当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 11月1日,在2019通信展期间举办的第四届5G创新发展高峰论坛上,IMT-2020(5G)推进组试验工作组组长徐菲总结了IMT-2020(5G)推进组试验组在5G增强技术试验工作方面取得的重要

11月1日,在2019通信展期间举办的第四届5G创新发展高峰论坛上,IMT-2020(5G)推进组试验工作组组长徐菲总结了IMT-2020(5G)推进组试验组在5G增强技术试验工作方面取得的重要成果,并公布了未来的测试计划。

5G技术试验工作进展顺利

关于5G增强技术试验工作方面取得的重要成果,徐菲表示,海思高通、MTK、展锐芯片厂家,华为、爱立信、中国信科、诺基亚贝尔、中兴和三星系统厂商积极参加芯片及互操作测试,海思、MTK和紫光展锐推出了支持NSA和SA的中低频终端芯片。各芯片厂家积极和系统厂家开展了互操作测试,推动了我国5G独立组网的商用

华为、爱立信、中国信科、诺基亚贝尔、中兴系统厂商和海思、高通芯片厂家积极参与5G毫米波测试。

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。

下一步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。

终端芯片测试和系统互操作验证有序进行

我国于2016年初启动5G技术研究试验,分阶段有序推进5G产业发展,系统设备基本满足5G商用需求。2019年启动5G增强技术研发试验,重点开展毫米波技术及产品测试、芯片与系统互联互通测试。

工作组全力推动终端芯片支持NSA和SA。目前共有4款5G芯片、6家厂商的系统设备,支持NSA和SA两种组网架构,并满足两个主力频段2.6GHz(n41)和3.5GHz(n78)的需求。基于3GPP R15版本,各厂商开展了终端芯片测试和系统互操作验证。其中,海思、MTK完成了SA/NSA架构测试,高通完成NSA架构测试,紫光展锐完成NSA/SA室内测试。

下一步,工作组要继续推动芯片和系统开展更广泛的互操作测试,支持芯片和系统的功能优化和性能提升。

5G毫米波技术试验的目标和内容

徐菲还讲解了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。

5G毫米波技术试验工作计划

未来,推进组还将继续统筹规划,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。

5G毫米波技术试验网络环境采用MTNet实验室+怀柔外场,构成室内外一体化网络,在前期3.5GHz测试环境中,增加毫米波测试环境,支撑毫米波关键技术测试。怀柔已完成毫米波站址的准备,初步满足毫米波外场测试需求;已研发构建5G毫米波OTA射频测试环境,具备5G基站、终端的OTA射频测试能力;正在构建基站和终端的OTA性能测试环境,可满足2020年性能测试需求。

5G毫米波技术试验关键技术测试主要分为三方面,分别是室内功能测试、外场性能测试和基站射频OTA测试。在测试进展方面,华为、诺基亚贝尔、中兴完成了5G毫米波关键技术测试的功能、射频和外场性能;海思、高通进行了5G毫米波关键技术的室内功能测试。

在毫米波基站功能测试方面,华为、中兴在800MHz总带宽,诺基亚贝尔、爱立信在400MHz总带宽配置下进行室内关键技术测试;诺基亚贝尔、爱立信采用基于高通X50芯片与毫米波射频模块的CPE开展测试;验证了各系统支持大带宽、下行为主帧结构和波束管理等毫米波系统关键特性。海思、高通芯片分别于华为、中兴系统配合,开展了毫米波室内关键技术部分测试。5G毫米波基站工作在24.75~27.5GHz和26.5~27.5GHz.。

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