终端厂商及运营商针对“5G商用计划提前”的布局详解

发布者:风轻迟最新更新时间:2018-04-16 来源: 电子产品世界关键字:5G  射频  Qorvo 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    5G作为继4G之后又一次数据传输和信息通讯上的大提速和功能大补充,当下诸多产业应用都期待5G能为当下诸多涉及数据传输和信息通讯的应用场景带来突破性解决思路。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。

    而由于在2017年NSA(非独立组网)标准的产生及不断推进,世界各大运营商也针对各自未来规划加紧布局和调整,针对早先3GPP发布的5G路线图而言,5G商用很可能会再次提前。由此也再次带来了针对应用场景、频段分配及运营商布局策略等问题的思考。

    在第七届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇先生就相关问题进行了分析和分享。

    5G三大应用场景

    如图1所示为ITU、3GPP所公认的未来5G的三大应用场景包括增强型移动宽带、5G时代的IoT及高可靠低时延场景。

图1 5G三大应用场景

    其中,5G时代的IoT一定区别现在4G时代。我们现在谈到的NB-IoT、eMTC、Cat-M1都是基于4G LTE时代的IoT,这样的mMTC也可以理解为基于5G标准的IoT。而高可靠低时延应用场景包括现在的自动驾驶、AR/VR等诸多对可靠性和实时性要求很高的应用场景。

    手机应用5G面临的挑战

    增强型移动宽带仍是5G的主要应用场景,同时也面临众多挑战,现以手机为例进行分析,主要有以下三大挑战:

    1)由于要支持5G,还要向下兼容3G、4G,所以会加入更多新的区别于传统4G的射频半导体器件,包括滤波器、开关、功率放大器,以及整合起来的前端模块,这也是来自于新的5G频段、标准及调试方式的需求。

    2)频段的定义是又一难题。除了新定义的5G频段以外,还会有一些4G频谱在2020年,甚至之后重更到5G,这就要求新的射频器件要在现有的4G射频半导体基础上同时支持5G-NR标准。

    3)基础设施方面同样会有新的挑战。例如现在毫米波在5G上的商用,毫米波在目前来看,在中国商用可能还需要3-5年的时间,而在应用比较靠前的美国,今年已经毫米波在5G的商用,这个场景叫作FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)。FWA并不是传统意义上手机这样的移动终端的应用场景,因而美国基于毫米波的5G并没有应用到移动制式设备或场景,同时也带来了区别传统移动设备的基础设施需求。

    国内宽带最后一公里选用的是光纤入户方式,这就要求光纤必须和楼宇相互连接,光缆必须要埋在地下。而现在美国用毫米波FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)来解决最后一公里的问题不再需要有线,但是采用这种方式的话,你在家里面的接入设备只是一个固定接入设备,不是一个可移动的设备,而且也不是一个电池供电的设备,是一个需要电源供电的设备。而这是区别于真正5G移动智能手机的另外一个应用场景。

    4)在系统架构方面需要更多考虑前端架构如何实现,包括你需要几根天线、如何做天线分工。在未来5G的手机通信中,除了单纯的射频半导体的影响,更多地需要考虑系统架构,以天线分工为例,要实现更好的天线分工需要有天线分工器、多工器等,未来在5G的前端架构中,除了PA、滤波器、LNA等传统的射频收发器件以外,你需要更多考虑的是前端的天线如何分配,多工器如何更好地支持载波聚合。而由于天线分工器有不同的组合(不同频段、不同功能性的组合),所以在未来5G智能手机中,天线的分工会是占比相当大的设备器件,这也是伴随着5G衍生出来的新设备前端器件。除此以外,因为你的天线越来越多,但你手机上还希望一根天线的覆盖更宽的范围,未来在5G时代天线调谐技术相比较4G时代会用得更多。

    5G商用时间提前

    如图2所示为3GPP对于整个5G应用的路线图时间划分。从图中可以看到,自2018年起,所有国家运营商都开始做试商用,但真正大规模商用还是要到2020年下半年,甚至要到2021年。

图2 3GPP对于整个5G应用的路线图时间划分

    Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇先生表示,从现在开始到2019年上半年,更多的运营商会做5G的试商用,这主要是因为之前还没有真正的标准。而随着2017年12月份NSA(非独立组网)第一版标准的制定,2018年6月将完成第一版SA(独立组网)标准制定,由此将会加速5G网络商用步伐。从2019年下半年到2020年会有更多基于3GPP的第15个版本的5G商用,可能在某些国家会有大规模的商用,包括中国现在三家运营商的目标都是希望在2019年下半年、2020年初正式实现5G商用。但是在此期间,运营商肯定会有不同制式的规划,目前在全球只有中国移动和中国电信两家会走独立组网路线,其他所有运营商目前的规划都是走非独立组网。2020年到2021年就是真正的5G大规模商用,所有支持5G的独立组网以及非独立组网的终端网络在2020年都会完成商用。

    另外,采用非独立组网形式对射频前端也产生一定影响。由于非独立组网依靠LTE作为核心网,所有的语音通信层、控制层都是LTE,数据层是5G数据,这就意味着射频前端必须有一个LTE通道,无论是哪一个频段,还必须有一个5G的通道在同时上下行工作,这必然会带来相互干扰的问题。

    据陶镇先生分析,在当下阶段,包括高通、英特尔、海思等主流芯片公司在移动的芯片中可能会把5G-NR全新的收发机芯片和4G的LTE芯片做成两个芯片。到了2019年之后,我们看到会有更多基于5G-NR模块的产生。

    全球运营商的布局

    SA与NSA的抉择

    从目前规划来看,绝大多数运营商走的都是NSA,只有国内中国移动和中国电信走的就是SA。而为什么会有不同的选择呢?尤其是国内两家运营商为什么会独爱SA,这个问题也很有必要在此拿出来分析一下。

    从成本的角度来讲,NSA占有很大优势。要做一个SA的布网需要全部重新投入,包括你的核心网、接入网、数据链网都是基于5G-NR,投入相当大;而NSA的则可以基于4G-LTE的核心网和接入网,只需在数据层做5G的基站部署。

    从功能来讲,SA扳回不止一分。很多人认为5G相较4G而言就是速度快,但是从运营商的角度来看,除此之外,5G还有4G时代诸多不能实现的功能,例如网络虚拟化管理、网络切片功能。所以从这方面来说,NSA的组网方面还不能算完整的5G网络,NSA只是真正到5G商用中间的一个过渡,未来大部分国家商用5G网络都会过渡到SA,这也是为什么中国移动和中国电信第一步就选择做SA的原因。

    频谱规划

    目前5G部署走在前列的有中国、美国、日本和韩国这四个国家。其中,中国目前在6GHz以内有两个频段,包括3.3GHz~3.6GHz的300MHz的带宽,以及4.8GHz~5GHz的200MHz带宽,具体三大运营商如何分配还有待相关规定出台。

    在国外,日本和韩国在2020年会商用厘米波段这个频谱,具体是在3.5GHz和4.8GHz两个频段。而美国由于没有厘米波的频段可用在移动通信领域,它的频谱是从3.5G到3.7G 150兆,再往上都不是用在移动通信,因而其重点放在毫米波的应用上。当然美国监管部门在讨论未来要开放更多的C波段频谱到5G,不过还没有一个准确的时间点。

    Qorvo关于5G商用发展计划

    Qorvo从2017年开始开发了第一款基于5G NR新标准的射频前端模块,目前在支持5G智能手机这一块,陶镇先生表示,无论是走独立组网还是非独立组网,无论是从技术的角度还是支持的角度都已经做好了准备。在2018年2月,中国移动发布了“5G终端先行者计划”,基于“5G终端先行者计划”,中国移动联合全球20家终端产业合作伙伴,预计于2018年底前推出首批符合中国移动需求的5G芯片,2019年上半年发布首批5G预商用终端,包括数据类终端、智能手机等产品,Qorvo也被邀请加入这个计划。Qorvo的目标是3.5G、4.8G的5G射频半导体产品在2019年上半年正式进行量产,配合国内的主要手机厂商,尤其是中国的运营商,在2019年下半年至2020年上半年实现5G正式的商用。

    以上是关于网络通信中-终端厂商及运营商针对“5G商用计划提前”的布局详解的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

关键字:5G  射频  Qorvo 引用地址:终端厂商及运营商针对“5G商用计划提前”的布局详解

上一篇:华为成国内IC设计第一:麒麟处理器立功
下一篇:注意!联通电信移动百元不限量套餐并非真“无限”

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:59

具快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作,对脉冲 RF 信号具有出色的 7ns 快速响应时间。此外, 该器件还 具有一个传播延迟为 9ns 的内置快速比较器。该比较器的门限电压可由用户设定,因而提供了一个灵活的跳变点。该器件的输出可以通过确定一个锁存使能引脚进行锁存,从而允许快速捕获短持续时间、单事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度 (在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的 RF 功率测量。 LTC5564 能够测量 -24dBm 至 +
[网络通信]
具快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz <font color='red'>RF</font> 检波器
中国处在5G时代的工业物联网进程几何?
工业物联网技术始于美国,兴于德国,成于5G。    2011年,德国率先提出了工业物联网的概念;2013年,德国正式确立了依靠CPS系统来打造“工业物联网”目标,并将这个方案称为“工业4.0”。    CPS全称Cyber-Physical Systems,中文翻译为“信息物理系统”,是发源于3G时期的一个全球物联网技术解决方案。按照技术规划,包括CPS物联网芯片和CPS对芯片数据的操作终端。    CPS技术诞生后,2005年美国国会在一份研究报告上着重介绍了CPS方案;2006年2月,《美国竞争力计划》将CPS列为了重要的研究项目;2007年7月,美国总统科学技术顾问委员会,又再次把CPS列为了影响未来十大关键技术的
[嵌入式]
中国处在<font color='red'>5G</font>时代的工业物联网进程几何?
格力2019年5G手机实现突破,完成自研芯片的全面替代
★潜望式摄像头揭开一线厂商红利追逐战 在华为P30 pro发布之初,就凭借在目前市面上屈指可数的拍照功能受到各界的高度关注,产品本身能够实现5倍光学变焦,10倍混合变焦及50倍最大数码变焦。不少终端厂商纷纷效仿华为,开出搭载潜望式摄像头的新案。因此,整个供应链厂商持续受益。作为眼下行业中实现高倍变焦为数不多的路径,潜望式摄像头市场正酝酿着一波可观的红利。不过,由于受限于技术壁垒,能够提供在华为P30 pro这类旗舰机型上使用产品的厂商并不算多,仍是以几家一线大厂为主,诸如华为P30 Pro的供应商舜宇光学、水晶光电等,二三线厂商在潜望式摄像头市场还是处处受限。 ★格力电器:2019年5G手机实现突破,完成自研芯片的全面替代
[手机便携]
Linxens完成对射频识别天线专业公司KnL的收购
致力于设计和制造用于智能卡的连接器的全球领导者Linxens刚刚完成了对KnL Group的收购。 KnL Group 由这家公司的董事总经理 Yannick Zoccola 于2010年创立,位于泰国曼谷附近。这公司专门从事射频识别(RFID)嵌入物与天线的制造,而这些产品通常被用于银行卡、身份证、通行卡和交通卡及护照。 Linxens Group 首席执行官 Christophe Duverne 表示: 此次收购 KnL Group 是 Linxens 的重要一步,并将帮助加强我们的发展势头。我们很高兴为我们的产品加入 KnL 的人才、技术和产品,而且确信,这将会帮助我们在非接触式产品市场中加快实现我们的雄心抱负。
[网络通信]
如何利用MAX2016测量RF增益?
该应用笔记讨论如何利用MAX2016 RF检测器实现超外差收发器的增益自动测量。本文比较了三种方案的性能和测量精度:增益测量和校准,具有失调修正的增益测量和具有失调、斜率修正的增益测量。 概述 作为一个双路RF功率检测器,MAX2016可以测量RF电路或复杂的超外差收发阵列的增益测量。该器件的一个关键特性是包含一个比较器,可以计算出两个功率电平的差值。即通过该电路可以很容易地实现简单的增益计算:增益 = POUTPUT - PINPUT = POUTA - POUTB = POUTD。但是,需要保证满足测量精度的要求。 根据应用情况,可能需要进行一次校准,以消除线路和耦合损耗以及器件之间的差异。以下概括了几种RF增益测
[测试测量]
如何利用MAX2016测量<font color='red'>RF</font>增益?
研调:有线电视/宽带市场惊喜不断,但RF收益仍只是持平
集微网消息,DOCSIS 3.1(有线电缆数据服务接口规范)网络将会把有线电视/宽带服务运营商带入一个新纪元。该标准将加剧有线运营商能够在服务和数据方面与当前光纤服务的竞争,同时为网络演进提供了清晰的路径。 Strategy Analytics高级半导体应用(ASA)服务报告《2015-2021年有线电视/宽带基础设施放大器预测和展望》指出,DOCSIS 3.1网络将会为运营商和用户带来显而易见的好处,但网络中的RF部分的优势却不清晰。报告总结道,由于DOCSISI 3.1的部署,RF收益将在2016年达到顶峰;但在预测时间段的后期,由于光纤大举进军网络,RF收益将会有所下降。该报告同时推断,在该市场应用中,GaN将会成为RF技术
[手机便携]
数字RF改变RF测试仪器格式
  引言   在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?   这时,泰克推出了RSA2200A和 RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析仪是为满足这些特定市场需求提供的一系列产品中的一种。   变化的需求   在过去五年中,RF行业发生了明显的技术转型,转向同时融合微处理器处理功能与传统无线电功能的结构,泰克称之为“数字RF”。数字RF分成两大类:第一类是数字信号处理(DSP)代替模拟信
[测试测量]
远端射频系统降低移动运营成本
大众对 移动数据 的需求第一次超过了网络运营商的数据供应能力,因此网络运营商投资了数十亿美元来提高3G和4G移动网络的速度。远端射频系统可降低运营成本,而采用FTTA(光纤到天线)技术则实现了创新、灵活并且面向未来的网络安装方式。 用户需求推动移动网络快速发展 移动宽带已经成为现实。3G网络(UMTS)的数据传输速度已经可以达到10M,而新的4G标准LTE(长期演进技术)的数据传输速度预期可达100M。3G在二十一世纪初面世,当时移动通信技术仍然能够满足市场需求。与3G不同的是,4G面世的驱动力源自移动通信用户对数据的渴求。 从2009年以来,普通手机的销量一直在下滑,而全球智能手机的销量却上升了24%。以德国为例,前
[模拟电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved