5G於其國際標準定義上將具備三種特性,
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,首先是增強型行動寬頻通訊(eMBB),
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,5G理論上將最大頻寬從4G的1Gbps提升到10Gbps,
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,意即理論上能提供比現行4G網路快十倍的上網速度;第二是高可靠度與低延遲(uRLLC),
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,人類視覺上能感受到延遲回應時間約20毫秒,
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,5G將使網路的延遲速度低於20毫秒,
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,產生視覺上感受不到延遲的網路體驗;第三是大規模機器型通訊(mMTC),
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,5G將大幅提高連接大量元件設備的容量,
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,每平方公里內可容納約100萬個裝置間的通訊。三大特性中,eMBB與uRLLC兩個特性將能使高畫質醫療影像得以迅速的傳遞,並有助於高畫質低延遲的遠距醫療得以實現;mMTC特性則可容納大量的聯網醫療器材、生理監控設備與穿戴式裝置等設備的網路連線,使醫療物聯網得以實現。 醫療影像診斷器材如X光機、超音波、核磁共振造影(MRI)及電腦斷層掃描(CT)等設備會掃描、拍攝並將人體內部組織與結構加以成像,醫護人員可利用這些設備拍攝的影像,了解患者身體內部狀況,對病徵加以診斷,並做為外科手術處置時的參考依據。經濟日報提供 分享 facebook 基於醫療專業需求,這類診斷影像通常都有極高的解析度(如4K、8K),以求精細呈現人體的細微組織。然而、高解析度帶來的負面影響就是檔案容量極大,且因影像須呈現人體的細微組織,為避免影像失真,不宜透過壓縮來縮減檔案大小,使醫療影像需使用固定式寬頻網路進行傳送,若用現有4G行動網路進行傳送需花不少時間,難以使用行動裝置存取醫療影像。這就限制醫護人員可存取醫療影像的時間及地點,如在緊急救護情況下,醫生仍須到達醫院內的特定場所才能存取醫療影像,降低醫療救護的效率。這種等待時間對遠距醫療更是一大缺點。遠距醫療應用情境下,所有檢查都在當地醫院進行,並傳送給遠端的醫生進行判讀,若有緊急狀況,需由遠端醫生指導處置方式時,可能要等好幾分鐘才能看到醫療影像檔案,並據此做出處置判斷,而等待時間就可能影響到病患的生死。因此5G的大頻寬特性成為解決問題的良方,可大幅縮減醫療影像傳送所需的時間,把握關鍵救援時間。在4G網路服務下,台灣市場已在部分救護車設置行動心電圖設備。如台北市消防局有10%救護車能透過行動網路,將急救患者的即時心電監控狀況傳遞給急診室醫生,在救護車尚未抵達前就安排適合的緊急處置,甚至讓心導管手術團隊做好開刀準備。透過此方式,可減少各種檢查與緊急醫療處置所需的時間,提升患者的存活率。由於5G的高頻寬與低延遲特性,未來行動救護車搭配5G網路後,除可將患者生理數據回傳給急診室,還可將病患即時狀態以高畫質且無延遲的影音方式傳給醫生,讓醫生即時監看病患狀況,並遠端指導救護人員進行處置,且能依像上看到的狀況,決定最適合的醫療處置,有助提高患者存活率。5G還有一個關鍵應用是自駕車與車聯網,若依此發展自駕輔具,能使行動不便者透過自駕輔具進行就醫、購物、探親等活動。在5G時代下,透過高速與低延遲的網路,更能提升自駕輔具對各種環境的應變速度,達成更高的安全性。伴隨著智慧醫院概念日漸普及,需要連接網路的醫療設備數量不斷增加,5G容許大量設備聯網之特性便能發揮功效,發揮監測與訊息傳遞之功能。(作者是資策會MIC產業分析師),