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毫米波推進勢在必行,未來將開拓更多場景

獨愛72H ? 來源:PChome ? 作者:PChome ? 2020-04-03 17:38 ? 次閱讀
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(文章來源:PChome)

5G手機在2020年會進行飛速的普及,5G手機的大規(guī)模普及自然也能夠進一步加快5G產(chǎn)業(yè)的部署。在eMBB場景的成熟推進之時,5G的工業(yè)化場景與大規(guī)模物聯(lián)也在穩(wěn)步前進。當然,5G技術(shù)的發(fā)展在不斷創(chuàng)新,作為通信技術(shù)的前沿者高通,也在持續(xù)不斷的新技術(shù)進行開發(fā)。本周,高通就舉辦了一場5G的未來媒體分享會,Qualcomm中國區(qū)研發(fā)負責人徐晧博士與我們分享了高通對未來5G技術(shù)的思考,以及高通在未來一段時間內(nèi)對產(chǎn)業(yè)的支持。

這些分享內(nèi)容包羅萬象,對5G未來的發(fā)展有著決定性的影響,不過對于眾多大眾消費者而言,并不需要了解全部,我們從中精選了可能會對大眾消費者產(chǎn)生深遠影響的地方。

5G手機的網(wǎng)絡速度快,這是5G技術(shù)給人的最直觀感受。早在2015年,行業(yè)就提出要求5G在各項指標上都要比4G好10倍以上,時延將降低到1/10,速率將增加10倍,網(wǎng)絡容量將增加100倍等。當初在制定這種規(guī)格時,整個行業(yè)都是十分激進,因此想要實現(xiàn)上述目標,自然需要整個行業(yè)合理統(tǒng)籌資源,同時在技術(shù)上也要不斷演進。

就網(wǎng)絡速度這方面,想要達到4G網(wǎng)絡的10倍以上,以現(xiàn)在大規(guī)模部署的Sub-6GHz頻段就較難實現(xiàn)。該頻段雖說有著十分良好的信號覆蓋能力,但是在該頻段之中的資源有限,已經(jīng)有很多頻段資源被其它服務所占用,整個頻段顯得十分擁擠。還有一點就是低頻段的帶寬有所限制,即使在未來5G載波聚合技術(shù)加入后,也很難將速度提高到4G的10倍以上。

毫米波技術(shù)則不然,在高頻的毫米波頻段中,頻譜資源豐富,有著低頻段無法比擬的大帶寬,能夠達到更快的網(wǎng)絡速率。欠缺毫米波技術(shù)的5G是不完整的,它是5G設計中不可缺少的核心技術(shù)之一。在高通此前的5G設想中,毫米波技術(shù)是作為5G最核心的體驗,它有著最快的網(wǎng)絡速度,將會是5G核心區(qū)域部署的關鍵技術(shù)。

毫米波的高速率特點下,也有著易衰減的不足之處,但高通已經(jīng)通過技術(shù)手段,大幅提升了毫米波的傳輸性能,在舊金山進行的5G網(wǎng)絡模擬實驗,高通利用現(xiàn)有的4G基站實現(xiàn)了62%的毫米波室外覆蓋,網(wǎng)絡容量提升高達5倍,小區(qū)邊緣突發(fā)速率和中值突發(fā)速率都得到了很大提升。

在室內(nèi)部署上,徐晧博士以地鐵站的部署距離,如果Wi-Fi覆蓋換成LTE的小基站或者與5G毫米波進行共址的話,那么下行鏈路覆蓋能達到96%,上行的覆蓋能達到97%,而且下行鏈路的中值突發(fā)速率可以達到4.6Gbps,這個數(shù)字是4G或者Sub-6GHz 5G頻段根本無法觸及到的指標,這也進一步的表明毫米波對5G的必要性。

國內(nèi)市場在毫米波試驗和頻譜規(guī)劃上也正在推進,很可能于2021年或之后進行毫米波的部署。在3GPP的Rel-16標準和正在制定的Rel-17標準中,毫米波也是不可或缺的體驗增強技術(shù)。例如毫米波頻段與中頻段的載波聚合,就能提高峰值速率和數(shù)據(jù)容量??偠灾撩撞夹g(shù)對5G通信必不可少的一項技術(shù)支持,或許現(xiàn)在消費者還不需要考慮這項技術(shù)規(guī)格,但對于未來的5G手機,毫米波頻段的支持就是用戶必須考慮的重要規(guī)格了。

在此前5G Rel-15標準已經(jīng)凍結(jié),不過這僅僅是5G的第一版標準,并不能提供完全的5G體驗。最新的Rel-16標準與Rel-17標準正在推進之中,在新標準下的5G會有著全新的體驗。高通在溝通會中就為我們介紹了一些十分讓人憧憬的新功能。

通過5G打造的可靠性網(wǎng)絡連接,XR頭顯類設備會獲得絕佳的體驗。其對便攜性的要求超過智能手機,整合度更高的芯片必備,有限的空間對電池有所限制,因此XR眼鏡需要分布式的計算方式,將最重要的部分在終端本身進行運算,其它的則放在云端邊緣側(cè),依靠5G網(wǎng)絡進行可靠串聯(lián)。這樣就能減少眼鏡本身的運算力,降低功耗確保續(xù)航,也確保眼鏡本身的便攜性。

5G Rel-16標準下還能夠?qū)崿F(xiàn)精準的定位,其精度3米到10米之間,這種定位技術(shù)基于蜂窩網(wǎng)絡,能夠與現(xiàn)行定位技術(shù)互補,并且能夠?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)的精準定位,而這是目前定位技術(shù)所欠缺的功能支持。在定位原理上,它是通過5G基站來實現(xiàn)的,最極限的情況下,甚至只需要一個基站即可實現(xiàn)精準定位,畢竟在毫米波基站的傳輸下,根據(jù)波束的方向與回傳時間即可確定位置了,不過這也需要毫米波基站的部署。

5G C-V2X技術(shù)的加入,使車聯(lián)網(wǎng)有了更好的安全性表現(xiàn),可以實現(xiàn)車與車之間的傳感器數(shù)據(jù)共享,提升行車效率。同時4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也會演化到5G。2020年的新冠病毒疫情,對5G手機市場以及整個5G行業(yè)都造成了影響,高通作為5G市場中的重要一環(huán),難免受到波及。對此徐晧博士稱,疫情確實對5G的推進造成了一定影響,Rel-16和Rel-17標準的制定就被迫推遲了。

在5G手機終端上,新機的推出速度似乎并未受到影響,近期5G手機的發(fā)布就迎來了一個高峰期,從二月至今,搭載驍龍865的新款5G旗艦智能手機更是超過了10款。運營商方面也表示要追回疫情影響下的5G基站建設進度。
(責任編輯:fqj)

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