毫米波推进势在必行,未来将开拓更多场景

(文章来源:pchome)
5g手机在2020年会进行飞速的普及,5g手机的大规模普及自然也能够进一步加快5g产业的部署。在embb场景的成熟推进之时,5g的工业化场景与大规模物联也在稳步前进。当然,5g技术的发展在不断创新,作为通信技术的前沿者高通,也在持续不断的新技术进行开发。本周,高通就举办了一场5g的未来媒体分享会,qualcomm中国区研发负责人徐晧博士与我们分享了高通对未来5g技术的思考,以及高通在未来一段时间内对产业的支持。
这些分享内容包罗万象,对5g未来的发展有着决定性的影响,不过对于众多大众消费者而言,并不需要了解全部,我们从中精选了可能会对大众消费者产生深远影响的地方。
5g手机的网络速度快,这是5g技术给人的最直观感受。早在2015年,行业就提出要求5g在各项指标上都要比4g好10倍以上,时延将降低到1/10,速率将增加10倍,网络容量将增加100倍等。当初在制定这种规格时,整个行业都是十分激进,因此想要实现上述目标,自然需要整个行业合理统筹资源,同时在技术上也要不断演进。
就网络速度这方面,想要达到4g网络的10倍以上,以现在大规模部署的sub-6ghz频段就较难实现。该频段虽说有着十分良好的信号覆盖能力,但是在该频段之中的资源有限,已经有很多频段资源被其它服务所占用,整个频段显得十分拥挤。还有一点就是低频段的带宽有所限制,即使在未来5g载波聚合技术加入后,也很难将速度提高到4g的10倍以上。
毫米波技术则不然,在高频的毫米波频段中,频谱资源丰富,有着低频段无法比拟的大带宽,能够达到更快的网络速率。欠缺毫米波技术的5g是不完整的,它是5g设计中不可缺少的核心技术之一。在高通此前的5g设想中,毫米波技术是作为5g最核心的体验,它有着最快的网络速度,将会是5g核心区域部署的关键技术。
毫米波的高速率特点下,也有着易衰减的不足之处,但高通已经通过技术手段,大幅提升了毫米波的传输性能,在旧金山进行的5g网络模拟实验,高通利用现有的4g基站实现了62%的毫米波室外覆盖,网络容量提升高达5倍,小区边缘突发速率和中值突发速率都得到了很大提升。
在室内部署上,徐晧博士以地铁站的部署距离,如果wi-fi覆盖换成lte的小基站或者与5g毫米波进行共址的话,那么下行链路覆盖能达到96%,上行的覆盖能达到97%,而且下行链路的中值突发速率可以达到4.6gbps,这个数字是4g或者sub-6ghz 5g频段根本无法触及到的指标,这也进一步的表明毫米波对5g的必要性。
国内市场在毫米波试验和频谱规划上也正在推进,很可能于2021年或之后进行毫米波的部署。在3gpp的rel-16标准和正在制定的rel-17标准中,毫米波也是不可或缺的体验增强技术。例如毫米波频段与中频段的载波聚合,就能提高峰值速率和数据容量。总而言之,毫米波技术对5g通信必不可少的一项技术支持,或许现在消费者还不需要考虑这项技术规格,但对于未来的5g手机,毫米波频段的支持就是用户必须考虑的重要规格了。
在此前5g rel-15标准已经冻结,不过这仅仅是5g的第一版标准,并不能提供完全的5g体验。最新的rel-16标准与rel-17标准正在推进之中,在新标准下的5g会有着全新的体验。高通在沟通会中就为我们介绍了一些十分让人憧憬的新功能。
通过5g打造的可靠性网络连接,xr头显类设备会获得绝佳的体验。其对便携性的要求超过智能手机,整合度更高的芯片必备,有限的空间对电池有所限制,因此xr眼镜需要分布式的计算方式,将最重要的部分在终端本身进行运算,其它的则放在云端边缘侧,依靠5g网络进行可靠串联。这样就能减少眼镜本身的运算力,降低功耗确保续航,也确保眼镜本身的便携性。
5g rel-16标准下还能够实现精准的定位,其精度3米到10米之间,这种定位技术基于蜂窝网络,能够与现行定位技术互补,并且能够实现室内的精准定位,而这是目前定位技术所欠缺的功能支持。在定位原理上,它是通过5g基站来实现的,最极限的情况下,甚至只需要一个基站即可实现精准定位,毕竟在毫米波基站的传输下,根据波束的方向与回传时间即可确定位置了,不过这也需要毫米波基站的部署。
5g c-v2x技术的加入,使车联网有了更好的安全性表现,可以实现车与车之间的传感器数据共享,提升行车效率。同时4g物联网技术也会演化到5g。2020年的新冠病毒疫情,对5g手机市场以及整个5g行业都造成了影响,高通作为5g市场中的重要一环,难免受到波及。对此徐晧博士称,疫情确实对5g的推进造成了一定影响,rel-16和rel-17标准的制定就被迫推迟了。
在5g手机终端上,新机的推出速度似乎并未受到影响,近期5g手机的发布就迎来了一个高峰期,从二月至今,搭载骁龙865的新款5g旗舰智能手机更是超过了10款。运营商方面也表示要追回疫情影响下的5g基站建设进度。


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