近日,工信部首次批复了毫米波频段资源的申请,将4.8G-5.OGHz(200MHz)、24.75G-27.5GHz(2.75GHz)和37G-42.5GHz(5.5GHz)频段用我国5G技术研发试验,试验地点为中国信通院MTNet试验室以及北京怀柔、顺义的5G技术试验外场。
此次共批复8.25G毫米波带宽,一方而表明了中国在频谱方而引入高频的趋势,另一方而也表明了我国进行毫米波研究的决心。毫米波可以进行短距离高速率传输的部分原因就在于可用带宽大。
此前2016年1月,工业和信息化部己确定3.4G-3.6GHz频段用于北京和深圳两地SG技術试验,以验证SG关键技术性能。此次新增频率可满足5G技术试验不同场景下应用需求,为开展SG原型设备在统一频段上的功能和性能验证提供了必要条件,有助于加速推进产业链的成熟。
毫米波的暗战
按照业界技术专家的解释,与6GHz以下的频谱相比,高频段的资源开发已经是全球产业界的共识。高频段的毫米波频谱不仅非常充裕,而且稍经授权就能使用,因此被广泛看好。同时,现代芯片制造技术已经大幅降低了毫米波设备的成本,所以在价格方而,这些设备己可用于消费性电子产品。而采用毫米波所而临的挑战,主要在于这些频谱并未经过完整研究,仍有尚未解决的技术问题。
国际电信联盟(ITU)与3GPP己共同规划进行5G标准的两阶段研究。第一阶段研究将着重于40GHz以下的频率,以因应较急迫的商业需求部份,完成时问订为2018年9月。第二阶段则预计从2018年开始,于2019年12月完成,目标是达成IMT2020所列的KPI,并着重于高达100GHz的频率。
在高频段资源的挖掘上,运营商和设备商都在积极投入,例如美国的Verizon与AT&T己表示将在2017年内推出5G的初始版本,韩国规划在2018年奥运推出5G试行版,口本则预计在2020年的东京奥运展示5G技术,这些地区的5G试商用都涉及高频段28GHz、39GHz与73GHz的应用。
两年前,高通(Qualconun)己通过128支天线针对28GHz进行试验,在人口密集的都市环境中展现毫米波技术的效能,以及定向波束成形如何用于NLoS通讯。2016年,诺基亚贝尔实验室中国通过在毫米波波段上使用大规模MIMO技术(多输入多输出技术),实现了显著的容量改善及相关效率的提升。随后,Verizon也公布租用XOCommunications的28GHz频谱协议,其中包含于2018年底买下频谱的购买选择权。
2017年初,华为就己协助新加坡运营商M1在其位于裕廊的运营中心进行的最新5G测试达到了35Gbps的峰值吞吐量,在E频带的73GHz频带上使用了毫米波技术,以验证5G在高频带的性能。
据悉,中兴已经针对毫米波通信在多个频段上进行了技术验证,也首家在怀柔5G外场进行了高频段相关测试,针对大容量、大带宽等特性进行了验证。
我国步伐加快
就在今年6月,工业和信息化部无线电管理局发布了3.3-3.6GHz和4.8-5.OGHz频段用于SG系统的频率规划征求意见稿,并而向社会广泛征集24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波频段用于SG系统的意见,目前工信部己明确这两段毫米波频段可用于试验。
据悉,2016年12月,我国公布了首个SG频谱白皮书。其中提到,中国首份5G频谱白皮书中所建议的可用于5G移动通信的频段是:
(1)低于6GHz的频段:建议把3.3-3.6GHz、4.4-4.5GHz、4.8-4.99GHz用于SG;
(2)高于6GHz的频段:24.25GHz-86GHz中的11个频段,尤其是其中的24.25-27.5GHz(可作为早期5G部署的“先锋”频段)、31.8-33.4GHz、37-43.5GHz。
5G频率规划候选频段多,涉及民航、广电、交通、气象、航天、军队等众多行业部门用频权益调整和国际问协调,各业务系统问兼容共存分析和协调难度很大。此次新增5G试验频率,充分体现了我国大力支持5G系统技术研发、国际标准制定和加速推进5G产业发展的决心。
(来源:通信世界全媒体)endprint