Nokia R&D в Санкт-Петербурге
515 subscribers
17 photos
1 file
51 links
Non official Nokia channel
Download Telegram
Channel name was changed to «SaintP Nokia R&D»
Nokia R&D в Санкт-Петербурге pinned «Привет! Это неофициальный канал Санкт-Петербургского R&D компании Nokia. Тут обо всём, чем мы занимаемся: мобильная связь – железо и софт; технологии под капотом; индустрия, люди и процессы. Объясним наконец, как работает 5G (как-никак, мы его и делаем),…»
На следующей неделе начнётся C++ Russia, одна из самых масштабных технических конференций в России. Все наши продукты написаны на C++; он даже там, где его трудно представить — на физическом уровне базовой станции.
 
Лена из нашей команды в этом году снова спикер С++ Russia. У неё небольшой доклад про новую фичу C++20 Using Enum. Приходите послушать! Ждём на С++ Russia, программа нынче огонь 🔥
📌 А ещё в нашем офисе работают команды, занимающиеся вопросами информационной безопасности разрабатываемых продуктов

В условиях информационного мира, повсеместного внедрения мобильной связи и IoT решений остро встаёт вопрос информационной безопасности окружающих нас сетей, систем и устройств. Успешные кибератаки приносят огромные убытки для государств и частных компаний. В связи с этим требуется качественная киберзащита, которую обеспечивают наши security-команды, работающие в сотрудничестве с финскими, венгерскими и индийскими коллегами. Мы внедряем инструменты анализа и тестирования безопасности в наши системы разработки, обеспечиваем соответствие продуктов международным нормам, организуем внутренние и поддерживаем внешние аудиты безопасности. И вскоре мы с удовольствием расскажем об актуальных угрозах, с которыми сталкивается каждый из нас, даже не подозревая об этом. 😱

А ТУТ можно прочитать о том, как трепетно Nokia относится к обеспечению безопасности своих продуктов.
А когда будет 5G 🤔?

спойлер: покупать телефон с поддержкой 5G еще рано.


4G, 5G и прочие "Ж" — это маркетинговые термины, с технической точки зрения весьма размытые. Они объединяют набор технологий, с помощью которых можно достичь определенных характеристик: пиковой скорости, задержки, мобильности, спектральной эффективности, энергоэффективности и прочих. Существуют регламенты Международного союза электросвязи (International Telecommunications Union, ITU), определяющие скорость передачи данных для каждого поколения мобильной телефонии. Но эти границы условные: например, скоростей, характерных для 5G, при определенных условиях можно достичь и на 4G сетях; требуемая пиковая скорость для 5G сетей - 20 Гбит/с, но практическая скорость на абонента будет около 100 Мбит/с. Недавно мы достигли пропускной способности 100 Гбит/с на нашей приватной 5G сети. Что всё это значит, в чём тогда разница между 4G и 5G, как понять, "настоящий" ли 5G рекламирует твой оператор?

Ответ — никак.

Наверняка вы слышали о стандарте LTE, Long Term Evolution. Его преподносили как 4G, но он не дотягивает до регламента ITU о 4G сетях. LTE использовался как переходная стадия от 3G к 4G, и уже потом был реализован LTE Advanced — официально сертифицированный как удовлетворяющий требованиям 4G.


Подобный подход предлагается для перехода от 4G к 5G. Все промежуточные стадии — LTE Advanced Pro, 4.5G, 4.5G Pro, 4.9G, Pre-5G, 5G Project — это следующие релизы стандарта LTE Advanced, улучшающие некоторые из характеристик сети, но, как вы уже догадались, полное покрытие требований они не обеспечивают. Но конечно их разрекламируют как 5G.


Стандартизация технологий мобильной связи координируется международной группой The 3rd Generation Partnership Project (3GPP), объединяющей семь разработчиков телекоммуникационных стандартов. В стандартах описываются конкретные алгоритмы, протоколы и процедуры. По этим документам можно нарисовать архитектуру 4G сети и 5G сети, они совершенно разные. Для полноценной поддержки 5G необходимо заменить всё оборудование: телефоны и сим-карты, базовые станции и радиомодули, софт опорных сетей, серверы и роутеры в них. Необходима сертификация частотных диапазонов для гражданской связи (кстати, в России ещё ни один 5G диапазон не лицензирован). Это огромная работа, и переход будет осуществляться постепенно, с помощью эволюционных улучшений.


Коммерческие 5G сети в мире можно пересчитать на пальцах. При этом много где (в том числе и в России) проводятся тесты и триалы, но до покрытия, сравнимого с 4G, еще годы исследований, разработки, производства и внедрения.
👍1
А тем временем у Nokia очередной юбилей 💥🎉: достигнут важный рубеж в 4000 патентов в области 5G! И это только начало 😊.
Подробности на официальном сайте Nokia reaches 4,000 5G essential patent families milestone | Nokia
Не успели мы еще стряхнуть с причёсок и шляп чипы 5G (и то не все), как оказалось, что в индустрии вовсю идут дискуссии и планирование мечты под названием 6G. Как и в случае с 4G, "тут надо различать". Часть улучшений, вероятно, выйдет как улучшенное 5G (5.5G, 5+G, назовите это сами), а некоторые изменения будут настолько радикальны, что их придётся связывать рамками нового стандарта.


> Захват новых частотных диапазонов, увеличение пропускной способности радиоканала, ML на радио

Тут, наверное, следует ожидать экспансии частотного диапазона FR1 в сторону миллиметровых волн настолько насколько получится. Для FR2 идут обсуждения возможностей применения OFDM и существующих схем модуляции для частот сильно выше 30 ГГц. Рассматриваются теоретические подходы к использованию ML для адаптивной подстройки приёмника и передатчика.

(и да, вполне может статься, что в 6G FR1 и FR2 потеряют свой смысл)


> Переход от Massive MIMO к Super-Duper Massive MIMO, что бы это ни значило

В итоге больше качественного трафика большему числу мобильных терминалов.


> Хочется ещё больше уменьшить e2e задержки в канале связи

Физических возможностей на уровне современных технологий сегодня не очень много, но физики и математики работают в этом направлении. В конце концов, 6G ожидается только к концу десятилетия, так что время есть. Можно ещё поработать над изобретением новых сценариев развёртывания и использования, чтобы стало возможным нивелировать или обойти физические ограничения (в хорошем смысле). Например, в 5G разделение инфраструктуры на near-edge cloud и far-edge cloud позволяет решать в каких-то случаях проблемы с задержкой отклика.


> Новые встроенные в 6G сетевые сервисы

В этой области пока нет чётко очерченных направлений, идут обсуждения. Как пример можно привести различные проекты в рамках public security/safety или географически точного позиционирования (использование в одном предложении этих терминов совершенная случайность, остаётся на совести автора).

Ещё модные слова в этом направлении - Digital Twin.


> Open RAN

Есть предложения от опционального следования документам Open RAN в 5G (правильнее сказать, желательного) к обязательному в 6G. Посмотрим. Исторический опыт подсказывает, что открытость так или иначе балансируется естественным желанием заработать денег. Кстати, в рамках стандартизации штуки, называемой RIC (RAN Intelligence Controller), ожидаем стандартизацию подходов к использованию машинного обучения.



Это далеко не все темы, которые обсуждаются в 3GPP и в профильных сообществах. Ниже несколько ссылок, где можно попробовать почерпнуть немного больше информации по теме:

https://www.6gworld.com/

https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained/

https://arxiv.org/abs/2012.08285

https://www.o-ran.org/
Возвращаясь к вопросу, “а жива ли еще Nokia?”, отвечаем - еще как жива 😊! Свежие результаты Q3 с объемом продаж €5.4 млрд говорят сами за себя.

Больше подробностей на официальном сайте и в интервью CEO Pekka Lundmark на CNBC.

А пока рынок и инвесторы готовятся к росту и массовому внедрению 5G, мы в Питерском R&D продолжим это самое 5G создавать 😊.
На этой неделе расскажем про здоровье и 5G.

Безопасность оборудования стандарта 5G стала слишком горячей дискуссионной темой в сети. И поскольку электромагнитные поля большой мощности действительно опасны, а большинство дискутирующих обывателей физику хорошо если просто подзабыло, мы постараемся объяснить ситуацию максимально доступно и наглядно, с минимумом формул, практически на пальцах.

Рассказ будет состоять из нескольких частей, в которых мы освежим в памяти основные понятия из школьного курса физики, пройдемся по бытовым проблемам электромагнитной безопасности, завершим все конкретными оценками для решений Nokia и ответами на популярные вопросы.

Итак, погнали, будет интересно!
Часть первая


Начнём с источника электромагнитного излучения, без которого нас вообще не было бы — с Солнца . Рассмотрев его спектр (изображение 2) в общем случае, мы придём к следующим выводам:



**Вывод №1**: поскольку никакой принципиальной разницы в физической природе видимого света и радиоволны нет, Солнце, согласно закону Планка, излучает во всем ЭМ-спектре. В 7% левой части спектра, помимо ультрафиолета попадает немного безусловно вредных ионизирующих рентгеновских и гамма-лучей. А в правой части мы видим, что около 1% излучения звезды приходится на радиоволны всех привычных нам диапазонов.



**Вывод №2**: Солнце излучает некоторое количество энергии на тех же частотах, что и микроволновка, радиостанция «Маяк» или вышка стандарта 5G 🤔.



Один процент — это совсем немного, но проблема в том, что Солнце **очень** мощное 💥. В космосе на земном удалении от нашего светила на один квадратный метр перпендикулярной лучам поверхности суммарно приходится около 1360 Вт мощности. Эта величина называется Солнечной Постоянной Земли, и она довольно велика. Если собрать всю эту энергию в объёме коробки от обуви, то получится почти в два раза больше, чем генерируют наши микроволновки (около 700 Вт) в своей узкой полосе частот.  

Даже 1% радио с первой диаграммы — это порядка 13.6 Вт/м². Это довольно много, но об этом чуть позже. Почему же мы не изжариваемся как замороженная пицца из супермаркета? Для этого нам придётся перенестись на грешную землю и сделать ещё пару измерений.



На уровне моря после прохождения атмосферы солнечный спектр (изображение 3) претерпевает серьёзные изменения. Как видим, атмосфера существенно снижает уровень излучения в некоторых полосах за счет рассеивания и поглощения. Также часть излучения «фильтрует» ионосфера. Форма итогового спектрального распределения, с которым имеют дело наши тела, зависит от многих параметров, таких как местоположение, высота над уровнем моря, влажность воздуха, наличие примесей, высоты солнца над горизонтом. Но для наших оценок важно знать, что мощность солнечного излучения у земной поверхности падает в идеале примерно в полтора раза, до 1 киловатта, а огибающая формы спектра в целом сохраняет свою форму.



**Вывод №3**: ультрафиолетовое излучение — хороший пример достаточно страшного электромагнитного излучения, которое является серьёзным фактором развития некоторых видов онкологических заболеваний. Риски существенно зависят от места проживания, поскольку атмосферное ослабление этой части спектра сильно варьируется — чем ближе к экватору, тем выше риск.



**Вывод №4**: питерская погода может и не всегда приятна, но превосходно защищает нас от космического ультрафиолета.



Таким образом, электромагнитное излучение — это не напасть последних лет, а часть природы, с которой человечество взаимодействует на протяжении всего своего существования 🌀. В следующей части рассмотрим те его источники, с которыми мы имеем дело в быту.