5G明确C波段频率使用规划的5层意义

简介:

近日,工信部发布了5G系统在3000-5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划,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。

我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。

comobs认为:

1.兼顾5G网络覆盖+容量的C波段频率规划明确,使得系统设备、芯片、终端、测试仪表在试验、研发、商业化等各方面得以同步发展,实质加速了我国5G商用进度。

2.100MHz(室内)+200MHz+200MHz,共计500MHz,C波段作为5G初期部署的核心主力,中频段满足了5G业务连续性、覆盖、用户移动性及容量等基本需求。

在5G技术研发试验的高低频混合场景中,采用3.5GHz和26GHz双连接,单用户峰值超过20Gbps,4用户小区峰值吞吐量超过65Gbps。其中,3.5GHz作为锚点,传输控制面信息,并保证覆盖;26GHz提升热点容量;数据面在PDCP层分离。测试中,在高低频混合场景中,高频掉话点为618m,低频掉话点1.25Km。

3.此前,我国关于5G试验频率的规划为:

2016年1月7日,工信部批准3.4-3.6GHz频段用于5G技术研发试验,以验证5G关键技术性能;

2017年7月3日,工信部新增4.8-5.0Ghz频段用于5G技术研发试验;

2017年7月3日,工信部还新增24.75-27.5GHz和37-42.5GHz频段共8.25GHz用于5G技术研发试验。

可以预见,不久,毫米波频段的频率使用规划也将得到明确,用于室内外热点场景的5G数据业务流,有可能早于低频5G频率规划。

4.目前,全球5G频率规划中,美国5G频段:27.5~28.5GHz;37.5~38.6GHz,38.6GHz~40GHz;64~71GHz(unlicensed);欧洲5G频段:700MHz;3.4~3.8GHz;24.25~27.5 GHz。

韩国:3.4~3.7GHz;26.5~29.5GHz;日本:3.6GHz~4.2GHz;4.4~4.9GHz;27.5~29.5GHz;印度:3.3~3.4GHz。

可以发现,无论是C波段,还是技术研发试验中的毫米波频段,我国均保持了与全球主流领先的移动市场发展相一致的策略,这有利于一个标准、一部移动终端走天下。而C波段使用规划的率先明确,对全球5G商用及生态系统的发展具备了示范意义。

5.在2017未来信息通信技术国际研讨会上,诺基亚集团移动事业部执行副总裁、5G核心产品研发负责人章旗认为,5G时代将以中国市场引领,研发需要本地化。

  为什么章旗会如此看重中国5G市场?

其实,早在2015年,业界就希望将TDD技术用于C波段,以满足流量爆炸式增长以及未来5G发展的需求。(详见:TDD军团争取C波段用于5G)



本文转自d1net(转载)

相关文章
|
资源调度 算法 关系型数据库
5G 物理层|带你读《5G无线网络规划与设计》之十
使用非授权频谱是移动通信系统扩展频谱资源的重要手段之一。非授权频谱上的业务非常繁忙,抢占信道最好的方法是一旦发现信道空闲马上开始传输。在 LTE 中,资源调度以时隙为单位,即使监听到信道空闲,也必须等到下一个时隙开始进行传输
5G 物理层|带你读《5G无线网络规划与设计》之十
|
缓存 资源调度 负载均衡
LTE-NR 双连接|带你读《5G无线网络规划与设计》之十二
LTE双连接扩展了载波聚合的应用,能够有效提升网络容量,并具有提高切换成功率、负载均衡等能力。3GPP 基于 LTE 双连接提出了 LTE-NR 双连接技术,定义了 4G、5G 紧密互操作的技术规范,开创性地将 RAT 间的互操作过程下沉至网络边缘。对于 5G 来说,基于 LTE-NR 双连接技术的非独立组网模式可使 5G核心网和接入网分步部署,有利于 5G 的快速部署和应用。
LTE-NR 双连接|带你读《5G无线网络规划与设计》之十二
|
存储 传感器 人工智能
5G新标准将延迟3个月发布,但5G“新战场”已经明确
2019年,5G开启商用元年。2020年开年,5G智能手机的发布就迎来了一个发布高峰,2月份至今,国内就有10多款5G手机发布。5G手机的数量和销量也迅速增长,根据工信部副部长辛国斌给出的数据,截至3月26日,我国5G手机产品类型76款,累计出货量超过2600万部,其中2020年出货量1300余万部。
|
算法 5G UED
多天线技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之十一
相邻天线发射的波形如果出现重叠,就会对信号传输产生严重的影响。为了避免重叠,通常要求天线振子间的间隔不小于半波长。我们知道,无线信号频率越高,相应的波长越短;相反,低频信号波长较长,随着天线振子数量的增加,天线尺寸将变得非常大。
多天线技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之十一
|
算法 5G UED
5G 无线关键技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之九
高频频段可泛指 6 GHz 以上频段,主要针对毫米波频段,该频段频谱资源丰富,易于获得大带宽连续频谱,适用于有极高用户体验速率和小区容量要求的热点区域。但其覆盖能力弱,无法实现连续覆盖,因此,5G 仍然需要依托中、低频段满足覆盖需求,保障网络的连续性和可靠性。
5G 无线关键技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之九
|
人工智能 运维 物联网
5G 承载技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之八
在性能方面,5G承载网需具有更大带宽、超低时延和高精度同步,以满足 5G 三大应用场景的需求。在组网及功能方面,5G 承载网应实现多层级承载网络、灵活化连接调度、层次化网络切片、智能化协同管理、4G/5G 混合承载以及低成本高速组网等,促进承载资源的统一管理和灵活调度。
5G 承载技术|带你读《5G无线网络规划与设计》之八
|
5G 测试技术 网络性能优化
5G NR 基站架构|带你读《5G无线网络规划与设计》之七
为了能够根据不同场景和性能需求对不同无线接入网功能的位置进行优化,gNB-CU 可进一步分为控制面部分(gNB-CU-CP)和用户面部分(gNB-CUUP)。CU-CP和 CU-UP 以 E1 接口进行连接,E1 接口为单纯的控制面接口,其功能包括 E1 接口管理功能和 E1 承载上下文管理功能。CU-CP 和 CU-UP 分离下完整的无线接入网架构如图 2-31 所示。
11347 0
5G NR 基站架构|带你读《5G无线网络规划与设计》之七
|
存储 机器学习/深度学习 边缘计算
MEC|带你读《5G无线网络规划与设计》之六
在 5G 的服务化架构中,NF 既是服务的提供者,又是服务的使用者。任何NF 都可以提供一个或多个服务。5G 系统架构提供了对服务的使用者进行身份验证和对服务请求授权所必需的功能,并支持高效灵活的公开和使用服务。对于简单的服务或信息请求,可以使用请求-响应模型。对于长期存在的进程,5G架构还支持订阅-通知模型。
MEC|带你读《5G无线网络规划与设计》之六
|
资源调度 5G 测试技术
网络切片技术 |带你读《5G无线网络规划与设计》之五
术语“切片”在工业和学术界用于对几乎任何类型的(网络)资源进行切片。在 5G 系统中,切片特指针对构建 PLMN 的资源。但是,PLMN 网络切片部署时可以使用其他领域内的切片技术,例如传输网中的切片技术等。
网络切片技术 |带你读《5G无线网络规划与设计》之五
|
存储 机器学习/深度学习 边缘计算
5G 系统架构 |带你读《5G无线网络规划与设计》之四
在实际应用中,用户终端可能需要同时与多个不同的数据网络进行连接。在 5G 的系统架构中,这种场景可以通过建立多个 PDU 会话实现,也可以由单个 PDU 会话完成。
12304 0
5G 系统架构 |带你读《5G无线网络规划与设计》之四