热,热!这一个多月,差评师一天要说925次。在杭州花式温破各种历史纪录的刷屏新闻中,差评君也看到了这样一条噩耗:本来我还不心疼,但是看了这个新闻,心里一紧:看来
热,热!
这一个多月,差评师一天要说925次。
在杭州花式温破各种历史纪录的刷屏新闻中,差评君也看到了这样一条噩耗:
本来我还不心疼,但是看了这个新闻,心里一紧:看来网络真的变了。
如果你有这种感觉,不要怀疑自己。不是错觉,也不是你的手机有问题,而是你的手机速度真的很“热”。
但是不要误解我,可怜的朋友们。手机网速“热”崩不是因为温度太高,而是这一波高温带来的大气波导现象。
听起来像《龙珠》里的乌龟气功波。什么是大气波导?
追根溯源,还得从罪魁祸首副热带高压说起。
大家应该对副热带高压比较熟悉。毕竟,每个夏天都要骂它一百八遍,谁也不会觉得有仇。
但实际上,副热带高压常年存在。正好夏天西太平洋副热带高压会飘过来,顺便带来赤道的热量,让我们热起来。
更何况副热带高压要早早把赤道周围的水汽抽干,到了我们头上,又热又干,就像空燃气炸锅里的风。
往年有夏季风及其战斗,但这次夏季风没有发展,导致副热带高压在我国东南部徘徊。
如果副热带高压持续,会带来逆温、逆湿两种异常天气现象。
其实倒挂现象很好理解。一般每走1000米温度会下降6摄氏度。
但这不是绝对的。由于副热带高压带来的干热大气浮在上面,下层空的空气较凉,这叫逆温。
反过来的现象也差不多。近地面潮湿,高空时干燥。
就这样,在副高的不断努力下,逆温+逆温二重奏给我们的头上罩上了一层看不见的火锅盖,不仅让人被热得麻木,而且在这种环境下手机信号的传递也受到了很大的影响。
因为手机信号是以电磁波的形式在空中传输的,既然是波,就会发生折射。
在不同的大气条件下,折射的类型也不同。
很多时候,折射的信号会飞出太远空,出现温度逆温、湿度逆温时,折射角会低于地球曲率,产生超折射。
每当有超折射时,电磁波就会折射到地面,然后反射到空,反射到空再折射到地面。。。
如此反复,手机信号会低损耗的传播到更远的地方。这种现象被称为大气波导。
大气波导▼
这种情况下,不就意味着信号越来越强,越来越远了吗?按理说网速应该更好。
但不幸是,信号传播不仅仅是一堆缓冲区。
归根结底,手机信号可以分为两类。一种是你的手机发给基站,比如开直播,上传图片信息。这被称为上行数据;还有一种是基站发给你的,看视频,下载游戏,数据来自基站。这种叫做下行数据。
有一种处理上行和下行数据的通用模式,TDD-LTE(以下简称TDD)。
TDD的学名是时分双工,有点像生活中的潮汐车道。只有一个通道,需要上行的时候变成上行,需要下行的时候变成下行。
因为它只有一条路,为了便于调度,TDD必须保持相同的流量大小。对应于实际应用,需要保持上行链路和下行链路在同一频率上。
但是一旦这样做了,就会导致另一个麻烦。如何判断接收到的数据是上行数据还是下行数据?
所以TDD推出了类似红绿灯的东西(学名是UpPTS上行导频时隙和DwPTS下行导频时隙)。
当上行链路指示灯亮起时,仅传输上行链路数据。
当下行链路指示灯亮起时,仅传输下行链路数据。
但还有一个问题,即使数据传输速度再快,从基站到用户接收还是需要时间的。
为了覆盖这个时间的影响,必须引入一个黄灯GP(保护期保护间隔)作为缓冲,避免上下行之间的干扰。
其实黄灯GP的作用就是在它的时间内既不能上行数据,也不能下行数据。
至此,TDD模式终于完成。
但这是有条件的:黄灯GP会持续多久是精确计算出来的。
比如有一个基站叫坏评级号,信号覆盖10公里,信号传到最远的用户需要3ms。那么设置不良评级号黄灯的时间就要稍长于3ms(因为要保证网络延迟不能太高,所以不能太大)。
原则上这是可以的。
当出现大气波导干扰时,远处信号传输的距离大大延长,差评号现在可以接收到数百公里外的信号。
这些几百公里的信号在路上肯定用了3ms以上,所以黄灯没用,上下行数据乱七八糟,网速崩。
但类似的大气波导干扰在日常生活中并不少见,国内对相关问题的研究和应对已经非常完备。所以即使平时出现大气波导干扰,大家的网络也基本不受影响。
只是副热带高压特别凶猛,持续时间长,会让大家觉得网速变慢。
不过有意思的是,大气波导干扰只能说是针对5G信号,因为目前国内的2G、3G、4G网络都不使用TDD,只有5G信号使用TDD。
如果不用5G流量,感觉网速变慢,可能是基站真的热了。
毕竟目前大部分基站都在建的时候,恐怕没想到会出现这么长时间大范围的高温天气。按照国标,40-50度已经是极限了。
不过好消息是,就在写稿的时候,编辑部的窗户已经在打雷了,副高也嚣张了几天,大家的网速不会有问题。
唯一担心的是,等天气凉了以后,还会有人想看这篇稿子吗?
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