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完善D打印应用产业化推动国内制造业创新柔软

人工智能  |  2020-04-05  |  来源:潜江物联网云平台

根据IMT-2020()推进组规划,今年12月底将完成5GC、和室分测试,开启终端机操作测试。明年初开启端到端语音业务测试以及毫米波测试。5G测试持续稳步推进将增强我国2019年预商用5G信心。

目前国家已经为三大运营商进行了5G频段的划分,中国电信和中国联通各获得 .5GHz的各100MHz频谱资源。而在2.6GHz频段中,由于中国联通及中国电信还有20MHz暂未利用,而中国移动已经60MHz运用在当中,未来这20MHz释放后,加上新增的60MHz,中国移动将在这个频段获得连续的160MHz频谱资源,同时在4.8GHz频段中国移动还将额外获得100MHz的资源。

虽然当前来看运营商所获得的频段在5G当中属于中低频段,但在未来5G注定会在高频段发力,而这便带来了一个新的技术,即毫米波频段。不同于往常4G所处的频段,毫米波是一种典型的视距传输方式,由于其波束很窄,因此具有良好的方向性,但是其受大气环境影响较为严重,传输距离较短,不过由于频段较高,干扰源很少,因此传播非常稳定且高质。

因此探究毫米波特性对于运营商及企业而言是当前的重点,“为解决5G关键技术带来的测试挑战,毫米波频段的信道特性研究一直是5G运营商和科研机构的一个热点,通过全面了解毫米波信道的特性才能更好的制定相关的通信协议。毫米波信道探测实际上是为了全面了解毫米波信道的特性。”美国国家仪器和软件定义无线电技术市场工程师屠方泽表示:“实际上, GPP在5G标准制定推出了比较激进的标准化进程,这就意味着无论是原型样机还是测量仪表若要跟随协议的研究,需进行快速的迭代。”

美国国家仪器射频和软件定义无线电技术市场工程师屠方泽

“5G设备和基站的测试和测量方法将显著不同于现有的方法。”对于屠方泽的看法,MVG首席科学家Lars Foged表示赞同,“从技术角度而言,鉴于5G设备中的RF架构和所使用的更高的频段,以往在RF试验室通过同轴电缆进行的测试将需要采用OTA方式进行,因为这些设备中将不会有任何物理连接器。”

MVG首席科学家Lars Foged

显然与以往通信技术相比,5G测试方案截然不同。与4G相比,5G频谱效率达到4G的5倍以上、峰值数据速率达到千兆比特每秒(Gbit/s)、网络能耗效率超过4G达100倍,同时不仅在测试方法中跟随 GPP给出的标准进行快速迭代,在相关测试设备中也将不会存在任何物理连接器。这是由于被测设备(DUT)的集成度大幅提升,无法使用电缆在被测设备和测试设备中建立物理连接。同时在高频段5G中,毫米波由于传输损耗较高,因此需要通过波束聚焦及波束赋形来提高增益。

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