5G高低频组网,到底是什么意思?( 二 )


于是 , 华为就提出了“超级上行” 。 也就是说 , 在中近距离下 , 也使用辅助上行资源 , 与TDD主载波进行配合 , 轮发上行数据 , 增强上行能力 。
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超级上行
这无疑是一个很实用的idea , 打破了载波聚合必须频谱“捆绑”的限制 。
此外 , 华为还独创性地推出了FDD 5G广播信道窄波束技术 , 以及TDD 5G广播信道智能寻优技术 。
FDD 5G广播信道窄波束技术 , 区别于传统的一个广播宽波束 , 而是采用了两个广播窄波束轮询 , 可以增加3dB的覆盖 , 提升VoNR业务深度和广度覆盖 。
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广播信道窄波束技术
TDD系统广播信道智能寻优 , 主要是将广播信道进行波束赋形 , 轮询扫描 , 通过AI智能识别覆盖场景和用户分布情况 , 提供多种波束组合进行智能匹配 , 使用户体验和频谱效率达到最优 。
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广播信道智能寻优技术
标准制定与终端支持“中低频FDD NR+高频TDD NR”的组网方式是否能够落地 , 还要看标准是否允许 , 终端是否支持 。
虽然一直以来TDD NR都是运营商和设备商的优先选项 , 但FDD NR并没有被标准制定者遗忘 。
2020年7月3日 , 3GPP R16版本标准冻结 。 该版本针对5G的2C和2B场景进行了全面增强 , 其中就包括FDD NR增强 。
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目前 , NR/DSS FDD大带宽的标准化工作已经完成 , 其中就包括2.1GHz NR FDD和700MHz NR FDD 。
此外 , FDD大带宽下行载波聚合(CA)和辅助上行(SUL)目前已经立项 , 处于积极推进的状态 。
终端方面 , 目前包括华为、高通在内的主流芯片均已全面支持3.5G/2.6G/2.1G/1.8G NR , 部分支持700MHz NR 。 到2021年 , 5G芯片对大带宽FDD NR和大带宽SUL的支持也将实现 。
高低频组网的作用未来 , 针对城区和郊县等不同需求场景 , 5G网络最为合理部署方式 , 就是通过TDD NR实现大带宽 , 通过FDD NR实现补充覆盖和上行增强 。
5G FDD NR除了弥补TDD NR的上行短板 , 增强农村地区覆盖等作用之外 , 还有增强城区深度覆盖的作用 。
城区宏站采用高低频结合 , 可以提升室外覆盖率 。 更强的穿透能力 , 可以帮助覆盖室内 , 节省5G室分系统的投资 。
甚至说 , 通过协同运维 , 可以在夜晚或者负荷较小的时间段 , 在网络KPI保证稳定的前提下 , 通过休眠部分网络 , 实现能耗节约目标 。
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总而言之 , 高低频组网充分结合了TDD大带宽和FDD远覆盖的优势 , 是一个非常“接地气”的5G组网策略 。
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