|5G毫米波专题 | 5G发展关键年 中国联通抢占毫米波技术部署先机



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毫米波是5G不可或缺的一部分 , 助力5G释放全部潜能 , 全球5G毫米波产业蓄势待发 。 作为5G的最佳搭档 , 毫米波未来将如何发展?通信世界全媒体与你一起聚焦5G毫米波 , 共瞻5G毫米波蓄势待发!

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2020年是5G加速发展的关键年 , 5G网络的建设将会进一步带动产业发展 , 促进信息消费升级 。 5G网络高速率、大带宽、广连接的三大特点 , 也成为了新一代信息社会的核心能力 , 促进着融合创新 。 毫米波是5G的重要组成部分 , 对运营商来说也是满足行业能力要求的必要组成 。
中国联通网络技术研究院副院长迟永生曾表示 , 随着高容量、高速率、低时延的业务发展 , 业务对通信网络不断提出更高的要求 , 特别是以视频为基础的机器视觉、AR/VR、游戏等业务对于网络提出了更高带宽的需求 。 与此同时 , 现有的Sub-6G通信系统的频段是有限的 , 因此通信频段必然向更高的频段 , 即毫米波的方向延伸 。 5G移动通信的基本架构将采用低频段与毫米波段相结合的通信方式 。

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毫米波产业链进展
在毫米波产业进展方面 , 目前ITU已经明确毫米波使用频段建议 。 另据GSA的统计 , 截至今年5月13日 , 来自7个国家和地区的28家运营商已经获得毫米波频率 。 “毫米波设备能力目前基本满足要求 。 ”中国联通研究院无线技术研究部副主任李福昌表示 , “厂家设备以宏站为主 , 目前频段以北美和日韩频段为主 , 可以开始基本功能验证和外场试验 , 但是规格和具体指标有待统一要求 , 部分功能如波束管理、移动性等有待进一步完善 。 ”
李福昌表示 , 在产业进展方面 , 全球毫米波芯片和终端进展较快 , 但值得注意的是 , 国内毫米波终端能力待加强 。 数据显示 , 在全球已经发布的终端设备中 , 有30.8%的终端设备支持毫米波 , 25%同时支持Sub-6G和毫米波 。 在目前已经商用的终端设备中 , 有17款支持毫米波 。 据了解 , 现有手机终端支持28GHz和39GHz微波回传 , 新开发的26GHz毫米波应用可能还需要3~6个月 , 计划在试验频谱分配3个月后投入试验 , 在2021年第一季度具备产品化能力 。
根据芯片情况 , 国内终端设备主要分为两种 , 装载高通X55芯片的手机终端和装载海思巴龙5000芯片的手机终端 , 均支持毫米波NSA组网 , 具备2T2R的MIMO能力 。 高通芯片手机当前支持100M单载波带宽(未来有200M计划) , 800M下行聚合带宽 , 400M上行聚合带宽;海思芯片手机支持200M单载波带宽 , 800M下行聚合带宽 , 400M上行聚合带宽 。 总体来看 , 毫米波全球产业链已具备商用能力 , 设备功能和性能有待提高 , 终端能力有待提高 。
政策助力5G毫米波技术发展
目前 , 我国毫米波试验频段为24.75GHz~27.56GHz , 三大运营商也均启动了相关的试验 。 迟永生认为 , 毫米波优势明显 , 如频谱资源丰富 , 载波带宽可以达到400MHz~800MHz , 无线传输的速率可以达到10Gbit/s以上;毫米波波束窄、方向性好 , 有极高的空间分辨率;毫米波元器件的尺寸小 , 相当于Sub-6G设备 , 毫米设备更容易小型化;子载波间隔较大 , 单SLOT周期(120KHz)是低频Sub-6G(30KHz)的四分之一 , 空口时延降低;可为5G系统带来更大的通信能力和应用空间等 。 可以预见 , 随着毫米波频谱的发放 , 未来5G移动通信的基本架构将采用低频段+毫米波频段相结合的方式 。分页标题
在迟永生看来 , 目前我国毫米波的发展充满机遇 。 一方面 , 多项政策助力5G技术发展 。 2020年政府在多次会议和文件中提到 , 要推动我国5G和“新基建”的发展;在工信部发布推动5G快速发展的通知中 , 两次提到“毫米波” , 积极开展5G毫米波测试验证工作 。 另一方面 , 2020年三大运营商也积极推动5G基础建设 , 运营商计划提前一个季度完成全年建设目标 。 此外 , 毫米波将带来巨大的经济效益 , GSMA发布的经济预测报告显示 , 预计到2034年 , 毫米波段将为中国带来1000多亿美元经济效益 。
5G 毫米波应用尚存四大挑战
5G毫米波优势明显 , 但在当前阶段 , 仍存在很大的挑战 。 在李福昌看来 , 当前5G毫米波应用还存在以下四大挑战 。
首先 , 组网能力需验证 。 在业务和组网能力进一步验证后 , 才能为规模应用做好充分准备 。 李福昌建议 , 验证SA方式下高低频混合组网的功能、性能 , 需要确定组网方案 , 满足业务要求 。
其次 , 设备体系不健全 。 一体化微RRU设备未出现 , 尚无法满足运营商多样化场景需求 。
再次 , 目前业务前景不明确 。 业务领域和场景需要进一步聚焦 , 明确2B场景的整体技术方案和商用模式 。 李福昌建议 , 结合AI、MEC、大上行传输等技术对毫米波的业务能力进行扩展 。
最后 , 频谱发放影响部署节奏 。 在李福昌看来 , 频谱的发放决定毫米波应用部署的时间节点 , 进而会影响毫米波部署的节奏和规模 。 频谱规划计划将毫米波应用于高通量层 , 用作大流量业务传输 , 若时间窗提前 , 还将会激活更多创新应用的可能性 。 因此 , 建议统筹考虑移动通信产业发展 , 为运营商分配毫米波频段 。
迟永生也认为 , 现阶段我国的毫米波以及产业链的发展尚且落后于美国、日本、韩国 , 毫米波的关键技术、核心器件和芯片等方面也有待进一步完善和提高 。
中国联通抢占毫米波技术和部署先机
一直以来 , 中国联通致力于积极推动毫米波产业发展 , 在新技术研究、新生态构建、打造毫米波标准体系、新设备研发等方面加速推进毫米波产业链进展 。 李福昌表示:“中国联通的毫米波部署将跟随国家频谱政策 , 通过试点试验带动产业链加速进展 。 ”总体来看 , 中国联通将通过开展冬奥场景毫米波试验 , 带动国内产业链加速发展 , 服务科技冬奥 , 展示中国通信行业实力 , 体现国企风范 , 在行业内率先形成产业生态 , 做好设备、芯片、终端的准备 , 抢占技术和部署先机 。
为达成这一目标 , 中国联通具体将在4个方面开展工作:在技术方面 , 进一步明确基于R16版本的毫米波相关技术要求 , 完善毫米波组网技术方案;在试验方面 , 申请试验频段 , 完成内外场验证测试 , 验证和完善毫米波组网方案;在产品方面 , 发布技术要求 , 推动设备和终端开发 , 为网络和应用做好准备;在新应用方面 , 构建行业生态 , 制定冬奥观赛、参赛、办赛各创新业务应用的整体解决方案 。
(本文来源:《通信世界》2020年第26期 , 总第854期)

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作者:范卉青
责编/版式:王禹蓉
校对/审核:刘江
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