5G是将改变社会生活的通用技术,天线数量将增加贯穿5G进程.doc

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1、5G是将改变社会生活的通用技术,天线数量将增加贯穿5G进程  图3:5G关键技术目标  5G投入和部署的初期将会以增强型移动宽带为中心,主要满足多媒体内容服务和无线数据连接,尤其是视频,将在广泛的移动宽带终端上发挥重要作用。大幅降低单位数据传输成本是5G的一个关键优势,对于增强现实(AR)和虚拟现实(VR)这些数据密集型场景至关重要。  随着5G进一步推进,海量物联网和高可靠、低延迟通信的应用比例将提升。海量物联网的特点是联网终端数量极多,对于数据传输量较少、对时延不敏感。因此,这些终端需要实现低成本和超长电池续航。而高可靠、低时延通信,对吞

2、吐量、时延和可用性等特性具有严格要求,适用场景包括自动驾驶、工业控制、远程医疗和智能电网等。  图4:5G生态链  1.2.5G技术实现之路——循序渐进,“上下”求索  从2G到3G再到4G,每一代无线通信都经历3个阶段,4G跨向5G依然如此。在2017年前三季度工业通信业发展情况新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示:“今年年底前,我们将完成5G二阶段网络部分测试。明年6月5G国际标准第一个版本出台的时候,我们的产品基本上能够同步出台或者接近商用的产品出台,为5G的快速发展奠定基础。”工信部部长苗圩之前就指出:从2018年开始要实现

3、第三阶段的5G试验,并希望2018年5G标准能够正式通过国际电联的批准,成为新的标准。下一步,我国将加快5G建设应用,争取实现2020年全球首发。  图5:5G推进时间表  2017年11月15日,工信部官网发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》,规划明确了3300-3400MHz(原则上限室内使用)、3400-3600MHz和4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段。2017年11月27日,发改委官网发布《国家发展改革委办公厅关于组织实施2018年新一代信息基础设施建

4、设工程的通知》。通知要求,5G规模组网建设及应用示范工程方面,以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点,开展5G规模组网建设。5G网络应至少覆盖复杂城区及室内环境,形成连续覆盖,实现端到端典型应用场景的应用示范。指标要求:(1)明确在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少50个,形成密集城区连续覆盖;(2)全网5G终端数量不少于500个;(3)向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延5G宽带数据业务;(4)至少开展4K高清、增强现实、虚拟现实、无人机等2类典型5G业务及应用。  2

5、018年世界移动通信大会(MobileWorldCongress,MWC)在西班牙巴塞罗那举办。5G距离2020年全球商用越来越近,当之无愧成为今年MWC的核心话题。华为发布首款5G商用芯片巴龙5G01和商用终端CPE;高通推出骁龙X505G调制解调器聚焦5G商用部署;英特尔规划5G商用终端在2019年中发布并为2020年东京奥运会部署更成熟的5G技术;中国移动启动“5G终端先行者计划”,计划于2019年发布首批5G预商用终端。  4G时代的通信频段主要集中在3GHz以下,在2018年开始的5G初期,sub-6GHz(6GHz以下)以下的频段

6、将为5G应用的主流,初步实现增强型移动带宽,标志性的下载速率逐步突破1Gbps。2020年以后,5G大规模商用,30GHz附近及以上的mmWave(毫米波)频段将成为热点加强覆盖的解决方案。  图6:5G频段应用2.天线数量增加贯穿5G进程  2.1.四天线手机将为2018年主流,天线数量翻倍  5G初期,增强型移动带宽为主,提升下载速率是首要任务。高阶调制、载波聚合、多天线MIMO,三个维度提升传输速率,手机终端实现的下载速率可达5G的门槛水平1Gps。  高阶调制:在单位频谱资源内提升信号调制复杂度,提升单位频谱数据的传输量。高阶调制在下

7、行链路上,从64QAM转向256QAM可将单个10MHz信道的速度从75Mbps提高到100Mbps。  载波聚合(CA):同时利用多个载波频段,增加信息传输载波数量。目前已经可以实现3-5下行链路(DL)CA。  MIMO:在通信系统的发射端和接收端分别使用多个天线。相比于单天线SISO系统,MIMO提升天线数量,增加信道传输的物理通路,从而改善通信质量,进一步提升传输速率。  图7:64QAM转向256QAM效率提升33%图8:3CA配合4天线达成1Gbps下载速率  高阶调制和载波聚合偏向于“软升级”,MIMO多天线技术是硬件通路提升的

8、“硬升级”。2G、3G时代,手机主要有一根主天线负责通信信号的发射和接收;4G时代,智能机普遍采用2根天线;在5G初期,4天线将成为手机设计的基础需求。  4x4M

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