当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 据爱立信官方消息称,9月7日,通过与高通合作,爱立信利用一款智能手机外形的移动设备拨打了全球首个符合3GPP标准的5G新空口(5G NR)毫米波(mmWave)电话。这条消息引起了业界广泛关注,

据爱立信官方消息称,9月7日,通过与高通合作,爱立信利用一款智能手机外形的移动设备拨打了全球首个符合3GPP标准的5G新空口(5G NR)毫米波(mmWave)电话。这条消息引起了业界广泛关注,难道5G真的来了?毫米波已经可以应用在终端上?对此,全媒体记者采访了相关行业专家,探究5G毫米波终端进展。

使用毫米波频段是最大亮点

据介绍,这具有里程碑意义的下行链路数据呼叫是在位于瑞典希斯塔的爱立信实验室完成的,爱立信和高通公司通过在39 GHz毫米波频段,利用爱立信商业化5G NR Air 5331基站,以及一款采用高通骁龙X50 5G调制解调器和无线子模块的测试设备完成。更值得一提的是,这也为业内准备进行5G商业部署增加了新的毫米波频段。

爱立信执行副总裁兼业务领域网络主管Fredrik Jejdling表示:“与高通完成的数据呼叫,创造了5G系统发展的新里程碑。爱立信还将通过在新的毫米波频段上进行互操作性测试,为客户提供更广泛的部署选择,为消费者提供更快的网络速度。”这个多厂商互操作性开发测试(IoDT)对于寻求向消费者提供5G服务的先行运营商来说是一个重要里程碑。

此外,获得新的高频段是提供极高数据速率和超低延迟的关键之一。由于5G的高速率、大带宽需求,毫米波段受到了更多关注,本次爱立信使用的39 GHz频段就是热门的毫米波段。国家无线电频谱管理中心专家王坦博士曾表示,从全球对高频段的研究和规划情况来看,多个国家和地区均紧锣密鼓地展开了毫米波研究。欧盟表示将在2018年完成26GHz频段的规划,美国已经规划了28GHz频段的850MHz带宽,以及38GHz和70GHz部分频段,日本和韩国也将使用28GHz频段,并在积极研究39GHz频段。

我国在实现全球首发5G系统6GHz以下中频段频率规划的同时,也在积极开展毫米波频段的规划研究工作。前不久,工信部曾公开征集5G在毫米波频段使用频率的意见,包括24.75~27.5GHz和37~42.5GHz,向产业界释放出相关频段的利好信息,这也是全球关注的主流频段。

此次首个5G电话也表明了爱立信在5G研发和测试进展上,一直处在领先地位。就在近日,爱立信在信通院实验室和怀柔外场完成了5G非独立组网架构下的端到端测试。至此,爱立信全部NSA相关测试如期顺利完成。据最新的《爱立信移动市场报告》预测,2023年全球5G用户数将达到10亿,其中一半是在中国。在如火如荼的中国市场,爱立信称将继续充分发挥自身的技术专长,携手政府和运营商在整个产业链内推进5G试验的成功。

5G终端之争即将开始

此次打通的5G毫米波电话,对终端领域而言也是一次新的突破。高通公司总裁阿蒙说:“在智能手机上使用毫米波技术已被许多人视为不可能的挑战,但这次演示证明我们有望为消费者带来突破性的5G毫米波体验。针对5G的争议从未停止,但这个演示突破性的验证了5G是真实的,并且它即将到来。这次成功的实验室电话会议证明了我们与爱立信的持续创新和合作是成功的,随着2019年初网络和移动设备的5G商业化,我们期待着能够进一步引领行业发展。”

5G终端一直是兵家必争之地。SA最新研究指出,5G手机每年将为知识产权(IP)持有者带来近200亿美元的全球版税。SA高级分析师Ville-Petteri Ukonaho表示:“总5G专利费将占5G智能手机总批发价格约7%。”Strategy Analytics得出的结论是,高通、爱立信和诺基亚贝尔这三家公司将占据这些特许权使用费的绝大部分。此次爱立信主导的全球首个5G电话打通,为爱立信和高通在专利费用方面也奠定了坚实的基础。

据了解,由于芯片研发进展缓慢,针对NSA和SA标准的5G芯片尚未大规模商用,因此5G终端的问世还需要一段时间。不过据大部分厂商此前公布的消息称,2018年底将有针对5G NSA标准的芯片问世,2019年上半年将有针对5G SA标准的芯片问世,而真正的可商用终端问世大约要到2019年中。

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