. Bibcode : 2019Natur.575..577W . doi : 10.1038/d41586-019-03609-x . PMID 31772363 . S2CID 208302844 .  
  108. ^ "WMO نگرانی خود را در مورد تصمیم فرکانس رادیویی ابراز می کند" (نسخه مطبوعاتی). ژنو، سوئیس: سازمان جهانی هواشناسی. 27 نوامبر 2019.
  109. فریدمن، اندرو (۲۶ نوامبر ۲۰۱۹). کارشناسان هشدار می‌دهند که قرارداد جهانی 5G تهدید قابل‌توجهی برای دقت پیش‌بینی آب و هوا است . واشنگتن پست . بایگانی شده از نسخه اصلی در 27 نوامبر 2019 . بازیابی شده در 1 دسامبر 2019 .
  110. «بیانیه ECMWF در مورد نتایج کنفرانس ITU WRC-2019» (نسخه مطبوعاتی). ریدینگ، انگلستان: مرکز اروپا برای پیش‌بینی‌های هوای متوسط. 25 نوامبر 2019.
  111. فریدمن، اندرو (۱۱ دسامبر ۲۰۱۹). ""ما عمیقا نگران هستیم": کمیته علمی مجلس به دنبال بررسی این است که چگونه 5G می تواند به پیش بینی آب و هوا آسیب برساند . " واشنگتن پست . بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 دسامبر 2019. بازیابی شده در 12 دسامبر 2019 .
  112. «تداخل ارتفاع سنج 5G: هوانوردی در مقابل مخابرات» . دنیای فناوری 5G 23 دسامبر 2021 . بازیابی شده در 19 ژانویه 2022 .
  113. «FAA ایالات متحده هشدار ایمنی در مورد تداخل 5G در هواپیما را صادر می کند» . اخبار بلومبرگ 2 نوامبر 2021.
  114. «اروپا بدون آسیب رساندن به هوانوردی 5G را راه اندازی کرد. در اینجا نحوه انجام آن است» . سی ان ان
  115. «تلفن‌های ۵G ممکن است با هواپیما تداخل داشته باشند: تنظیم‌کننده فرانسوی» . فرانسه 24 . 16 فوریه 2021.
  116. ^ شیلدز، تاد؛ لوین، آلن (31 دسامبر 2021). "Buttigieg از AT&T و Verizon می خواهد که 5G را به دلیل نگرانی های هوانوردی به تاخیر بیندازند" . اخبار بلومبرگ بازیابی شده در 2 ژانویه 2022 .
  117. «شرکت‌های مخابراتی بی‌سیم 5G را در نزدیکی فرودگاه‌ها پس از هشدار خطوط هوایی درباره اختلالات بزرگ محدود می‌کنند» . واشنگتن پست . 18 ژانویه 2022.
  118. «ورایزن 5G علی‌رغم هشدارهای مربوط به مشکلات فرودگاه فعال می‌شود؛ AT&T 5G از همین روست» . TechTimes . 19 ژانویه 2022.
  119. «AT&T و Verizon گسترش 5G باند C را حتی بیشتر در فرودگاه‌ها محدود می‌کنند» . آستانه . 18 ژانویه 2022.
  120. اداره هوانوردی فدرال (21 ژانویه 2022). "5G و ایمنی هوانوردی" .
  121. فون دره، دیوید (18 ژانویه 2022). "نظر: فریبکاری 5G FAA پرچم قرمز بزرگی را برمی انگیزد - در مورد صلاحیت آن" . واشنگتن پست .
  122. «شرکت‌های هواپیمایی پس از کاهش عرضه 5G در ایالات متحده، برخی پروازها را لغو کردند» . MSN .
  123. ^ a b "Sat Magazine" . www.satmagazine.com .
  124. ^ نایک، گاورانگ؛ پارک، جونگ مین؛ اشدان، جاناتان؛ لهر، ویلیام (15 دسامبر 2020). "نسل بعدی Wi-Fi و 5G NR-U در باندهای 6 گیگاهرتز: فرصت ها و چالش ها" . دسترسی IEEE . 8 : 153027-56. arXiv : 2006.16534 . doi : 10.1109/ACCESS.2020.3016036 . S2CID 220265664 – از طریق IEEE Xplore. 
  125. جانسون، آلیسون (۲۹ آوریل ۲۰۲۱). اپراتورهای بی سیم عزیز: تبلیغات 5G باید متوقف شود. آستانه .
  126. موریس، ایین (۲۸ فوریه ۲۰۱۷). «نگران مدیر ارشد فناوری وودافون درباره هیپ 5G میلی‌متری موج » نورخوانی _
  127. چمبرلین، کندرا (22 آوریل 2019). T-Mobile می گوید استقرار 5G mmWave "هرگز مقیاس مادی نخواهد داشت"بی سیم شدید .
  128. بلکمن، جیمز (۵ دسامبر ۲۰۱۹). "چرا انقلاب 5G بیش از حد مزخرف است - از هر نظر به جز یکی" . بینش IoT سازمانی
  129. «کاهش تبلیغات 5G | مک کینزی» . mckinsey.com _
  130. «مطالعه کارشناس: آیا 5G ارزش این همه تبلیغات را دارد؟ – GeoLinks.com» . 21 فوریه 2019.
  131. "5G برای همه نیست: راه حل های جایگزین اینترنت اشیاء چگونه وارد عمل می شوند | کتاب اترنت صنعتی" . iebmedia.com .
  132. «مصرف‌کنندگان می‌خواهند از هیاهوی 5G بکاهند» . PCMAG _
  133. ^ a b c d Meese, James; فریت، اردن؛ ویلکن، روآن (2020). "COVID-19، توطئه های 5G و آینده زیرساختی" . رسانه بین المللی استرالیا 177 (1): 30-46. doi : 10.1177/1329878X20952165 . PMC 7506181 . 
  134. «طیف الکترومغناطیسی: تشعشعات غیریونیزان» . مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده. 7 دسامبر 2015. بایگانی شده از نسخه اصلی در 31 دسامبر 2015 . بازبینی شده در 21 اوت 2021 .
  135. «FDA به مرکولا هشدار می‌دهد: فروش داروها و درمان‌های جعلی کووید را متوقف کنید» . اتحاد برای علم . دانشگاه کرنل. 15 مارس 2021. بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 مارس 2021 . بازبینی شده در 21 اوت 2021 .
  136. برود، ویلیام جی (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹). "خطر سلامت 5G که نیست" . نیویورک تایمز . بازبینی شده در 16 دسامبر 2021 .
  137. برود، ویلیام جی (۱۲ مه ۲۰۱۹). "تلفن 5G شما به شما آسیب نمی رساند. اما روسیه از شما می خواهد که غیر از این فکر کنید . " نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 20 مه 2019 . بازبینی شده در 12 مه 2019 .
  138. «بروکسل برنامه های 5G را به دلیل قوانین تشعشعات متوقف می کند» . Fierce Wireless . 8 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 9 آوریل 2019 . بازبینی شده در 11 آوریل 2019 .
  139. «Schweiz: Genf stoppt Aufbau von 5G-Mobilfunkantennen» (به آلمانی). 11 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 14 آوریل 2019 . بازبینی شده در 14 آوریل 2019 .
  140. «بررسی واقعیت فناوری موبایل 5G» (PDF) . آسوت . 27 مارس 2019. بایگانی شده (PDF) از نسخه اصلی در 3 آوریل 2019 . بازبینی شده در ۷ آوریل ۲۰۱۹ .
  141. ^ a b c "تلفن های 5G و سلامت شما: آنچه باید بدانید" . CNET . 20 ژوئن 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 ژوئن 2019 . بازبینی شده در 22 ژوئن 2019 .
  142. «در حال حاضر نگرانی‌های مربوط به تشعشعات توسعه 5G بروکسل را متوقف می‌کند» . بروکسل تایمز 1 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 14 ژوئیه 2019 . بازبینی شده در 19 جولای 2019 .
  143. «Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk» . الگمین داگبلاد . 4 آوریل 2019.
  144. «سوئیس خطرات بالقوه سلامت ناشی از شبکه‌های 5G را نظارت می‌کند» . رویترز . 17 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 29 ژوئیه 2019 . بازبینی شده در 19 جولای 2019 .
  145. «شهر منطقه خلیج استقرار 5G را به دلیل نگرانی‌های سرطان مسدود می‌کند» . TechCrunch . 10 سپتامبر 2018.
  146. دیلون، جان (7 مه 2019). "لایحه پهنای باند برای رفع نگرانی های مربوط به فناوری 5G اصلاح می شود" . رادیو عمومی ورمونت (VPR). بایگانی شده از نسخه اصلی در 7 مه 2019 . بازبینی شده در 19 جولای 2019 .
  147. «5G: چیست و چگونه به ما کمک خواهد کرد» . بازبینی شده در 29 ژوئیه 2019 .
  148. هامفریز، ویل (۱۲ اکتبر ۲۰۱۹). شوراها با گسترش داستان های ترسناک، 5G را مسدود می کنند. تایمز _ لندن. بایگانی شده از نسخه اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 25 اکتبر 2019 .
  149. «شورای شهر برایتون اند هوو به فهرست رو به رشد مقامات محلی که دکل‌های 5G را ممنوع می‌کنند می‌پیوندد» . itpro.co.uk _ 14 اکتبر 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 25 اکتبر 2019 . بازبینی شده در 25 اکتبر 2019 .
  150. مت وارمن وزیر دیجیتال می گوید: «۵G خطرناک تر از پودر تالک و سبزیجات ترشی نیست» . تلگراف _ لندن. بایگانی شده از نسخه اصلی در 18 اکتبر 2019 . بازبینی شده در 25 اکتبر 2019 .
  151. ^ a b لویت، بلیک؛ لای، هنری؛ منویل، آلبرت (2021). "اثرات میدان های الکترومغناطیسی غیر یونیزه بر گیاهان و جانوران، بخش 1. افزایش سطوح EMF محیط در محیط". بررسی ها در مورد بهداشت محیط . والتر دو گرویتر جیامبیایچ . 37 (1): 81-122. doi : 10.1515/reveh-2021-0026 . ISSN 0048-7554 . PMID 34047144 . S2CID 235219718 .   
  152. ^ سیمکو؛ ماتسسون (13 سپتامبر 2019). "ارتباطات بی‌سیم 5G و اثرات سلامتی - یک بررسی عملی بر اساس مطالعات موجود در مورد 6 تا 100 گیگاهرتز" . مجله بین المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی . MDPI AG. 16 (18): 3406. doi : 10.3390/ijerph16183406 . ISSN 1660-4601 . PMC 6765906 . PMID 31540320 .   
  153. وارن، تام (4 آوریل 2020). "برج های 5G بریتانیا به دلیل تئوری های توطئه ویروس کرونا در حال آتش زدن هستند . " آستانه . بازبینی شده در 5 آوریل 2020 .
  154. مورفی، آن (23 آوریل 2020). "به روز رسانی: حمله آتش سوزی به دکل چوب پنبه با تئوری توطئه 5G دروغین مرتبط است" . اکو لایو . بازبینی شده در 30 آوریل 2020 .
  155. ^ فیلدس، نیک؛ دی استفانو، مارک؛ مورفی، هانا (16 آوریل 2020). "چگونه یک توطئه کروناویروس 5G در سراسر اروپا گسترش یافت" . فایننشال تایمز بازبینی شده در 16 آوریل 2020 .
  156. «کاوشگر آتش سوزی دکل در میان ادعاهای کروناویروس 5G» . اخبار بی بی سی . 4 آوریل 2020 . بازبینی شده در 5 آوریل 2020 .
  157. «Bibinje: Nepoznati glupani oštetili odašiljač za kojeg su mislili da je 5G» . سیبیز (در کرواتی). 15 آوریل 2020 . بازبینی شده در 21 آوریل 2020 .
  158. سرولوس، لورن (26 آوریل 2020). آتش افروزان 5G در قاره اروپا پیدا شدند. سیاسی . بازبینی شده در 30 آوریل 2020 .
  159. آزبورن، چارلی (30 آوریل 2020). "آتش سوزی دکل 5G، تئوری های توطئه ویروس کرونا، رسانه های اجتماعی را مجبور می کند تا خط سانسور خوبی را طی کنند. " شبکه زد دی .
  160. «AT&T سرعت بالاتری را با فناوری قبل از ۵G به ۱۱۷ شهر می‌آورد» . 19 آوریل 2018. بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  161. «AT&T اعلام کرد که یک شبکه جعلی 5G خواهد ساخت» . 25 آوریل 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 نوامبر 2018 . بازبینی شده در 6 ژانویه 2019 .
  162. کوری، ام.، میوینی، ام.، کوپر، اس. «ناسا – ناسا ایمز با M2MI برای توسعه ماهواره‌های کوچک شریک می‌شود» . nasa.gov . بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۸ آوریل ۲۰۱۹ . بازبینی شده در ۸ آوریل ۲۰۱۹ .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  163. ^ C.Sunitha; دیپیکا.جی.کریشنان; VADhanya (ژانويه 2017). مروری بر شبکه های نسل پنجم (PDF) . مجله بین المللی گرایش ها و فناوری کامپیوتر (IJCTT) . 43 (1).
  164. «اولین مرکز تحقیقاتی دانشگاهی جهان که بی‌سیم، محاسبات و کاربردهای پزشکی را ترکیب می‌کند» . NYU Wireless. 20 ژوئن 2014. بایگانی شده از نسخه اصلی در 11 مارس 2016 . بازبینی شده در 14 ژانویه 2016 .
  165. کلی، اسپنسر (13 اکتبر 2012). "برنامه کلیک بی بی سی - کنیا" . کانال خبری بی بی سی بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 آوریل 2019 . بازیابی شده در 15 اکتبر 2012 . برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی جهان با دولت بریتانیا برای تامین مالی یک مرکز تحقیقاتی جدید 5G متحد شده‌اند. این مرکز که در دانشگاه ساری مستقر است، امکانات آزمایشی را به اپراتورهایی که مشتاق توسعه استاندارد تلفن همراهی هستند که انرژی کمتر و طیف رادیویی کمتری مصرف می‌کند، ارائه می‌کند و در عین حال سرعت‌های سریع‌تری نسبت به فناوری 4G فعلی که در حدود 100 کشور راه‌اندازی شده است، ارائه می‌کند. چندین شهر بریتانیا آنها می گویند فناوری جدید می تواند ظرف یک دهه آماده شود.
  166. «دانشگاه ساری ۳۵ میلیون پوند برای مرکز تحقیقاتی ۵G جدید تضمین می‌کند» . دانشگاه ساری 8 اکتبر 2012. بایگانی شده از نسخه اصلی در 14 اکتبر 2012 . بازیابی شده در 15 اکتبر 2012 .
  167. «مرکز تحقیقاتی 5G کمک مالی عمده دریافت می‌کند» . اخبار بی بی سی . خبر آنلاین بی بی سی . 8 اکتبر 2012. بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 آوریل 2019 . بازیابی شده در 15 اکتبر 2012 .
  168. فیلیپسون، آلیس (۹ اکتبر ۲۰۱۲). "بریتانیا قصد دارد با مرکز تحقیقاتی "5G" 35 میلیون پوندی به رهبران پهنای باند تلفن همراه بپیوندد . " دیلی تلگراف . لندن. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 اکتبر 2018 . بازیابی شده در 7 ژانویه 2013 .
  169. «ارائه پروژه METIS» (PDF) . نوامبر 2012. بایگانی شده از نسخه اصلی (PDF) در 22 فوریه 2014 . بازبینی شده در 14 فوریه 2014 .
  170. «سخنرانی در کنگره جهانی موبایل: جاده 5G» . مارس 2015 . بازبینی شده در 20 آوریل 2015 .
  171. «فناوری شبکه موبایل 5G» . آوریل 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 18 مه 2017 . بازبینی شده در 18 مه 2017 .
  172. ^ "삼성전자, 5세대 이동통신 핵심기술 세계 최초 개발" . 12 مه 2013. بایگانی شده از نسخه اصلی در 19 سپتامبر 2018 . بازبینی شده در 12 مه 2013 .
  173. «ارائه‌های عمومی METIS برای عموم در دسترس است» . بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 فوریه 2014 . بازبینی شده در 14 فوریه 2014 .
  174. «هند و اسرائیل توافق کرده‌اند که به طور مشترک روی توسعه 5G کار کنند» . تایمز هند . 25 جولای 2013. بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 سپتامبر 2016 . بازبینی شده در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ .
  175. «DoCoMo برنده جایزه CEATEC برای 5G» . 3 اکتبر 2013. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 اکتبر 2018 . بازیابی شده در 3 اکتبر 2013 .
  176. امبلی، جوچان (6 نوامبر 2013). هواوی قصد دارد 600 میلیون دلار در شبکه 5G 10 گیگابیت بر ثانیه سرمایه گذاری کند . مستقل . لندن. بایگانی شده از نسخه اصلی در 31 مارس 2019 . بازیابی شده در 11 نوامبر 2013 .
  177. «کره جنوبی اولین شبکه 5G کامل جهان را تصاحب خواهد کرد» . نقد آسیایی نیکی بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 آوریل 2019 . بازبینی شده در 17 آوریل 2019 .
  178. «آمریکا راه‌اندازی اولین شبکه 5G در جهان توسط کره جنوبی را به‌عنوان «شکل‌کاری» رد کرد – 5G – The Guardian» . amp.theguardian.com . 4 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 آوریل 2019 . بازبینی شده در 17 آوریل 2019 .
  179. «5G 첫날부터 4만 가입자…3가지 가입포인트» [از روز اول 5G، 40000 مشترک ... 3 امتیاز اشتراک]. آسیا بیزینس دیلی . 6 آوریل 2019. بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 آوریل 2019 . بازبینی شده در 17 آوریل 2019 .
  180. «Globe 5G – آخرین فناوری پهنای باند» . globe.com.ph . بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 سپتامبر 2019 . بازبینی شده در 21 ژوئن 2019 .
  181. «AT&T گسترش خدمات 5G در سراسر ایالات متحده را آغاز کرد» about.att.com . بازبینی شده در 23 نوامبر 2019 .
  182. ^ بلومنتال، الی. "شبکه 5G بعدی AT&T در ماه دسامبر فعال می شود، اما انتظار جهش های بزرگ در سرعت را نداشته باشید . " CNET . بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 23 نوامبر 2019 .
  183. «5GAA، Audi، Ford و Qualcomm Showcase C-V2X Direct Communications Converterability for Improve Safety Road» . newswire.ca _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 ژانویه 2019 . بازبینی شده در 14 ژانویه 2019 .
  184. «رابطه بین دوقلوهای دیجیتال و 5G» (PDF) . بازبینی شده در 18 دسامبر 2022 .
  185. «دوقلو دیجیتال مجهز به 5G: موارد استفاده 5G» . Verizon Business . بازبینی شده در 6 مارس 2022 .
  186. «وعده 5G برای امنیت عمومی» . EMS World . بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 دسامبر 2018 . بازبینی شده در 14 ژانویه 2019 .
  187. فولتون سوم، اسکات. "5G چیست؟ همه آنچه باید در مورد نسل بعدی فناوری بی سیم بدانید" . ZDNet . بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 آوریل 2019 . بازبینی شده در 21 آوریل 2019 .
  188. ^ "فناوری دسترسی بی‌سیم ثابت 5G (FWA) | چیست؟" . 5g.co.uk _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 آوریل 2019 . بازبینی شده در 21 آوریل 2019 .
  189. «شبکه خانگی بی‌سیم فوق‌باند ۵G | Verizon Wireless» . verizonwireless.com _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 مه 2019 . بازبینی شده در 17 مه 2019 .
  190. «سونی و ورایزون انتقال 5G را برای پوشش ورزش‌های زنده نشان می‌دهند» . 11 ژانویه 2020.
  191. «تکنولوژی پشت پروژه» . 5g-today.de . بازبینی شده در 8 آوریل 2022 .

پیوندهای خارجی

  • رسانه‌های مربوط به 5G در ویکی‌انبار
قبل از نسل های تلفن همراه موفق شد توسط
0.12254500389099