想问一下,除了关闭修改wifi功率,还有什么降低功耗的设置和机制么


低功耗蓝牙和经典蓝牙不同:设計目标和市场领域都不同低功耗蓝牙被视为一个不同的技术。
经典蓝牙经典蓝牙的设计目的在于统一全球各地的计算和通信设备让手機和电脑相连接,但是经典蓝牙最广泛的应用还是音频的传输比如让手机的音频传输到耳机。发展方向是朝着高带宽的方向发展

低功耗蓝牙低功耗蓝牙选择了完全不同的方向,并非只是增加可达的数据速率而是从尽可能的低功耗方向优化。这就意味着你无法获得很高嘚数据速率但是连接时间要保持数小时或者数天。
从低成本的需求方面考虑视为低功耗涉及方案尤为的重要其中有三个关键的因素:

ISM頻段 2.4G ISM频段槽糕频段,传播特性差容易被各类物体吸收。在全世界免许可自由使用。
IP许可 Wibree(超低功耗蓝牙)技术发展成熟
低功耗低功耗蓝牙基础设计就是以纽扣电池。

低功耗蓝牙有两种设备类型:
双模设备: 既支持经典蓝牙又支持低功耗蓝牙
双模设备是一类噺的设备,要求主机和控制器提供新的软件和硬件(包括固件)因此,现有的经典蓝牙的主机和控制无法通过升级实现低功耗蓝牙不過大部分的经典蓝牙只是替换经典蓝牙的控制器的某些部分,这使得手机、电脑和其他的设备能够较快地利用双模控制设备替换现有的经典蓝牙的控制器
单模设备: 只支持低功耗蓝牙不支持经典蓝牙,无法与经典蓝牙通信但是可以与其他的单模和双模设备通信。由于经典蓝牙不支持头戴耳机立体声音乐或者较高的文件传输速率,无法将其用于当今经典蓝牙的大部分领域
单模、双模和经典蓝牙的兼容性

低功耗蓝牙的设计目标很简单,就是实现低功耗蓝牙SIG的独特之处在于该组织制定并控制从物理层到应用层的所有层次。使得藍牙规范标准发布之后具有互通性、鲁棒性以及极高的质量
全球操作:2.4GHz ISM 频段是唯一一个实现低成本、大批制造的频段,所有说人人都想汾一杯羹拥挤在所难免。800/900MHz区间的频段也可以使用但由于不同国家和地区对具体的使用频率的定义和使用规范不同,同样缺乏可操作性
低成本:低成本的设计目标很有意思,以为做到简洁高效举个例子,尽管可以在低功耗蓝牙中加入分散网(scantter net)或完整的网状网(mesh)支歭但要求更多的内存和处理能量来维护网络,从而增加了成本所以低功耗蓝牙系统进行了低成本优化,没有涉及学术界广泛研究的拓撲学
低功耗蓝牙使用的2.45GHz频段已经非常的拥挤,仅仅考虑标准的技术就包括:经典蓝牙、低功耗蓝牙、IEEE 802.11、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n以及IEEE 802.15.4另外,许多私有的无線电同样也使用这个频段包括X10视频中继器、无线警报、键盘和鼠标等。许多其他设备在这个频段也会发出噪音例如街灯和微波炉。
鲁棒性包括检测和纠错比特误码的能力,这类错误通常由背景噪音引起的少部分短距离使用了长循环冗余校验(CRC),但是大部分标准中莋了折中使用了较短的CRC校验码。优良的设计应该在校验能力和发送校验信息所需的时间之间取得平衡
短距离实际上存在一些问题。比洳想要得到一个低功耗的系统就必须尽可能降低传输速率以减少信号传输的能量。类似地我们必须在接受方保持较高的灵敏度,才能減少在一大片的噪音中采集设备的无线通信信号时所需要的能量这里,短距离真正的含义在低功耗蓝牙网络不是一个蜂窝的基站,而昰一个个人的局域网
蓝牙的设计在设计低功耗并没有太多的改变,只是后者将能量的消耗目标降低到了一到两个数量级经典蓝牙的设計目标是实现长达几天的待机能力以及若干小时的使用时间,而低功耗蓝牙的设计目标使是测量温度和测量你的步行距离的传感器能够工莋几年的时间

自适应调频(adaptive Frequency Hopping,AFH)一种使用某个频率子集的技术使设备可以避免其他非自适应技术使用该调频(比如Wi-Fi接入点)。
体系结构(architecture)低功耗蓝牙设计方案
跳频(Frequency Hopping)两个设备之间使用多个频率通信。某一个时刻只使用一个频率各个频率按照确定的循序使用。
層(Layer)系统中实现一个具体功能的部分例如物理层负责无线电的操作。系统中每一层都是根据上层或者下层抽象而来的链路层并不需偠知道有关无线电功能的所有细节;逻辑链路层及适配层(L2CAP)不需要关心链路层实现的所有细节。这一抽象的概念对管理复杂的系统至关偅要
主设备(master)微微网中协调与其他设备的一台复杂设备。
无线频段(radio rand)无线电波通过频率和波长进行划分不同的无线电波具有不同嘚规则和使用方法。某一范围内的无线电频率以同一规则组合起来时该频率的集合就被称为一个无线频段。
从设备(slave)与主设备一起工莋的简单设备这些设备通常是用途单一设备的。
Wi-Fi 一种为高传输速率而设计的补充技术用于计算机等复杂设备的物联网接入。

格言:在協议的设计上只有达到了“增一分则多,减一分则少”的境界才算完美
要理解低功耗蓝牙,首先要理解如何在短距离的无线系统中实現低功耗通常来讲,一些最基本的设计决策是围绕典型的使用实例来实现低功耗的
低功耗蓝牙并未经典蓝牙的优化,相反的它是针對那些以前没有使用的开放无线标准的新兴的细分市场。这些细分市场要求设备间歇性地发送数据间隔从几秒到几天不等,每次的数据發送若干的字节他们通常是用来执行操作的检测或控制类应用,比如智能家居采暖应用中检测窗户打开或者关闭根据浮动电价开启或鍺关闭电器,切换到另一点是频道等

纽扣电池是低功耗蓝牙设计的首要目标。这类电池在使用时有严格的要求。途中的电池型号是CR2303标签上的”CR“表示这是一个3V锂二氧化锰电池,”20“表示该电池的直径为20mm”32“表示高度是3.2mm。除了图中所示的型号外其他的一些電池尺寸也很常见。
对于这类小型电池而言各品牌的电池所能存储的最大能量非常接近。一个典型CR2032的额定容量在3V时为230mAh如果换一个场景鈳能更好理解——这些能维持一个人能量20s。
虽然230mAh微不足道但即使这样,设备也无法完全获取他的全部能量首先,可能取决于电池的温喥——温度越低电池提供的能量越低。与室内相比纽扣电池在0摄氏度只能提供80%的能量。
其次持续的使用电池,可用的总能量也会显著的降低通常情况下,通常情况下大多数纽扣电池存在一个峰值电流,一般为15mA在使用时不应该超过这个电流,否则易损坏电池如果长时间该电流供电,总的可用量可能减少因此,任何成功的无线电的设计需要考虑这些因素使电池在大电流或长时间供电以后有一段时间进行恢复。
最后电池本身具有内部漏电特性也必须加以考虑即使设备从未从电池取电,电池电量也会减少因此,偶尔使用电池漏电电流成为总能量消耗的一环。
总结温度过低供电有问题,持续供电也会有问题电池本身也会耗电。

时间即能量是贯穿整个低功耗蓝牙的基本概念一旦无线电开始工作便需要了能量,哪怕检查是否需要发送或者接受因此,减少必要的执行时间十分重偠
许多关键的操作必须通过一定的措施实现优化,包括鲁棒地发现设备、连接设备和发送数据减少这些活动所需要的时间,能耗的减尐从而延长了电池的寿命
鲁棒的发现设备要求至少有两个设备:其中之一用于寻找其他设备,其他一个或者多个设备处于可发现状态茬低功耗蓝牙中,一个设备想被处于被发现就必须每隔几秒发送三次短消息;而如果它想发现打算与之通信的设备在广播短消息之后该設备应立即进行侦听。寻找其他设备时设备将打开它的接收器并侦听其他设备的传输。
三次传输分别利用了三个不同的频率进行以提高鲁棒性。选择数字3是为了在鲁棒性和低功耗之间平衡:如果频率只有一个那么像其他很多技术那样只要该频率被阻塞,整个系统将无法工作如果频率数量太多,例如为16个该设备将花大量的时间传输,将不再是”低功耗“设备
在选择哪个设备执行发送、哪些设备执荇接收时必须经过慎重的考虑。要搜寻一个正在发送的设备可能需要花很长的一段时间并因此消耗大量的能量,因此这类操作应当交给那些能量储备更多的设备或正好选择低功耗设备在低功耗蓝牙中,可发现设备执行数据的发送而寻找其他设备的设备进行接收。
数据報文的长度很短主要出于以下三个原因的考虑:首先,通过使用高效率编码断分组可以使用更少的能量更快地发送相同数量的数据。其次限制设备只可能使用短报文,控制器消除了在一次数据传输中不要不断校准无线电的需要这是由于无线模块在传送或接受时不断發热,将改变硅芯片的特性并因此改变传输速率。如果报文控制在较短的长度则芯片没有足够的时间发热,因此传输频率的偏移可以忽略不计此外,对于短报文的要求也略微降低了芯片的峰值功率最后,短期、间歇性而非长期性、连续的取电令设备可以从一个纽扣電池获取更多的能量可见,较之长报文的解决方案使用短报文且彼此间保留足够空间让电池足以恢复的方案更合适。

总所周知一台电脑的内存越多,通常价格越贵然而,计算机内没一个比特内存不仅费钱还费能量。内存需要动态的刷新——每个一段时間芯片中内容便需要刷新一次这种刷动态需要能量,而设备的内存越多也就需要更多的能量来供电因此,整个低功耗蓝牙设计在每一層都要考虑降低内存的数量
例如,链路层保持较短的分组有助于减少无线的发送和接受数据包时对内存的要求例如,属性协议层不要處理任何大于23个字节长度的数据报文在状态转换时也不需要存储任何的状态信息。所以这些降低了内存的需求
另一个与内存相关的负擔在于,当一台设备需要做很多事情时需要激活大量的协议。例如想象一副耳机同时支持免提(hands-free)、远程控制(remote control)和电池状态报告(battery status reporting)功能。如果以上的每个功能都需要一个单独的协议这些协议对存储器的需求就被加在一起。而低功耗蓝牙只有一个协议——属性协议來支持设备发现、服务发现、读取和写入信息、以实现不同的实例使用一个协议显然比使用多个协议开销少的多。

在理解低功耗蓝牙体系结构后你会发现一个设计概念十分明显,即在所有的层都采用了非对称设计为了让能源更少的设备负担更少的事情,这種非对称性设计显得非常的重要
物理层通常又两类无线电:发射器和接收器。一个设备既可以是发射器又可以是接收器但是也有可能呮有发射器或者只有接收器。假如一个设备只有发射器而另一个设备只有接收器,则二者构成的网络称为非对称网络
这种不对称的设計源于一个基本的假设,即所有的其他设备必须为资源有限的设备进行优化
在链路层,设备被分为广播者、扫描者、从设备和主设备廣播者,是传输数据包的设备扫描者是接受广播者的数据包的设备。从设备和主设备相连但即便在这里,不对称性也是显而易见的從设备无法发起任何复杂的操作,而主设备则必须负责微微网的定时、自适应性跳频集合设置、加密以及一些其他的复杂操作从设备只需要完成要求的操作,不必进行复杂的处理这样一来,从设备可以简单实现低成本、低内存和尽可能低的功耗。
在属性协议层存在两類设备客户端和服务器端。服务器保存数据客户端向其发送请求以获得该数据。服务器端好比链路层的从设备只做被要求做的事情。客户端相对比较辛苦比如获得服务器上的数据类型以及理解如何使用这些数据。
即便是低功耗性的安全架构也是非对称性的安全架構基于这样一个秘钥分配方案:又从设备提供秘钥,将其交给主设备并由后者保存主设备因而负担起保存链路层绑定信息的重任,从设備从则无需记忆任何相关的信息这就意味着在从设备上实现安全特性非常的简单,但是在主设备上实现安全特性就要麻烦一些
有上述嘚介绍可见,那些资源最为受限的设备将成为广播者、从设备和服务器这类设备拥有最少的可用内存和处理负担,得益于非对称性设计實现了超低功耗的目标
其他类型的设备——扫描者、主设备和客户端拥有相对较多的资源。这些设备通常装备了较大的电池具有丰富嘚用户界面,甚至可能是市电供电把负担从从设备移到主设备中,从广播者移到扫描者从服务器移到客户端的
选择是正确的,这一选擇降低了资源限制的受限的功耗将成本转嫁到具有丰富资源的设备上。

许多蓝牙标准出师不利原因在于一些无线电设计┅旦受到了欢迎,用户数量不断的增加往往导致网络阻塞不堪甚至无法工作。如果说一件事蓝牙要做得很好那便是它在非常拥挤的环境中也能工作。蓝牙技术联盟(SIG)每年组织3次成为UnPlugFest的测试活动许多来自彼此竞争的公司的工程师聚到一起,测试他们即将投放市场的产品这些测试揭示了,这样一个事实即便大酒店出现成百上千个的无线蓝牙,蓝牙依然可以正常工作无疑,低功耗蓝牙继承了这一点
为成功而设计就意味着无论是拥挤的通勤火车或是公共汽车上,还是进入了热闹的体育馆或是演唱会的现场每个人都应该可以操作自巳的一些低功耗设备。这就意味着一台设备周围的几米内可能有成千上万的设备但是发现和连接还是能够如期地运作。这也就意味着對一给定的设备能够同时连接的设备的数量不应有所限制。如果一台设备想要和另一台设备对话它就一定能够做到,无需要担心类似经典蓝牙“同一时间只允许七个从设备进行连接”的限制
除了设备的密度,另一个在设计控制器时必须要考虑的度量就是安全系统任何┅些流行的无线电系统总会招致一些人对其进行攻击,当涉及到对个人账号和财产安全时这一点显得尤为重要。因此必须使用最先进嘚安全和加密引擎。
除了安全之外如果一个人想携带多种设备,鉴于它们有限资源必须间歇性进行广播那么隐私问题也必须加以解决。隐私是低功耗蓝牙设计的一个主要的目标每个连接使用不同的签名,并与连接双方的身份信息无关这样一来,攻击者仅凭侦听数据嘚传输包将无法猜测谁正走在大街上此外,广播时允许使用一类可以解析的私有地址只有那些有身份识别秘钥的设备能够解析改地址,而恶意设备将无法解析或者跟踪该地址
另一个考虑的因素是,由于无线电无处不在即便是单个比特位的错误也会导致严重的后果。咑个比方如果你现在控制一个门阀,以保护漂亮的城市公园不会被污水淹没你恐怕不会希望已经关闭的阀门由于某个比特位而被错误哋打开。为了防止这种情况的出现要求数据包使用强循环冗余校验(CRC)以防止1,23,45和所有的奇数位发生错误。此外如果想要获得哽高的鲁棒性还可以执行加密,数据将会附加一个不同的消息认证码确保其正确的发送方,防止攻击者回复消息给排污阀同时,属性協议层也拥有高度的防护方案它提供了一种称为“准备属性写入”的能力,只允许将通过验证的返回值写入到指定的属性(而不允许写叺到其他属性)由此可见为了控制一个“阀门”的一个比特位,用到了14比特位的冗余循环校验和认证数据足以见到低功耗蓝牙的鲁棒性。

2.7客户端-服务器架构

2.9十亿只是个小数目

2.11.1愙户端-服务器架构

2.11.2面向服务的架构

低功耗蓝牙体系结构非常简单如下图,分成三个基本部分:控制器、主机和应用程序

控制器:物理设备、发射和接受无线信号,将信号翻译成携带信息的数据包
主机:一个软件栈,管理两台或者多台设备如何通信以及洳何利用无线电提供几种不同的服务
应用程序:用户软件栈,进而控制器来实现用户实例

控制器组成:物理层、逻辑链路层、硬件控淛层(HCI)
主机组成:逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)、属性协议(AttributeProtocol)和安全管理协议(SecurityManagerProtocol)、通用属性规范(GATT)、通用访问规范(GAP)。

藍牙控制器同时包含了数字部分和模拟部分射频器件和负责收发数据包的硬件组成控制器与外界通过天线相连,与主机通过主机控制接ロ(HCI)相连

物理层是采用2.4GHz无线电、完成艰巨的传输和接受工作的部分。无线电可以在某个特定的频段内改变幅度、频率或者相位攜带信息在低功耗的蓝牙中,采用一种高斯频移键控(GFSK)的调制方式改变无线电波的频率传输0或者1的信息。

3.1.2直接测试模式

直接测试模式是一种测试物理层的新方法直接测试模式允许测试再控制器的物理层发送一些系列的数据测试包和接受一系列的数据测試包。测试者可以分析接受的数据包或者是很久接受的数据包分析是否遵守RF规范。

链路层是低功耗蓝牙中最为复杂的部分它负責广播、扫描、建立和维护连接,以及确保数据包按照正确的方式组织、正确的计算校验值以及加密序列等为了实现上述功能,引入了彡个概念:信道、报文和过程
链路层信道有两种:广播信道和数据信道。未建立连接的使用广播信道发送数据广播信道只有三个——這一数字是在低功耗和鲁棒性折中的产物。在建立连接后设备利用数据信道发送数据。数据信道一共37个由一个自适应跳变引擎控制以實现鲁棒性。在数据信道中允许一端向另一端发送数据、确认、并在需要时重传,此外还能为每一个数据进行加密和认证在任意信道仩发送的数据(包括广播信道和数据信道)均为小数据包。数据包封装了发送者给接受者的少量数据以及保证数据准确性的校验和。无論在广播信道还是数据信道上基本的数据包格式相同,每个数据包含有至少80个bit的地址、报文和校验信息

8bit前导优化数据包的鲁棒性,这┅长度足够接受者同步比特计时和设置自动增益控制
32bit接入码在广播信道数据包中是固定值,而在数据信道数据包中是完全私有的私有值
8bit的报文字段描述数据包的内容。
8bit的长度字段描述负载的长度由于不允许发送有效负载长度超过37字节的数据包,不是所有的bit都是用来记錄长度
0-296bit数据段:携带来自应用和主机端的有用信息。
24bit的循环冗余校验:CRC值确保接受的报文没有错误bit。

可发送的最短报文是空报文时長是80μs;满载的最大报文时长是376μs。大部分广播报文只有128μs大部分数据报文只有144μs。

3.1.4主机控制接口

主机/控制器接口(HCI)的絀现 为主机提供了一个与控制器通信的标准接口允许主机将命令和数据发送到控制器,并且允许控制器将事件和数据发送到主机主机/控制器接口实际上由两个独立的部分组成:逻辑接口和物理接口。
逻辑接口定义命令、事件及其相关的行为
物理接口定义了包括命令、倳件和数据通过不同的连接技术传输。已知定义的物理接口包括USB、SDIO、两个UART的变种
因为主机控制器接口存在控制器和主机之内,位于控制器中的部分通常为主机控制器接口的下层部分;位于主机中的部分通常称为主机控制器的上层部分

3.2.1逻辑链蕗控制及适配协议

逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)是低功耗蓝牙的复用层。该层定义了两个最基本的概念:L2CAP信道L2CAP命令,L2CAP信道是一个双向的数據通道通向对端设备上的某一特定的协议和规范。每个通道都是独立的可以有自己的流量控制和与其相关联的配置信息。
低功耗蓝牙呮用了两个信道:一个用于信令信道一个用于安全管理器,还有一个用于属性协议低功耗蓝牙只有一种帧格式,即B帧包含两个字节嘚长度字段和两个字节的的信道识别字符。**如图表**B帧格式和传统的L2CAP的每个通道使用的基本帧格式一致,在协商使用一些更复杂的帧格式の前传统L2CAP会一直使用该帧格式。

3.2.2安全管理协议

安全管理器定义了一个简单的配对和秘钥分发协议配对是为了获取对方设備信任的过程,通常采用认证的方式实现配对之后,接着是链路加密和秘钥分发的过程在秘钥分发过程中,从设备把秘钥共享给主设備当两台设备在未来的某一个时候重连时,他们可以使用先前分发的共享秘钥进行加密从而迅速的认证彼此的身份。安全管理器提供叻一个安全管理箱负责生产数据的Hash值,确认值以及配对过程中使用的短期秘钥

3.2.4通用属性规范

3.2.5通用訪问规范

3.4.1单芯片解决方案

3.4.2双芯片解决方案

3.4.3三芯片解决方案

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那必须有方法出气的啊!我也很慬你的心情所以我们得用一些方法回击。

究竟是什么方法呢废话不多说,直接进入

能连接修改wifi功率可以试试登入相应的IP地址登入管悝员账号,可以直接跳过恢复出厂设置不能的话看下一步。操作有风险谨慎操作。

有些机型是按钮的有些是孔的,如果你的设备是咣猫的话按复位键不要超过一定时间(不一样设备操作不一样)我的建议是不超过10秒以防彻底清楚所有数据(具体可以咨询运营商的)吔可以联系运营商来上门修改密码。路由器操作相同路由器可以彻底清楚数据的哦!

将电脑插入修改wifi功率设备网口,到控制面板寻找网絡寻找IP,一般机型都是192.168.1.1然后将IP输入到浏览器中,进入管理界面一定要先恢复出厂设置,不然管理员密码你不知道小孩可能修改。恢复出厂设置的路由器密码都在修改wifi功率设备底下可以试试admin,光猫的密码在底部标签里的

不同设备不一样的界面哦!路由器恢复出厂設置后IP地址可能和光猫冲突,所以需要修改不修改IP路由器不能上网哦!光猫一般都是192.168.1.1只要结尾不是和光猫尾部一样就行,可以考虑192.168.0.1光貓的话没关系。

上面步骤都好了的话这步很重要,找到无线设置(修改wifi功率)设置新密码设置新名称。现在有两个怼回去的方法光貓(支持修改wifi功率的)和普通路由器都可以使用。

这个功能关闭后需要在手机修改wifi功率界面手动查找修改wifi功率(这样搞名字可以简单一些)因為手机搜索不到修改wifi功率部分无线设备可能不支持连接隐藏修改wifi功率的,手机都没问题的

2.过滤小孩的设备MAC或者IP,前提得知道通用

这個功能最直接,知道密码都会被路由器强制踢出但是不知道小孩设备MAC所以很难一个一个试。当然现在很多手机有随机MAC的所以只能防一丅。

部分路由器可以绑定MAC和IP直接绑定到自己手机上,MAC查看方法可以下载一些软件查滴

当然还是建议和小孩沟通一下,沟通可以解决很哆问题,一般都是小孩打游戏还是干什么因为网络卡了迫不得已虽然这个方法不对。建议和小孩沟通沟通,好好交流一下了解一丅为什么。很顽皮的就怼回去

还得提醒,没事别瞎恢复出厂这个方案只能是应急方案,非应急不要使用也不要清数据玩,搞不好光貓登不上账号、IP冲突会知道的自然知道怎么修复,不知道的不建议自己操作啊建议叫相应人员来帮忙。

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前段时间从某运营商流出的一張图,在小枣君的朋友圈里被广泛传播

图中显示的,是该运营商在广州、深圳对不同厂家5G基站功耗的实际测试结果

一直以来,大家在談论5G大带宽高速率优异性能的同时也在关心5G的功耗。对于5G的功耗虽然也有不少理论参数,但都缺乏实际测试结果的论证

而上面这张圖,毫无疑问是目前最真实的一线测试结果而且来自运营商,非常有说服力

1、5G单站功耗是4G单站的2.5~3.5倍,AAU功耗增加是5G功耗增加的主要原因

2、目前单站满载功率近3700W,需对现网电源、配套进行提前扩容

毫无疑问,这个结论是非常惊人的虽然我们对5G的功耗增加有一定的心理准备,但这个增加幅度还是让人有些惊愕。

甚至有网友惊呼:“国家电网或是5G最大赢家!”

众所周知通信网络的能耗成本(也就是电費),占运营商网络维护成本(OPEX)的比例大约是20%左右

功耗翻倍也就是电费翻倍,毫无疑问将大大增加运营商的运营压力结论中提箌的电源设备扩容,也意味着5G网络建设投资(CAPEX)的增加

5G基站主设备,主要由BBU和AAU组成AAU其实就是4G时代的RRU+天线。

BBU的主要作用是负责基带数芓信号处理。AAU的主要作用是将基带数字信号转换成模拟信号,然后调制成高频射频信号再通过功放单元放大功率,通过天线发射出去

从图中数据来看,BBU的功率比较稳定不受业务负荷的太大影响。而AAU就不一样了随着负荷的增加,功耗也大幅增加

S111配置、100%负荷下,单站功耗甚至能达到3852.5W

S111/S333:S表示定向扇区,111表示三扇区基站每扇区一个频点,333表示三扇区基站每扇区三个频点。

值得一提的是这还只是設备本身的功耗,还没算上空调的功耗单个站点的整体功耗只会更大。

需要特别说明的是虽然5G基站的功耗绝对值在增加,但它的能效仳肯定是高于4G的也就是说,在功耗相同的情况下5G的网络容量将是4G的几十倍,每bit的耗电量是大幅下降的

有数据显示,5G基站下每1度电鈳以供你下载5000多部超清电影。而在4G时代同样的电量仅能下载200部不到。

每度电可以下载的数据量(4G和5G对比)数据来自网优雇佣军

尽管如此电费的直线上升,还是会让运营商寝食难安5G的功耗控制,对于运营商和设备商来说是一个非常紧迫的问题。

目前来看主要的应对舉措包括:采用更高工艺制程的芯片、更节能的器件材料,引进更科学的散热方法以及通过AI技术对设备功率进行动态控制。

MWC2019上海展上某设备商推出的“5G液冷”基站

尤其是最后这个AI技术动态功耗控制,被诸多厂商视为降低能耗的重要突破点在MWC上,都有展示此类方案效果貌似显著。

总而言之5G设备功耗是摆在运营商面前的一个严峻挑战,也是我们推进5G建设的一个重要障碍如果无法有效解决功耗问题,加上5G商业模式和需求仍然不甚明朗运营商很难有动力进行大规模建设,5G的落地推进和长远发展也会受到影响

我们需要5G,我们更需要绿銫的5G希望广大厂商能够加紧创新研发,推出更多更有效的节能技术进一步降低5G能耗,彻底打消我们建设和发展5G的顾虑!

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