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增程5G毫米波誕生:諾基亞+高通創造出5G毫米波傳輸新世界紀錄

2021-06-23
來源:21ic
關鍵詞: 5G 毫米波 諾基亞 高通

毫米波一般指波長1~10 mm、頻率30~300 GHz的電磁波。在毫米波頻段可以構建高達800 MHz的超大帶寬通信系統,通信速率高達10 Gbit/s,可以滿足ITU對于5G通信系統的要求。毫米波已經成為3GPP 5G移動通信系統的必要組成部分。

目前全球主要是美國使用毫米波,而中國和其它各國,主要使用 Sub-6頻段。至于為什么美國要獨樹一幟,原因在于厘米波被軍方使用了,美國只有毫米波可用。當然與厘米波相比,毫米波最大的劣勢是容易衰減,也就是傳輸距離近,舉個最簡單的例子,普通的厘米波情況下,5G基本間隔在500M-1KM左右,而使用毫米波的話,5G基站則需要在150-300M左右。

另外由于頻率高,特別容易受到干擾,一片樹葉,下雨、下雪都有可能影響信號。所以很多人一直嘲笑美國的毫米波技術,特別是國內的一些網友,總是瞧不起毫米波。

但如果毫米波克服了傳輸距離的問題后,實際上與厘米波相比,更有優勢,那就是頻譜無限,足夠大家用,另外就方向性好,速度快,所以一直以來,各大廠商們就一直在研究怎么讓毫米波的信號傳得更遠。

諾基亞、高通技術公司和Uscellular日前宣布,三方在商用網絡下,利用增程5G毫米波解決方案,在超過10千米的通信距離實現了毫米波覆蓋的世界紀錄。此項里程碑為在美國在農村等更廣泛地區提供具有超大容量和低時延的增程5G網絡服務鋪平了道路。

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本次外場測試在內布拉斯加州格蘭德島上的UScellular的商用網絡下完成,基于28GHz(n261)頻段,利用了諾基亞AirScale毫米波無線基站。上述三家企業在多個地點針對不同場景進行聯合測試,分別測量了通信距離、上下行吞吐量和時延。

此項里程碑式成果開創了10千米的通信距離世界紀錄,平均下行速度約為1Gbps,上行速度接近57Mbps。此外,在通信距離超過11千米處還實現了約750Mbps的下行速度*。

對于諾基亞和高通而言,這項技術也可以幫助兩家廠商有效提升各行業競爭力。像是諾基亞就因為這項技術與美國第五大運營商UScellular達成合作協議,未來諾基亞將為UScellular公司提供通信設備,進而增強UScellular公司24GHz和28GHz頻段的5G毫米波功能。

而高通北美總裁在接受采訪時則表示,這項技術的成功產出,意味著高通處在了推動下一代無線連接的最前沿。

據悉,高通會將這項項技術融入到產品中,通過與終端廠商合作,為更多用戶帶來便利。簡單來講,就是該技術會成為高通驍龍芯片的又一大賣點,有望幫助高通搶奪聯發科芯片市場。

在毫米波的技術研發上,高通可以說是傾其所有、不遺余力。眾所周知,毫米波作為高頻電波,在集眾多優勢為一身的前提下,也存在著一些難度系數很高的技術問題。這還不是高通第一次對5G毫米波完成增程實驗。不久前,高通就聯合愛立信等幾家通信企業,基于搭載了高通驍龍 X55 5G基帶及射頻系統和高通QTM527毫米波天線模組的5G戶外CPE,將5G毫米波固定無線接入(FWA)擴展到了7公里距離,并且還是保持平均下行鏈路持續速度約為1 Gbps,平均上行鏈路持續速度約為55 Mbps的前提之下。

今天5G的到來,它將開辟一片新的藍海,就是對企業、對行業,車聯網、物聯網、工業互聯網畫像。如果在5G沒來之前我們搞智慧城市,那時是窄帶互聯,只能把那些盲啞設備、看不到的設備挖掘連接起來,但是由于5G的到來,不僅讓這些設備實現可視化管理,還能實現可控可管理,這就是5G帶來的重大變化。所以我們會真正進入到一個數字化的時代,每天更多的勞動對象是那些網絡空間里拷貝的我們,孿生的我們,虛擬的我們,當然不光是人,還有物車、倉庫、樓宇等等。

伴隨著5G到來,行業應用將會面臨巨大挑戰,呈現出差異化、垂直化、個性化的特征。這時會出現一些咨詢公司為不同的行業、企業畫像,以后人、物、車、倉庫都會在網絡空間里有一個拷貝的你,而那個網絡空間的自己是以數字化的方式來呈現,我們把它叫做數字孿生,所以我們真正進入了一個跟數字打交道的時代。這場由5G帶來的,顛覆傳統互聯網應用的革命,有人把它叫互聯網的下半場,就是從消費互聯網到產業互聯網的轉變過程。

通信產業各方對于毫米波產業路線還不明晰,對于毫米波產業信心不足。究其原因,一是目前的5G剛剛部署,未出現殺手級應用,毫米波部署缺少業務需求的推動。二是對于毫米波通信系統在通信系統中的定位和毫米波系統產業發展方面缺乏系統性的分析,導致行業對毫米波產業規模的預期有分歧。三是目前國內毫米波產業鏈比較薄弱,短期內設備和終端無法滿足部署需求,產業鏈還需要一定的發展時間。




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