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[导读] 在7月17日召开的“5G和未来网络战略研讨会”上,IMT2020(5G)推进组副组长、信息通信研究院副院长王志勤介绍了5G第三阶段测试,并对目前基本完成的NSA测试情况进

在7月17日召开的“5G和未来网络战略研讨会”上,IMT2020(5G)推进组副组长、信息通信研究院副院长王志勤介绍了5G第三阶段测试,并对目前基本完成的NSA测试情况进行了介绍。她表示,目前由华为、爱立信、大唐和上海诺基亚贝尔参与的NSA测试显示,基本功能比较好,但在移动性管理、测试、网管等性能方面,需要进一步完善。王志勤说中兴公司的产品也会在近期完成测试。

据王志勤介绍,今年5G技术试验的第三阶段,主要做系统验证,并对系统设备、终端设备以及设备的互操作进行测试,同时也会进行应用验证。第三阶段试验根据3GPP R15版本的进程分成两部分,一部分是非独立组网(NSA)的测试,相应标准已经在去年12月冻结,另一部分是独立组网(SA)的测试,相应标准在今年6月冻结。按原计划,六、七月份NSA的测试基本完成 。

NSA是采用5G新的无线接口接入到4G的核心网络,在无线部分控制面可以采用4G接入,数据承载可以采用5G和4G叠加进行数据承载。王志勤说,5G的技术标准定义得非常复杂、非常灵活,其参数比4G多得多,但这种复杂度和灵活性对产品研发造成了较大难度。因此考虑到实验和聚焦产业路标和产品,也考虑到多个运营商之前的TDD干扰问题,第三阶段试验采用了统一的帧结构——2.5毫秒双周期的结构,这种帧结构重点考虑适应移动增强宽带场景的需求。现在系统设备和终端都是在这个帧结构下进行产品开发。

王志勤介绍了已经完成的第三阶段测试情况。目前室内测试已经基本完成,主要测试了基本功能、射频和核心网络三个部分,室外测试只有部分厂家做了。

就室内测试,王志勤说,在基本功能上,除了统一帧结构以外,在子窄波间隔上针对EMBB进行了选定。同时多天线技术、对于EMBB RRU的支持能力、基站侧和终端侧的支持能力,以及上下行MIMO也做了测试。

经过第三阶段非独立组网的室内测试,从基站基本功能来看,大部分厂家开发了基于3.5Ghz的预商用和商用的5G基站,硬件测试能够基本满足商用,部分厂家也开发了4.9G的产品。从产品规格来看,大部分基站都是采用64通道、192阵子和200瓦宏基站。王志勤说,在测试过程中,终端还是一个问题,所以有些厂家就用了自己镜像的基站,还有一部分厂家用了第三方的测试仪表模拟,所以一定程度上会限制测试结果。

在射频部分,基本上各个厂家的指标满足射频系列指标,特别是发射机杂散在3.6G到4.2G的指标,工信部在试验之初专门针对该区域制定了发射机的杂散指标,所有的基站厂家都能够满足。

在核心网部分,从4G的EPC核心网络系统设备形态来看,有些厂家已经能够实现虚拟化平台,还有一些是专用的虚拟设备升级。总体来看,在功能上比较符合需求,但还要进一步优化,比如QOS的参数协商,计费和用量报告某些功能,以及更完善的性能等。

在部分厂家进行的室外测试结果看,部分厂家的测试主要完成了单小区吞吐量在16个终端的条件,实现单小区的峰值速率可以达到10Gbps以上。单用户的吞吐量测试有两种终端,一个是4T8R,另一个是2T4R。通过怀柔试验基地的测试看到,可以比较稳定地进行多小区切换和业务动态吞吐量控制,在测试过程中达到了100%的移动切换成功率。

王志勤说,我们也希望通过互操作测试加快产业之间的合作,推动终端芯片和设备之间的产品联调和研发。目前,华为和英特尔测试终端之间进行了互通,下行峰值吞吐量可以达到1.5Gbps,大唐和展讯的测试终端实现了端到端的信令接入,达到了1.3Gbps的吞吐量。

此外,面向一些新的业务,特别是面向R16,或者低时延高可靠的场景做了试验尝试工作,如人工智能校园,用12路的视频进行实时监控,同时有4路的视频和人工智能相叠加,进行人像识别等应用。如在车联网场景上,布设边缘云,通过车联网中的路边单元设备,加入摄象头和传感设备,在较短的时间内完成汽车的控制和预警工作。

王志勤最后说,从后续的安排来看,预计9月份会完成独立组网的一些室内的测试,年底前完成单系统和互操作的测试工作。

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