移动网络|走出“脆弱”时代,毫米波迎来商用新机遇( 二 )
突破产业化瓶颈 , 高通持续发力
由于毫米波的衍射和绕射能力差 , 在复杂环境下传播覆盖范围小 , 自由空间传播损耗大 , 易受雨衰、树衰和雾霾天气等影响 , 毫米波的商用部署还面临众多挑战 。
不过 , 学术界和业界都在积极探索解决毫米波技术挑战的方案 , 高通就给出了经过仿真实验验证的解决方案 。
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针对毫米波覆盖范围有限且成本昂贵的问题 , 高通借助共址实现显著覆盖 。 骆涛说:“在5G时代 , 通过先进的波束成形技术 , 我们能够实现超过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 。 同样 , 如果有相关基础设施设备 , 也可以实现与Wi-Fi共址 。 ”
同时 , 骆涛指出 , 只能实现视距传输和固定传输是对毫米波的误解 , 5G NR能为其提供解决方案 。 在5G的设计中 , 高通有物理层信号能够支持快速调整和切换附近的波束 , 从而高效利用多路径和反射 。 “如果一个传输路径被手部或身体其它部位遮挡 , 通过激活手机上的另一个模块就可以快速找到一条新的传输路径 。 我们还将这种转换从基站内扩展到不同基站之间 , 这意味着毫米波传输在不同基站之间的切换也能够快速实现 。 ”这一解决方案能够支持信道的快速切换 。
另外 , 由于毫米波的带宽更大 , 从本质而言其能耗更高 , 这为外形尺寸较小的终端带来严峻的散热挑战 。 为此 , 高通经推出了集成天线、射频前段和收发器的毫米波模组 。 骆涛表示 , 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 。
雷锋网了解到 , 今年2月 , 高通在美国圣迭戈市进行了先进的5G毫米波OTA外场测试的场景 , 验证了毫米波调制解调器在人流量大且有人群阻挡的情况下和毫米波终端在不断移动的极具挑战的环境下仍然能保持高速网络连接 。
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同时 , 高通也在推进对Rel-16及未来版本新功能的系统仿真 。
业经验证的移动毫米波 , 开启5G新篇章
今年6月 , Rel-16刚刚完成冻结 。 通过Rel-16将5G扩展至垂直行业 。 其中很关键的是 , Rel-16引入了许多支持毫米波的5G NR增强特性 , 包括集成接入及回传(IAB)、增强型波束管理、节电特性、双连接优化及定位等 。 集成接入及回传(IAB)技术支持小基站灵活部署 , 在接入和回传中重用频谱和设备 , 能够节省开支 。
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雷锋网了解到 , 最开始部署5G时 , 用户数量少 , 为了满足毫米波对小基站的需求 , 可以将光纤接入到基站站点 , 但当用户增加之后 , 将所有光纤都铺设到基站实现难度大且成本过高 , 二用IAB连接光纤 , 用无线作为回传 , 则能节省成本 。
此外 ,IAB的动态拓扑结构可以灵活进行接入和回传资源的重新分配 , 并在不同的gNodeB上支持不同的接入回传分割 , 满足动态需求 。
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高通也通过部署IAB扩展了毫米波的覆盖 。 今年2月 , 高通在法兰克福中心一平方公里的范围内部署了7个gNodeB、400个毫米波终端和28个IAB节点 , 验证了部署IAB节点之后 , 毫米波覆盖范围明显增加 , 同时网络吞吐量也得到提升 。
毫米波虽然在过去被认为是“脆弱”的 , 但从高通的实践看来 , 毫米波应用于移动通信切实可行 。 骆涛表示 , 在未来 , 高通将致力于将毫米波扩展至室内、公共网络和企业专网 , 部署对数据速率和容量要求较高和人流密集的区域 。 Rel-17也赋予毫米波更多期待 。
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