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[导读] 近日,中国电信联合中兴通讯在深圳完成了业界首个基于2.1GHz和3.5GHz频谱的5G时频双聚合方案验证,该方案基于中国电信主导的上行增强技术,通过时域和频域深度融合的方式,充分释放频谱潜力,构

近日,中国电信联合中兴通讯在深圳完成了业界首个基于2.1GHz和3.5GHz频谱的5G时频双聚合方案验证,该方案基于中国电信主导的上行增强技术,通过时域和频域深度融合的方式,充分释放频谱潜力,构建覆盖和性能优异的5G网络。

3.5GHz作为5G网络部署的主力频段,相对于4G网络普遍使用的1.8GHz、2.1GHz等FDD频段, 由于具有路损较高、穿透损耗较高、上行占空比较低等特点,其上行覆盖能力存在一定的劣势。同时AR/VR、高清视频等2B业务和高价值的垂直行业业务的发展,对移动宽带网络的上行容量和时延也提出了更高的要求。因此采用单一的3.5GHz频段部署一张面向未来演进的高质量、高性价比5G SA网络仍存在一定挑战。结合频谱特性及行业现状,中国电信创新性地提出“上行增强”概念,利用1.8GHz、2.1GHz等低频频段增强5G上行,实现5G网络覆盖和性能的提升。

针对中国电信已有的2.1GHz FDD频段和3.5GHz TDD频段,中兴通讯与中国电信一同推出了由中国电信主导的上行增强“时频双聚合”解决方案。基于TDD+FDD高低频互补,在3.5GHz上行弱覆盖区域,终端可以依托2.1GHz频段进行高速数据发送、同时在下行方向可继续利用3.5GHz在带宽、大规模阵列天线等方面的优势,继续享受下行超高速率;在其他3.5GHz覆盖较好的区域,可充分发挥2.1GHz和3.5GHz频段的潜力,使得终端可同时在2个频段上采用3个通路进行上行数据发送(并发CA),时域充分使用FDD的全部上行频段。另外,通过深入分析2.1GHz上采用频分双工、3.5GHz上采用时分双工的特点,创新性的提出了基于多个上行载波间时分发送且充分利用下行时隙资源的CA(时分复用CA),使得只支持2通道发送的终端,通过灵活地在NR 3.5GHz双通道和FDD 2.1GHz单通道上切换,有效利用TDD和FDD频段的上行资源,同时可以通过FDD+TDD频段聚合方式提升下行吞吐量,从而在复杂的无线环境中在上下行方向都能持续获得最佳的性能,且方便终端实现。

中国电信联合中兴通讯在深圳测试结果显示:在信道良好的环境下, 采用时分复用CA时单用户上行速率相对3.5GHz单载波提升最大可达40%;采用并发CA时最大提升可达60%。同时通过高低频聚合的方式,两方案的下行用户体验速率相对于3.5GHz单载波提升可达20%。因此5G时频双聚合方案是保持5G高质量领先的一种有效的解决方案。

未来,中国电信与中兴通讯将持续开展深度合作,探索5G新技术、新功能在商用网络下的应用,提升网络质量,打造4/5G精品网络,为用户提供更好的网络服务。

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