发布时间:2020-10-12 14:07 原文链接: 毫米波,距离我们还有多远?(二)

▉ 毫米波的应用场景

 

我们先来了解一下毫米波的应用场景,看看它到底适合部署在哪些场所。

 

毫米波的大带宽、低时延、弱覆盖特点,决定了它主要适合三类场景:

 

第一类,是密集人群超大业务流量区域的热点覆盖。例如车站、机场等交通枢纽,体育场、商场、剧院等人群集中区域。


这些区域终端数量多,流量需求大,借助毫米波的部署,可以形成网络的高通量层,提升网络容量的上限。

 

特别值得一提的是VR/AR。这类场景目前对带宽有很高的需求,尤其是多终端场景下,以8K VR为例,50个设备,大约是5Gbps,是需要毫米波去满足的。



联通冬奥会计划打造大带宽无线场馆,服务于高清全景赛事直播的同时,满足观众、参赛者、工作人员、媒体记者等人员的连接需求,也是毫米波的用武之地。

 

第二类,是智慧园区、智慧工厂、智慧医院、智慧学校、智慧码头等产业互联网场景。

 

5G赋能百行千业,引领各行各业的数字化转型。除了大带宽外,行业场景往往都有低时延、高可靠性的需求,也就是5G uRLLC场景需求。

 

以智能制造为例,机械臂等设备的运行,高精度检测设备的工作,都对时延有很高的要求,借助毫米波的大带宽和低时延,辅以MEC边缘计算及AI人工智能技术,才能够很好地满足现场需求,做到5G落地。

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第三类场景,大家可能不太容易想到,那就是固定无线宽带接入(FWA)。

 

我们国家光纤基础设施比较完善,所以宽带接入基本以光纤为主。但是国外很多国家并没有如此丰富的光纤资源,光纤敷设成本也很高,就会考虑CPE等无线宽带接入方式。

 

其实很简单,就是用毫米波做最后一公里的接入。将5G信号通过毫米波传送给用户家庭CPE设备,然后转换为Wi-Fi或有线信号,让用户实现宽带上网。如下图所示:

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固定无线宽带接入

 

这种方式,对于密集住宅区非常有效,成本远低于光纤。

 

同样的,国外也有将毫米波用于基站回传,也可以满足特定场景环境的需求。

 

▉ 毫米波技术的标准化

 

3GPP在5G第一个版本,也就是R15版本中,就针对毫米波工作频段进行了标准化,开展了建模研究,给出了基本的功能版本。

 

在今年6月份冻结的R16版本中,3GPP对毫米波做了一些优化,重点提升毫米波的工作效率,降低通信时延和开销。

 

R16还引入了很多支持毫米波的5G NR增强特性,例如集成接入及回传(IAB)、增强型波束管理、双连接优化等。

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支持毫米波的5G NR增强特性(图片来自高通)

 

以集成接入及回传(Integrated Access Backhaul,IAB)为例。这是一项既有利于增强部署,又有利于节约成本开支的技术。

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IAB架构示意图

 

简单来说,某基站具有光纤回传资源,它周边的其它基站可以通过毫米波与这个基站建立回传关系,不需要每个基站都配备光纤回传资源,只需要提供一个电力,就可以了。

 

目前正在进行的R17版本,对毫米波进行了增强,适配了更多的场景。同时,R17也将对频谱进行进一步扩展,支持从52.6GHz到71GHz的频段以及60GHz免许可频段,这将极大拓展毫米波频谱的利用范围。

 

▉ 毫米波的产业链

 

目前,全球几个主流设备厂家都推出了自己的毫米波产品,基本上也都支持800MHz的带宽。

 

终端芯片方面,早在2018年,第一代毫米波芯片就已经实现商用,当时是支持n257、n260和n261频段。到了2019年,第二代商用毫米波芯片实现了毫米波全频段支持。

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3GPP定义的FR2频段(TS 38.104)

 

这其中,高通发力最早,目前已经推出三代支持毫米波的5G解决方案骁龙X50、X55、X60。海思Balong5000基带芯片以及三星Exynos5123芯片,均在2019年实现了对毫米波的支持。2020年,联发科Helio M80也将加入。

 

预计2021年初,搭载骁龙X60的商用旗舰机将推出,届时可支持NR高低频双连接和载波聚合,从而具备5G高低频协同组网的能力。

 

终端方面,目前已经有摩托罗拉、LG、三星、一加等手机厂商推出毫米波商用智能手机,包括中兴通讯等厂家已经推出了支持毫米波的CPE。

 

根据中兴通讯分享的数据,经粗略估计,现在大概有60多种终端支持毫米波。根据GSA截至今年8月的数据,已宣布的5G终端中有22.3%支持毫米波频段。

 

有消息称,苹果也将很快发布支持毫米波的手机。

 

鉴于毫米波在产业互联网的丰富应用场景,毫米波模组也处于一个快速发展的阶段。国内包括移远通信在内的模组厂家,都推出了毫米波模组,并能够提供相配套的设计服务。

 

▉ 毫米波的未来

 

毫米波是5G的关键技术,也是特征技术。没有毫米波的5G,很难称之为完整的5G。

 

因此,我们不能沉浸在Sub-6频段带来的网络性能有限提升之中,而应该加紧对毫米波技术的研究,攻克难关,推动其早日落地。

 

根据GSMA的预测,在2035年之前,毫米波技术将对全球GDP做出6560亿美元的贡献,占5G总贡献的25%。包括虚拟现实、智能制造、医疗健康、智能交通等多个领域,都将从毫米波技术中获益。

 

在中国,毫米波将创造的价值也尤为可观。同样是GSMA的预测,到2034年,在中国使用毫米波频段将带来的经济受益将产生约1040亿美元的效应,大约占亚太地区毫米波频段预估贡献值的一半。

 

现阶段,关于推动毫米波的商业化落地,还有很多工作需要做。

 

一方面,改善毫米波覆盖能力的技术和方案还有待进一步研究和验证。毫米波频段相对于其它频段来说,还不够成熟,包括移动性管理能力等。毫米波的业务和组网也需要进一步验证。毫米波的设备体系还需要进一步完善。

 

另一方面,国内毫米波使用的频段急需明确(目前外场测试频段是24.75-27.5GHz)。频率是通信技术的先导,只有频率明确了,产业链才有清晰的方向指引,也有投入资源的信心。

 

此外,毫米波的商业落地,还需要产业界更加紧密的合作、政策上更为明确的支持,以及垂直行业更多的业务示范场景。

 

这些都不是一日之功,需要一年甚至几年的时间来逐步推进。

 

相信到了2022年,毫米波一定能够以更加成熟、更加完整的面貌与我们见面,再次掀起一股5G创新的热潮!


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