当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 11月23日ITU官方消息,国际电联世界无线电通信会议(WRC-19)为5G确定了更多的频段,包括24.25~27.5GHz、37~43.5GHz、45.5~47GHz、47.2~48.2GHz

11月23日ITU官方消息,国际电联世界无线电通信会议(WRC-19)为5G确定了更多的频段,包括24.25~27.5GHz、37~43.5GHz、45.5~47GHz、47.2~48.2GHz和66~71GHz。同时,大会为了适当保护上述频段的地球探测卫星业务采取了相应措施。

据了解,ITU此次频段的划分,对于中国产业链的发展是十分有利的。在2019PT展上,IMT-2020(5G)推进组就公布过,5G毫米波基站工作在24.75~27.5GHz和26.5~27.5GHz。除此外,还有在研究的37GHz频段。这三部分频段均已经被ITU划入毫米波频段。因此,WRC-19此次划分毫米波频段对于中国产业的发展无疑是个好消息。

GSMA大中华区公共政策总经理关舟表示,在WRC-19大会之后,相信工信部会很快开启毫米波在国内的规划,毫米波一个很重要的应用就是对垂直行业的赋能,特别是工业制造,毫米波在这些场景应用很广泛,做好毫米波频谱规划,不仅会对移动产业产生影响,也会对垂直行业,特别是工业互联网、工业制造带来不小的影响。随着WRC-19对毫米波全球规划确定之后,相信中国手机厂商的部署节奏也会加快。

毫米波对中国未来5G发展影响深远

WRC-19对于5G毫米波频谱的划分具有重要意义。此次来自190多个国家的3000名代表讨论了无线电规则文件,所有签署的国家都需要按照这个规则进行频谱分配,该规则将决定全球今后4~5年频谱的规划和使用方案。从以往的经验来看,一个新的频谱从ITU层面划分到真正的商用需要7~10年。因此WRC的决定对于全球频谱划分具有重要意义,如2007年WRC大会上划分的频谱,后来成为3G、4G频谱划分和使用的基础。

在亚太地区,GSMA预计中国的影响力将会特别大,将在5G毫米波所带来的2120亿美元的亚太地区GDP增长额中贡献53%,特别在制造业和公用事业行业方面。WRC-19讨论了24GHz~86GHz频谱的划分,这些频段会带来5G高带宽、高速率方面的应用。

5G对产业来说所需要的频谱十分多样,不同的应用,不同的场景,对频谱的需求也不一样。高带宽、高速率的应用需要毫米波频谱。5G毫米波有望继续加强中国的数字基础设施,尤其是考虑到其全面展开的经济转型进程,为创新型驱动的经济创造新动能。5G加上毫米波频谱可帮助释放低时延、数据密集型应用的潜力,这些应用可以为各种行业和用例带来变革。

我国毫米波研究不断加速

毫米波频谱确定后,我国也将开启深入的研发和测试工作。

我国IMT-2020(5G)推进组此前就表示,未来的工作重点将聚焦毫米波领域。IMT-2020(5G)推进组试验工作组组长徐菲在2019PT展上讲解了我国毫米波技术试验的主要目标。分别是:研究验证5G毫米波关键技术和主要特性,制定26GHz频段的5G设备功能和性能指标要求,指导5G毫米波基站、核心器件和终端的研发;研究5G毫米波测试技术,制定系列测试规范,开发毫米波射频、功能和性能测试系统,构建支持SA和NSA的毫米波试验网络环境,支撑5G毫米波端到端的完整的测试验证;加强协作,在实际典型场景开展小规模应用试验和示范,探索5G毫米波的应用场景和部署策略。

未来,推进组还将分阶段推进5G毫米波试验:2019年8—12月,验证5G毫米波关键技术和系统特性;2020年验证毫米波基站和终端的功能、性能和互操作,开展高低频协同组网验证;;2020-2021年,开展典型场景验证。推进组还将重点面向毫米波设备和组网测试以及小规模应用试验和示范,积极推进毫米波基站、芯片、射频模组的开发和优化,研究毫米波的适用场景,探索毫米波和工业领域的融合应用。

运营商也开展了紧锣密鼓的毫米波研发工作。据一位业内专家表示,目前有运营商已完成5G毫米波关键技术验证,2019—2020年间正在进行5G毫米波系统性能及标准方案验证,计划在2022年实现5G毫米波商用部署。不过在元器件方面,产业链还有待发展,再就是毫米波的应用场景目前还处在探索和研究中。

产业链也已经开始了密切的毫米波研究工作。华为、中兴和诺基亚贝尔完成了毫米波关键技术测试的主要功能、射频和外场性能测试,实现了毫米波的主要关键技术,开展了毫米波辐射射频测试,支撑了我国毫米波规划工作,后续进一步完善和优化毫米波设备的性能指标。海思高通进行了5G毫米波关键技术的室内功能测试。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭