|毫米波商用步伐加快,助力5G潜能全释放


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随着5G时代的加速到来 , 行业应用和大众市场对带宽、延时等网络环境的要求不断提高 , 能够提供高带宽、低延时和大容量的毫米波技术开始受到广泛关注 。 日前 , GSMA举办了 “GSMA Thrive·万物生晖”系列线上活动 。 高通公司总裁安蒙在GTI线上峰会主题演讲中指出 , 毫米波能够真正释放5G的全部潜能 , 支持数千兆比特的速率、大容量 , 更重要的是能够通过提供与云端无缝连接的能力 , 提升用户体验 。
毫米波提速5G网络铺开
毫米波频段正在成为5G发展的重要方向 。 目前 , 美国FCC已经完成5G频谱中28GHz频段的拍卖 , 成为率先发展5G毫米波频段的国家 。 我国随着5G用户渗透率的提高 , 网络向高低频混合组网方向演进的需求进一步提升 , 5G毫米波网络的建设亦将随之提速 。 据了解 , 全球已有超过120家运营商对毫米波进行了投资 , 将其引入5G部署 。
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之所以5G毫米波如此重视 , 是因为在高容量、高速率、低时延业务发展下 , 对网络提出更高需求 。 而毫米波的频段资源丰富 , 无线传输速率更高 , 可以为5G系统带来更强的通信能力和应用空间 。
根据高通公司工程技术高级总监季庭方介绍 , Ookla最新数据分析 , 5G下载速率比4G LTE快5倍 , 这是基于Sub-6GHz频段(比如3.5GHz、2.6GHz)的现网实测结果 。 与Sub-6GHz频段相比 , 5G毫米波终端的平均下载速率达到Sub-6GHz频段的4倍 , 平均速率高达900Mbps , 峰值速率超过2Gbps 。
5G毫米波还具备低时延的特性 。 低时延特性能够支持一系列全新服务 , 例如云游戏或云计算等 。 5G低时延特性还能满足工业物联网应用的极高要求 , 支持海量传感器和仪表之间的低时延通信 。
通过5G毫米波技术 , 人们还可以在办公室、会议室等企业环境 , 音乐厅、体育馆等大型场馆以及飞机场、火车站等交通枢纽更好地架设室内部署、公共网络以及企业专网 。 在这样的场馆区域毫米波能够充分发挥其大容量的优势 , 在人流密集场所同样可以发挥重要作用 。
总之 , 随着毫米波的发展 , 未来5G通信基本架构将走向采用低频段+毫米波频段相结合的形式 。 GSMA与TMG发布联合报告称 , 预计到2034年 , 在中国使用毫米波频段所带来的经济受益将产生约1040亿美元的效应 。
中国发展毫米波机遇与挑战并存
中国5G加速发展 , 毫米波产业也将伴随新基建等政策的实施加快推进速度 。 在工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》(工信部通信〔2020〕49号)中提出 , 将适时发布部分5G毫米波频段频率使用规划 , 开展5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究 , 适时实施技术试验频率许可 。
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中国联通网络技术研究院副院长迟永生指出 , 毫米波的发展机遇与挑战并存 。 5G毫米波有望继续加强中国的数字基础设施 , 为创新型经济发展创造新动能 。 5G加上毫米波可帮助释放低时延、数据密集型应用的潜力 , 这些应用可以为各种行业和用例带来变革 。
然而 , 5G的部署尤其是毫米波的部署并不容易 , 很多人对毫米波技术实现商用仍然存在诸多误区 。 例如 , 目前仍有很多人认为毫米波的覆盖范围非常有限 , 毫米波只能够实现视距传输和固定传输 , 对于支持毫米波终端的尺寸也存在着误解 。
高通一直致力于5G技术的开发 , 希望通过技术上的突破 , 助力中国加快5G毫米波的测试以及下一步的实际部署 。 对此 , 季庭方介绍指出:“在5G时代 , 通过先进的波束成形技术 , 我们已经能够实现超过150米的毫米波传输 。 这项技术不仅通过仿真实验得到了验证 , 而且在外场测试中也得到了验证 , 意味着毫米波能够实现与现有热点和小基站的共址 。 另外一个关于毫米波的误区是它只能够实现视距传输和固定传输 , 而事实是5G NR能够提供解决方案 。 5G设计中 , 我们有物理层信号能够支持快速调整和切换附近的波束 , 可以很好地利用多路径和反射 , 解决传输短距离的问题 。 在终端尺寸方面 , 高通公司已经推出了毫米波模组 , 在非常紧凑的尺寸中集成了天线、射频前端、收发器 。 一部手机可以采用多个这样的毫米波模组 , 不仅满足智能手机紧凑纤薄的设计需求 , 同时满足功耗需求并提供最大化的性能 。 ”


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