商用六周年:感受5G潜移默化的变革力量

悲了伤的白犀牛 2025-06-10 20:58

/记得星标/

比大部分人早一步看见未来

图片

清晨驾车上班,车载导航通过5G实时更新路况,遇堵车时迅速规划最优路线;广播里播报着《新闻联播》,中国移动AI巡考已应用于高考;午休时刷短视频,看到机器人在跳舞;周末足不出户进入“云游”景区,手指滑动间,千里外的峡谷溪流身临其境般清晰可见……大家有没有发现,支撑这些日常的5G网络,不知不觉已伴随我们六年——2025年,正值5G商用六周年。

据悉,作为5G建设的主力军,中国移动已建成全球规模最大、质量最优的5G网络,基站总数超过250万个,织就了一张从城市到乡村、从珠峰之巅到煤矿深井的坚实通信基础网。超过5.1万个5G商用案例已广泛落地,广泛渗透至工厂、农田、医院、港口、校园等多领域。

- 01 -

5G融入生活,便捷“触手可及”

说起5G对日常生活的影响,“便捷”是一大感受。在日常消费中,5G持续提升着我们的购物体验。就拿江苏海澜之家门店来说,中国移动通过无源物联,每件衣服配备“数字标签”,帮助门店实现数字化盘点,比传统人工盘点效率提升10倍以上同时,助力门店实现智能定位、展陈规划、兴趣分析等智慧运营,打造数字化服饰零售管理新标杆。

在教育领域,中国移动助力浙江大学建成全国首个商用5G校园网,为全校师生在广阔的公共5G网域中铺设出一条浙江大学专属的高速通路,无论身处校园内外,使用具备5G功能的设备终端,都可以不再通过VPN拨号等复杂流程,更快捷、更安全地访问校园内网的资源。

在医疗领域,浙江宁波李惠利医院打造全国首个5G RedCap智慧医疗园区,能够解决医疗行业5G中低速大连接性价比难题。智慧病房涉及温湿度和噪音传感器、电动窗帘、患者手环、耳温计等终端,不同的终端采用众多非标的数据传输协议,借助5G RedCap物联网融合网关进行协议转换,实现采集数据的归一化和规范化,更好与医院管理系统互联互通,随时调用精准的数据,医护人员工作更高效。

可以说5G的普及与发展,是生活体验的一次全面升级。

- 02 -

5G赋能生产,变革“悄然来袭”

在工业生产的广袤天地里,5G正引领着一场深刻的变革。

制造企业借5G实现设备互联,管理者能掌握生产进度和设备状态。设备故障可快速定位维修,减少停机时间。企业还能按需调整生产。据笔者了解,目前越来越多的工厂在中国移动5G的加持下不仅实现了“无人工厂”的自动化生产,更是迈向了“黑灯工厂”。在“黑灯工厂”里,无需人工值守,机器依靠5G传输的指令与数据,便能在黑暗中精准协作、高效运转。

农业生产也因5G而焕新。中国移动把5G运用于农业生产,靠传感器获取土壤和作物情况,实现构建墒情(土壤水分)、苗情(作物生长)、虫情(病虫害)和灾情(自然灾害)实时监测体系同时,农民用手机APP就能远程控制灌溉施肥,既节省人力物力,又提高了生产效率。

- 03 -

展望未来:5G-A开启新篇章

随着5G技术迅猛发展,5G-A通感一体等前沿技术正从理论走向现实,为未来生活与生产绘就新蓝图。

在低空经济领域,中国移动率先在空域监管、机场空防、低空物流等多领域实现商业落地,比如联合郑州市发改委打造首个城市级低空飞行服务监管平台,融合通感一体等技术,实现黑飞监管准确率达95%;率先将通感一体技术用于民航领域,助力云南保山机场实现7×24小时实时感知并跟踪机场低空区域无人机、飞鸟等活动情况,低空检测准确率达95%。

在仓储物流领域,无源物联网不需要外接电源,利用周围环境中的能量(如无线信号、光等)来驱动,实现物品信息的自动采集和传输。就像给物品装上了“智能标签”,让资产、物料、设备等能够联网报告自己的位置和状态,大大提升了管理和运作的效率。此外,中国移动还打造了无源物联标准产品,并推出了5G-A无源物联网应用案例白皮书,在仓储物流、基础零售、物资管理领域打造了多个标杆。

在工业互联网领域,5G-A确定性网络则能显著提升端到端5G网络服务能力,助力柔性产线、机器人和AGV无线稳定协同作业,保障工业控制指令的毫秒级时延与99.99%可靠性。

2024年3月,中国移动全球首发5G-A商用,2024年底建成全球最大规模5G-A商用网络,覆盖了全国337个城市。可以大胆地预测, 5G-A大规模应用就会像曾经的5G一样,快速蔓延、普及,成为我们生活的一部分、生产的一部分、社会治理的一部分,未来已来!

- END -

悲了伤的白犀牛 一群有理想、有力量的通信从业者。专注5G、算力网络、智慧中台、云计算。
评论
  • 在电力系统中,固态继电器和驱动隔离器像两位“电力守护神”,默默地确保电力设备的安全与稳定运行。它们通过高效、可靠的性能,保障了电力设备在各种环境下的正常工作。固态继电器是电力控制中的关键组成部分,利用半导体器件来实现电路的开关控制。与传统的机械继电器相比,固态继电器具有更快的响应速度、更长的使用寿命、以及没有机械噪音等优点,成为了工业自动化、家用电器等领域中的核心组件。与此同时,驱动隔离器则在电力系统中承担着重要角色。通过电气隔离技术,驱动隔离器有效地将控制信号与高电压电路隔离,确保控制电路免受
    腾恩科技-彭工 2025-06-20 17:36 152浏览
  • 当下,智能手机市场越来越卷,各大品牌纷纷绞尽脑汁,试图凭借各类卖点抢占市场份额。华为首款全系标配HarmonyOS 5.1的高端直屏旗舰Pura80系列亮相后,热度一路飙升,迅速开启市场狂飙模式。该机于6月5日开启预约,截至6月11日,华为商城上华为Pura 80 Pro和华为Pura 80 Pro+预约数已达28.4万。近日,华为Pura 80系列终于开卖了!开售后,Pura 80系列手机迅速在全国多地掀起抢购热潮,北京、上海、深圳等地的华为旗舰店外出现排长队抢购新机的场面。难道就因为余承东说
    用户1742991715177 2025-06-22 11:28 298浏览
  • /*************  功能说明    **************本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).*******************
    丙丁先生 2025-06-21 07:36 5054浏览
  •   再次拆开来,干脆放上电池看看,呵呵,转呀!  嘀嗒嘀嗒声好听,小齿轮转啊转尊,挺有活力啊!  莫非是活动关节受阻?  仔细,用放大镜观察,真是的!轴承与转杆接触位有污垢。  拆解下来,用酒精仔细清洗干净,看看纸上是刷子擦下来的污迹。  顺便把PCB、其他可能的零部件,也用酒精擦一擦  清洗清洁后的的各个零部件。  再看看电极接触点,有磨损,露出了底下的铜金属。  想想,用焊锡填补吧!  金属表面不太接受,总算有了一点焊锡,试试看吧!  再组装回去,装上电池,不转动!  再拆开来,到底是那个零
    自做自受 2025-06-21 12:19 2617浏览
  • 要有效预防电磁铁损坏,需要从电气防护、环境控制、操作规范和定期维护四个方面采取综合措施。在电气防护方面,要严格控制工作电压,确保其与额定值的偏差不超过±15%,对于高压电磁铁还需加装短路保护装置。同时要做好绝缘保护,shou次使用前必须测量绝缘电阻,在潮湿环境中要增加检测频率。环境控制同样重要,要根据工作环境的温湿度条件选择合适的电磁铁型号,ji端环境下要采取特殊防护措施。运输过程中要做好缓冲包装,避免机械损伤。操作时要注意控制通电时间,监测线圈温度,避免超负荷运行。多台电磁铁同时使用时,要保证
    锦正茂科技 2025-06-23 11:35 417浏览
  • 记得是1989年在中美合资企业工作时,质检部任职,一次清理寿命实验后不要了的产品时,看到即将扔掉的有好有坏的产品中一个自己经手过的还可以使用的万用表,就留了一个,拿回家使用,都正常,后来,用的少了,放在柜子里,没有拿出电池,时间长了,电池泄露,腐蚀的一塌糊涂!做了清除,这是2017年的事了。这是2017年当时拆开来的状况:用酒精做了仔细的清洗,接下来就想着到哪儿找到可以利用的电池极片呢?买也不容易,总想着废物利用,手头有其它废弃的产品上拆下了保留着的,都不适用,反正不急。正好家人我们要外出一段时
    自做自受 2025-06-24 22:57 226浏览
  • 射频同轴连接器材料领域近年来取得显著突破,主要体现在导体、绝缘介质和结构件三个方面。在导体材料方面,高强度铜铍合金的应用大幅降低了信号失真,其热稳定性提升至175℃,特别适合毫米波连接器使用。纳米晶合金的引入使得外壳厚度缩减至0.35mm,同时保持you异的电磁屏蔽性能,为微型化设备提供了可能。绝缘材料方面,交联PEEK等高温聚合物可耐受300℃高温环境,PTFE微粉注塑技术则实现了超薄绝缘层的低损耗传输。复合绝缘结构的一体化成型设计不仅提升了性能,还显著缩短了生产周期。结构件创新包括轻量化航空
    锦正茂科技 2025-06-25 10:02 53浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖2025年刚刚过半,中、韩面板企业正展开新一轮的专利大战。据韩媒报道,LG Display(以下简称“LGD”)于当地时间6月13日,向美国得克萨斯州东区地方法院提起诉讼,指控天马微电子侵犯其7项专利。据悉,LGD在诉状中提及专利涵盖OLED面板、车载LCD(液晶)面板、移动LCD面板等,诉求则是要求天马通过正当手段获得专利许可。(详情见:抱紧苹果的大腿,LGD单季度扭亏为盈)《华尔街科技眼》就该事件联系了LGD和天马微电子的相关工作人员,均未获得回应。这不是中、韩面
    华尔街科技眼 2025-06-20 17:44 193浏览
  • 摘要核工业安全监测对压力传感器的精度、稳定性及抗极端环境能力提出了严苛要求。石英谐振压力传感器凭借其基于石英晶体压电效应的独特工作原理,在高精度测量、抗辐照、宽温域适应性等方面展现出显著优势。本文系统解析石英谐振压力传感器在核工业中的核心应用场景,包括反应堆压力容器监测、管道泄漏检测及放射性物质运输监控,并结合晨穹石英谐振压力传感器的技术特性与实际案例,论证其在核安全领域的不可替代性。研究表明,晨穹 RPS01 系列石英绝压压力芯体通过全金属密封封装、双通道温度补偿及 AI 自校准算法
    传感器晨穹 2025-06-23 10:43 335浏览
  • 一、引言自5G正式商用以来,全球通信产业经历了前所未有的变革。5G以其超高带宽、超低时延、海量连接的能力,使得智能制造、自动驾驶、AR/VR、物联网等新兴产业得以快速落地。但随着5G的广泛应用,其在实际部署过程中仍面临一系列挑战:网络覆盖有限、边缘性能不足、上行能力偏弱等问题日益凸显。为解决这些瓶颈并为6G的演进奠定基础,3GPP于Rel-18阶段提出了“5G Advanced(5G-A)”标准。5G-A不仅是5G的增强版本,更是迈向6G的关键过渡技术,其将深度融合通信、感知、智能、控制、安全等
    用户1750544933504 2025-06-22 21:15 8195浏览
  • 一、引言随着汽车新四化“电动化、网联化、智能化、共享化”全面推进,几乎每一项新技术的诞生都离不开汽车电子的身影。其中,电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU)作为汽车电子控制系统的核心。与传统ECU相比,采用AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture,汽车开放系统架构)这种分层架构,极大降低了汽车嵌入式系统软、硬件耦合度。图1 传统软件架构与AUTOSAR架构对比此外,随着国内新能源汽车相关控制器正向开发需求的增长,AUT
    康谋 2025-06-25 10:10 75浏览
  •  汽车轮胎质量,轮胎胎压,等等,关系到汽车行驶安全,做车人,开车人生命安全,汽车轮胎胎压关系到汽车能否正常行驶,所以时刻监测胎压各种参数非常重要,下面我们对一款胎压监测传感器产品进行拆解和分析:  胎压监测传感器产品技术数据和外观图片介绍如下:胎压监测传感器技术数据如下:电池寿命:≥6年;工作温度:-40℃--+105℃;储存温度:-40℃--+125℃;工作湿度:<90%;频率:314.95MHz&433.92MHz;压力监测范围:0-800kpa;
    开发工匠 2025-06-25 12:07 64浏览
  • 电磁铁损坏通常由电气、机械、环境和操作等多方面因素共同导致。电气系统异常是zui常见的原因,包括电压超标和绝缘失效。电压偏离额定值15%以上容易造成线圈过热烧毁,而潮湿环境则会导致绝缘电阻骤降,引发击穿故障。机械结构问题也不容忽视,铁芯卡滞、异物堵塞以及超负荷运行都会加速部件磨损,影响电磁铁寿命。环境因素对电磁铁的影响主要体现在温湿度和散热条件上。高温环境会加速绝缘材料老化,潮湿则可能导致非防水型号的性能下降。此外,散热设计缺陷或连续通电时间过长都会使线圈温度异常升高。操作和维护不当同样会引发故
    锦正茂科技 2025-06-23 11:11 380浏览
  • 一、 平流层超压气球:极端环境下的监测挑战  平流层超压气球长期悬浮于18-40公里高空,持续承受-70℃至+85℃的剧烈温变、不足地面10%的低压环境(30km高度约10hPa)及强宇宙辐射。传统MEMS压阻传感器在此环境下易出现零点漂移、灵敏度衰减,导致高度控制失准或科学数据失真。  典型案例:2021年印尼弗洛雷斯海7.3级地震监测中,平流层气球需在3000公里外检测次声波引发的微帕级压力波动——相当于海平面气压的百万分之一。此场景对传感器的分辨率与抗干扰能力
    传感器晨穹 2025-06-23 13:58 490浏览
  • 在智能制造浪潮席卷全球的今天,MES系统(制造执行系统)作为连接企业管理层与车间生产层的“神经中枢”,其重要性日益凸显。它能有效打通信息孤岛,实现生产全流程透明化、可控化与智能化,是企业迈向“数字化智造”的核心引擎。面对众多国内厂商,如何选择最适合的MES系统?本文将为您揭晓综合实力领先的五大国内MES厂商,并提供实用的选型策略。 国内五大MES系统厂商综合实力排名 1.  盘古信息l 核心优势:盘古信息IMS智能制造系统,通过智能柔性计划排程系统,实时展
    盘古信息IMS 2025-06-24 16:47 148浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦