近日,中兴通讯率先在中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)、中国移动研究院联合首创的毫米波OTA(Over-the-Air Technology)性能测试系统中,完成全球首家、基于多探头暗室、端到端的毫米波系统性能测试。中兴通讯的毫米波基站系统,不仅完整验证了毫米波OTA系统的测试规范,而且在不同的复杂信道下,均保持着良好的端到端性能,标志着毫米波商用系统向前迈出一大步。
全球5G毫米波商用时间表日渐清晰,但其基站、终端、芯片、仪表等仍需在各种场景下大规模验证,才能满足未来的商用需求。5G低频基站的性能测试多采用连线传导方式,信道模拟器用来模拟空口环境的路径损耗、阴影衰落和快速衰落。而毫米波频段下的AAU振子数众多,对传播环境更为敏感,如果仍用连线方式,需要大量的射频接口,成本和复杂度剧增,因此传统的传导测试方法已不再适用,需要专门的测试理论和实验装置。而3GPP标准目前只有候选技术方案和不确定度要求,缺少测试系统和实施方案的具体设计,也缺乏实测数据支撑,不能满足多厂家测试的一致性需要。在此背景下,中国信通院、中国移动等运营商、基站和终端芯片厂家在IMT-2020(5G)推进组5G试验工作组中联合成立5G OTA工作子组,定义了基于OTA方式的毫米波端到端性能测试的理论与方法。中国信通院与中国移动研究院联合首创的完全符合3GPP规范要求的毫米波OTA性能测试系统,通过优化OTA暗室探头布局、功率权重分配等关键参数优化,使测试静区角度功率谱相似度超过83%的3GPP优化目标;创新研发面向OTA性能测试的功放变频单元,可适配不同功率等级的基站和终端设备,填补了业内空白;使用空口导线算法解决了通道间干扰问题,极大的提高了测试精度。
本次中兴通讯基于此套毫米波OTA性能测试系统,完成了26GHz 毫米波基站性能测试,基于5G OTA工作子组定义的测试规范和指标,验证了NSA组网下的基本性能。测试内容包括:不同NLOS(Non-Line-of-Sight)/LOS(Line-of-Sight)信道模型下的接入性能、用户峰值速率、固定码率测试、AMC(Adaptive Modulation and Coding)测试、高速测试、波束切换测试等。本次测试中,中兴通讯提供了全系列的端到端解决方案,包括5G毫米波高性能基站、5G核心网和全新的毫米波测试终端。测试数据表明,中兴通讯的毫米波系统在200MHz系统带宽下,按真实商业组网来配置,可提供高达1.15Gbps的单用户峰值业务体验。在120Km/h和160Km/h的高速NLOS恶劣场景下,仍分别能提供822Mbps和723Mbps的单用户业务峰值,证明了中兴毫米波优越的端到端系统性能。
图 中兴通讯的毫米波基站和终端在OTA环境实测中
中兴通讯一直积极参与中国信通院和中国移动研究院联合首创的毫米波性能测试系统的建设,从早期测试理论和信道模型讨论,到本次端到端的系统实测,从完整测试用例设计,各类测试细节的完善,到测试环境的多项优化建议,技术人员紧密合作,共同攻关,解决了实测过程中遇到的不少难题,短时间就圆满完成了阶段性测试任务,并就今后的合作目标达成一致。
中兴通讯在主流频段的无线系统性能验证中,积累了丰富的经验,能为运营商提供成熟、端到端的5G产品和解决方案。中兴通讯将一如既往地积极支持、配合IMT-2020(5G)推进组的各项工作,为毫米波系统的商用做好准备,助力运营商实现5G商业成功。
关键字:中兴通讯 毫米波
引用地址:
中兴通讯率先完成毫米波基站端到端性能OTA测试
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 14:25
高通和中兴通讯实现全球传输速度最快的5G毫米波独立组网里程碑
高通和中兴通讯实现全球传输速度最快的5G毫米波独立组网里程碑,助力下一代无线光纤部署 —5G毫米波独立组网提升固定无线接入服务的高性能5G功能— 要点: 此项成果展示了连接至中兴通讯无线基础设施的骁龙X70调制解调器及射频系统,所具备的高性能和独特特性 配合IMT-2020(5G)推进组2022年毫米波独立组网方案的测试验证 5G毫米波独立组网使移动运营商和互联网服务提供商能够利用无线光纤技术更加灵活地部署固定互联网接入服务 2022年9月7日,圣迭戈/上海—— 在IMT-2020(5G)推进组的指导下,为配合和支持推进组的5G毫米波测试计划,高通技术公司和中兴通讯成功实现了全球传输速率
[网络通信]
高通和中兴通讯实现5G毫米波里程碑
符合IMT-2020(5G)推进组制定的200MHz载波要求 采用200MHz载波信道带宽新空口双连接(NR-DC)技术实现的高速率展示中国迈向5G毫米波商用的重要进展 2021年8月27日,北京——高通技术公司和中兴通讯今日宣布,为配合和支持IMT-2020(5G)推进组制定的支持200MHz载波带宽的5G毫米波测试和部署需求,双方成功展示了中国5G毫米波部署所要求的重要特性。此次测试采用搭载旗舰级骁龙™ X65调制解调器及射频系统的智能手机形态的测试终端以及中兴通讯毫米波AAU等网络基础设施设备完成。 在此次测试中,双方实现了国内首次采用5G NR独立组网双连接(NR-DC,即FR1+FR2 DC),基于26
[网络通信]
中兴通讯率先完成毫米波基站端到端性能OTA测试
近日,中兴通讯率先在中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)、中国移动研究院联合首创的毫米波OTA(Over-the-Air Technology)性能测试系统中,完成全球首家、基于多探头暗室、端到端的毫米波系统性能测试。中兴通讯的毫米波基站系统,不仅完整验证了毫米波OTA系统的测试规范,而且在不同的复杂信道下,均保持着良好的端到端性能,标志着毫米波商用系统向前迈出一大步。 全球5G毫米波商用时间表日渐清晰,但其基站、终端、芯片、仪表等仍需在各种场景下大规模验证,才能满足未来的商用需求。5G低频基站的性能测试多采用连线传导方式,信道模拟器用来模拟空口环境的路径损耗、阴影衰落和快速衰落。而毫米波频段下的AAU振子数众多,对传播环
[网络通信]
Qualcomm联手中兴通讯完成基于智能手机5G毫米波互操作性测试
— 测试基于26GHz毫米波频段,为进一步探讨中国毫米波部署策略奠定基础 — Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.和中兴通讯宣布,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,双方已于10月19日成功实现了中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试(IoDT)。测试基于全球3GPP 5G新空口Release 15规范,在26GHz毫米波频段上进行,采用中兴通讯的5G新空口基站以及搭载了Qualcomm®骁龙TM5G调制解调器及射频系统的智能手机测试终端。 根据IMT-2020(5G)推进组的5G毫米波测试计划,2019年是研究和测试毫米波关键技术,以及探索毫米
[网络通信]
高通联手联通中兴完成5G毫米波8K视频回传演示
集微网报道 中兴通讯、中国联通、高通技术公司与TVU Networks今日宣布,四方在实验室环境下成功在26GHz(n258) 频段上完成全球首次基于大上行帧结构的5G毫米波8K视频回传业务演示。 据了解,本次演示在IMT-2020(5G)推进组和中国联通的技术指导下进行,采用26GHz毫米波频段与900MHz LTE频段的双连接技术,其中毫米波上行峰值速率达到了930Mbps。中兴通讯在本次演示中提供5G毫米波基站,TVU Networks的5G多网聚合路由器通过搭载高通骁龙™ X55 5G调制解调器及射频系统和高通QTM527毫米波天线模组的CPE形态的测试终端提供的5G 毫米波连接,将实时采集的8K视频内容通过5G毫米波上行
[手机便携]
中兴发布了《5G毫米波(mmWave)技术白皮书》
12月16日消息,近日,中兴对外发布了《5G毫米波(mmWave)技术白皮书》(以下简称白皮书),这是继中兴和中国信息通信研究院联合提出的毫米波高效小型紧缩场创新测试方案后,结合自身的研发成果和更广泛的生态系统的最佳实践,针对毫米波技术应用的又一分享。 据悉,白皮书围绕毫米波关键技术,阐述了如何在毫米波自身的宽频段大带宽低时延等优势和传输距离受限中取得合理的平衡,从而获得最优的性能。并对毫米波未来的技术演进提出了展望和预测。 白皮书从毫米波的发展现状回顾出发,围绕高速接入、工业自动化、医疗健康、智能交通、虚拟现实等方面的关键技术和在应用中的实践经验,对毫米波如何在实际应用场景中的获得最优性能,对应的增强技术和特性在3GPP
[手机便携]
中兴高管科普Sub-6GHz和毫米波
很多人不了解Sub-6GHz与毫米波的情况,为此中兴高管吕钱浩特地发文进行了科普。 图片来源:微博 吕钱浩称全球5G网络频段主要分为Sub-6GHz和毫米波两大范围,两者是互补关系,而不是相互替代,就像5G和Wi-Fi6一样。具体选择哪个频段要看国家电信频谱政策、运营商战略和具体使用场景等需求。 Sub-6GHz的传播距离与毫米波相比更远,更容易解决大范围区域的信号覆盖问题。由于它的范围广,能更好地穿透物体,并且可以在4G基站的基础上直接安装,所以对于运营商来说,它的建设成本相对可控。 而毫米波的带宽更高,能更好解决用户上网的拥堵问题,同时满足更多人上网。但由于频段高,因此覆盖面积比较小,更适合在车站、机场、体育场馆等人口密集
[手机便携]
中兴科普Sub-6GHz与毫米波的秘密
很多人不了解Sub-6GHz与毫米波的情况,为此中兴高管吕钱浩特地发文进行了科普。 吕钱浩称全球5G网络频段主要分为Sub-6GHz和毫米波两大范围,两者是互补关系,而不是相互替代,就像5G和Wi-Fi6一样。具体选择哪个频段要看国家电信频谱政策、运营商战略和具体使用场景等需求。 Sub-6GHz的传播距离与毫米波相比更远,更容易解决大范围区域的信号覆盖问题。由于它的范围广,能更好地穿透物体,并且可以在4G基站的基础上直接安装,所以对于运营商来说,它的建设成本相对可控。 而毫米波的带宽更高,能更好解决用户上网的拥堵问题,同时满足更多人上网。但由于频段高,因此覆盖面积比较小,更适合在车站、机场、体育场馆等人口密集的
[网络通信]