中国无疑是最大的5G市场,截至6月份国内就有1亿5G用户了,全年预计可以发展到2亿用户,同时新增5G基站80万,占到全球70%以上的份额。
到今年底,全球的5G应该能说完成了第一波建设了,大城市的5G差不多普及了,但这不是5G的结束,实际上才起步,因为后面还有更好的,尤其是5G要实现从能用变成好用的跨越,毫米波技术也是时候登场了。
8月27日,GSMA协会举行了毫米波技术深入解读研讨会,的工程首席技术官骆涛博士做了题为《实现毫米波移动化 释放全部5G潜能》的主题演讲,介绍了5G毫米波技术的最新进展,展示了高通在5G毫米波上的持续投入和最新努力成果。
说到5G,铺天盖地的宣传大家已经很熟悉了,1Gbps以上的网速是它标志性的优点,下载极快,但是具体的5G技术大家可能就了解得不够深入了,尤其是毫米波5G。
实际上5G是多种技术的集合,光是频段上就分为两部分——FR1和FR2,前者频率范围是450MHz——6GHz,又叫6GHz以下频段,这是最常见的,也是目前的主流。
FR2频段的频率范围是24GHz——100GHz,也就是毫米波(mmWave)频段,带宽是Sub-6GHz频段的25倍多,而频率和带宽越高,网络速度就越快,所以毫米波5G的一个显著优势就是网速更快。
运营商在推广5G商用时标称的都在1Gbps以上,不过实际上想达到并不容易。
Ookla的最新数据分析显示,6GHz以下频段的5G平均网速大约是225Mbps,而毫米波频段能做到900Mbps,峰值速率更是超过2Gbps。
所以毫米波的优点之一就是拥有更高速率,平均速率比现在6GHz以下频段5G快了4倍,差距很明显,特别是一些需要高带宽的应用,比如超高清视频等等,毫米波可以在一定程度上完成更短的传输时间,甚至瞬间即达。
正是毫米波高速率的优点,可以跟6GHz以下频段的5G组成黄金搭档,尤其是在室内场合,如商场、机场、高铁站等人群密集的环境中,超高速的毫米波5G能大大的提升网络容量,解决5G最后一公里难题。
毫米波5G优势显著,但是另一方面这也存在着更大的挑战——高频段需要从前端射频到基带芯片,再到应用端的全面配套设施,同时也面临传输距离短、容易扰等缺憾,技术及商业上的挑战都非常大,需要业内厂商一起努力,一点点突破瓶颈。
作为目前移动通信行业领头羊,高通过去30多年来一直在研究、推动移动网络技术发展,目前基于高通骁龙技术平台的5G手机、模组及其他终端已经是6GHz以下频段5G技术的主流。
同样,高通在多年前就开始了毫米波有关技术研发,目前已经取得了多项技术突破,让毫米波商用一点点成为现实。
根据骆涛博士的介绍,针对毫米波5G存在的覆盖有限、成本高、信号衰减、终端要求高等问题,高通已经提出了一揽子解决方案,借助共址技术克服了路径损耗实现了广覆盖,同时做到了视距和超视距传输,自适应波束技术则解决毫米波信号的遮挡问题。
总之,在毫米波技术上,以往阻碍商用的瓶颈一一被突破,高通已经推出了一系列的调制解调器、射频天线解决方案,使得毫米波在智能手机中实现商用不再是“不可能的任务”,而是逐步成为现实。
今年2月份,高通正式公开宣布推出骁龙X60基带,不仅用上了5nm工艺,还成为全世界首款支持毫米波、6GHz以下两种频段聚合的5G调制解调器及射频系统,可以帮助运营商最大限度地利用频谱资源,以提升网络容量及覆盖。
此外,骁龙X60还支持5G FDD-FDD和TDD-TDD载波聚合以及动态频谱共享(DSS),并且包含全球首个6GHz以下频段5G FDD-TDD载波聚合解决方案。
骁龙 X60还搭配全新的高通QTM535毫米波天线模组,该模组旨在实现出色的毫米波性能。
更惊人的是,骁龙X60实现了7.5Gbps的网络速率,并且为运营商提供灵活、可靠的网络部署方式,扩大覆盖范围,提升网络容量,加速5G普及。
在高通解决了技术瓶颈问题之后,毫米波商用现在也要驶入快车道了,它能成为6GHz以下频段的有力补充,未来可以扩充到室内高速网络、公共网络及企业专网等领域,普及高速网络。
小到办公室,大到体育场甚至机场、火车站,这一些地方以后都可以靠毫米波实现1Gbps以上的网络覆盖,不仅手机可以用,电脑、XR等设备也能借助它畅联全球。
此外,毫米波在中国这个全球最大的5G市场上也迎来了新的发展机遇,6GHz以下频段5G建设今年将初步完成了,未来需要逐步优化网络覆盖,提升5G网络的实际体验。
根据GSMA协会的数据,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1040亿美元的效益,这大约占亚太地区毫米波频段预估贡献值(预计将达2120亿美元)的一半。
5G毫米波的经济效益如此之大,无论如何都不能错过。早在2017年7月,我国工信部就批复了新增毫米波试验频段,包括26GHz、38GHz,频谱资源合计7.75GHz,国内的研究也一直没断过。
2019年11月1日,高通联合中兴宣布,IMT-2020(5G)推进组的组织下,双方已于10月19日成功实现了中国第一个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试(IoDT)。
目前高通已经跟国内的移动、联通、电信及众多手机品牌都达成了合作,国内的5G毫米波有望在2021年正式起航,通过6GHz以下频段+毫米波的部署策略,真正的完成“数千兆比特速率、大容量、广覆盖和低时延”的5G愿景。
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,这些应用程序包括真正的无人驾驶、远程医疗程序、快如闪电的游戏,以及许多今天不可能实现的应用程序。那么,如果“改变游戏规则”的
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深层次地融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段
甚至能处理多于3个数量级的信息量和数据。这不仅代表了无线连接的发展趋势,更代表了一种全新更高的无线G
最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来
在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……有媒体朋友采访到ADI 通信业务部门CTO Thomas Cameron博士,小编为你摘出部分精华,看ADI对
建设的硬伤,暂时还没有很好的处理方法。为此美国电信运营商头疼不已,出于无奈,只好大力下注
项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,
系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
MIMO(多入多出)。 由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在
的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;
使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4
架构网络的频谱效率,并不足以提供所需数据速率的步阶函数。有鉴于此,研究人员正致力于研究更高的频率,希望得到可行
发展的道路(如图3 所示)。图2、Approaches of increasing Traffic Capacity图3、3GPP
”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
,作为曾经开天辟地的先驱,可以让我们尊敬。这些先驱为移动通信植入了蜂窝通信的基因,即使到了
时代也依然在传承。然而,这些标准各自为政,没法互通,收费还死贵,当时的电话大哥大成了土豪专用,离我们这样
的基站将由很多类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。 小型蜂窝将是
作为移动通信王冠上的明珠,是每一代移动通信区别的最显著标志,也是“百花齐放、百家争鸣”演绎得最淋漓尽致的领域。随着
天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098
部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着
与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今
与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大幅度扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。
——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。
的范畴。另外为实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
,目前还没有定论。不过,综合各大高端论坛讨论的焦点,我今天收集了8大关键
能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4
。天线设计方式也需要与时俱进,使用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足
成果,通过采用包括大规模天线(Massive MIMO)、超密集组网、高阶调制等在内的
的研发爱立信于2014年4月宣布成为纽约大学无线中心(NYU WIRELESS)联合赞助商,双方将携手合作研究开发
,是融进全球、融进经济和社会持续健康发展的过程。每个国家所面对的挑战是不相同的,只有携手合作、共同攻坚,才能发挥出更大的建设优势。因此,在面对海外工程摩擦下,
大规模 MIMO 系统的基本架构和主体问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经很成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足
。满足这些要求就从另一方面代表着网络和设备需要做出改变,以适应更高的信道带宽,更密集的波形和不同的用户特性,并逐步向
对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对
频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4
移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4
可有效地提升热点区域网络容量,单用户在高低频双连接模式下的单用户峰值速率可达到18Gbps。另一方面,
”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
定价难题。不过,这并非孤立现象。挑战在于,当市场上已经有价格实惠公道的不限量移动数据套餐时,如何对
基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于
通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。
电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动电子设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz
。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向