
Díly MIM základny 5G Base Station
Nejprve pochopte základní koncept, „G“ 5G odkazuje na význam, nikoli na frekvenci, ale shodou okolností je frekvence 5G skutečně vyšší než frekvence 4G a 3G, protože nízká frekvence nemůže na jedné straně splnit požadavky. , a je také obsazený.
Zavedení dílů pro vstřikování kovů 5G základnové stanice MIM
|
Titanové vstřikovací formy 5G základnové stanice MIM díly |
|||||||||||||||
|
Položka |
Materiál |
Produkční proces |
Teplota slinování |
Plíseň |
Zvyk |
|
|||||||||
|
Podstavec |
316L |
Kovové vstřikování |
1500 stupňů |
K přizpůsobení |
Ano |
|
|||||||||
|
Chemické složení |
C: Menší nebo rovno 0.030 |
||||||||||||||
|
Dostupné materiály |
Nízkouhlíková nerezová ocel, slitina titanu (Ti, TC4), slitina mědi, slitina wolframu, slinutý karbid, vysokoteplotní slitina (718, 713) |
||||||||||||||
|
Dokončit |
Rozměrová přesnost |
Hustota produktu |
Léčba vzhledu |
Přiměřená hmotnost |
|||||||||||
|
Drsnost 1-5μm |
(±{{0}},1 procenta -±0,5 procenta ) |
92-95 procent |
Zrcadlový odraz |
0.03g-400g) |
|||||||||||
|
Mechanické vlastnosti |
Pevnost v tahu σb (MPa): větší nebo rovna 480 |
||||||||||||||
|
Tepelná vodivost (W/(m*K)) |
|
||||||||||||||
|
Tepelné zpracování |
Pevný roztok 1010 ~ 1150 stupňů rychlé chlazení. |
||||||||||||||
Rozsah základnových stanic 5G
Nejprve pochopte základní koncept, „G“ 5G odkazuje na význam, nikoli na frekvenci, ale shodou okolností je frekvence 5G skutečně vyšší než frekvence 4G a 3G, protože nízká frekvence nemůže na jedné straně splnit požadavky. , a je také obsazený. Vysokofrekvenční pokrytí je však malé, ale nízká frekvence dokáže tento problém velmi dobře vyřešit. Proto je hledání způsobů, jak se spolehnout na nízké frekvence, cestou ven. China Telecom prý testoval 2100GHz síť N1. Pokud certifikát existuje, měl by být brzy propagován a při nákupu mobilního telefonu musíte mít oči otevřené.

Někteří síťaři proto vtipkovali: „Čím vyšší G, tím menší oblast pokrytí, pak bude obtížné mít jednu základnovou stanici na osobu, když se vyvine na 7g8g, stačí nosit optický kabel a připojit jej přímo k mobilnímu telefonu. a když tam lidé půjdou, linka bude přivedena tam.“ Ve skutečnosti tomu tak není.

Zpět k otázce na začátku, pokrytí 5G, podle dat, v našich životech je dosah pokrytí základnových stanic 2G asi 5-10 kilometrů; poloměr pokrytí základnových stanic 3G je přibližně 2-5 kilometrů; poloměr pokrytí základnových stanic 4G je přibližně 1-3 kilometrů; a co základnové stanice 5G? Jednoduše řečeno, stejné pokrytí, počet základnových stanic požadovaných 5G je asi 3-4krát větší než 4G; se stejnou základnovou stanicí je spotřeba energie 5G přibližně 3-4krát větší než spotřeba 4G. Vysílací výkon mobilních telefonů je omezený, což určuje, že pokrytí základnových stanic 5G je velmi malé, v rozmezí od více než 100 metrů do několika set metrů.


Ve skutečnosti se sníží jednotkový výkon základnové stanice, zmenší se radiace, zmenší se rozsah závady a zlepší se signál výškových budov. Míra pokrytí 3G je vysoká, základnových stanic je málo, výkon jedné základnové stanice je vysoký, záření v blízkosti základnové stanice je poměrně velké a v případě poruchy nelze použít velké množství mobilních telefonů. Každý má své vlastní přednosti. Vzhledem k vysoké frekvenci a slabému pronikání signálu 5G je dosah základnových stanic obecně asi 100-300 metrů a počet základnových stanic 5G bude více než dvojnásobek počtu základnových stanic 4G.

Pokrytí základnové stanice 5G je obecně pokrytí domácího bezdrátového směrovače, takže spotřeba částí základnové stanice MIM 5G je postupně 1.4-2krát větší než spotřeba 4G. Každá základnová stanice využívá přibližně dvě základny, každých 300 metrů. Je potřeba pouze jedna skupina a celá země má rozlohu 9,6 milionu kilometrů čtverečních, což vyžaduje příliš mnoho dílů a součástí. Vybudování 5G sítě bude trvat dlouho. Pojďme se těšit na změny, které mi 5G přinese!
Odeslat dotaz









