当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 5G通讯网路发展鸣枪开跑。电信营运商及量测仪器开发商近来纷纷揭橥5G技术研发初步成果,包括成功建立5G虚拟化云端无线接取网路(C-RAN)平台,以及推出相关技术的测试和验证解决方案,将有助加快5

5G通讯网路发展鸣枪开跑。电信营运商及量测仪器开发商近来纷纷揭橥5G技术研发初步成果,包括成功建立5G虚拟化云端无线接取网路(C-RAN)平台,以及推出相关技术的测试和验证解决方案,将有助加快5G网路原型设计,达成在2020年启动商用的目标。

5G成为2015年全球行动通讯大会(MWC)最大亮点。行动宽频网路频宽需求不断高涨,已刺激电信营运商/设备业者、晶片商和各国标准研究组织提早投入 5G技术布局,包括中国移动、澳洲电信(Telstra)、爱立信(Ericsson)与Altera等厂商皆在2015年MWC发布未来的5G研究计 画,以及初期技术和场域测试成果,将为下世代行动通讯网路发展端来牛肉。

5G浪潮席卷通讯产业 继长程演进计画(LTE)、LTE-Advanced之后,5G标准及相关网路接取技术发展也迅速浮上台面,将成为通讯产业链未来几年的投资和研发焦点。为抢占市场先机,全球主要电信业者和设备商无不积极卡位,正式引爆5G革命浪潮。

其中,中国移动已携手Altera在2015年MWC展示5G虚拟化云端无线接取网路(C-RAN)平台,将有助加速下一代集中式、可协调的5G无线网路 成形,以大幅提高用户在网路讯号边缘时的联网体验,同时实现更高的通道容量、频谱效率,并降低网路功耗和布建复杂度。

中国移动研究院首席科学家Chih-Lin I表示,中国移动研究院(CMRI)首次发表C-RAN概念,至今已约5年时间,现在业内广泛认为此一方案是5G网路不可或缺的要素,而选择Altera 做为关键合作夥伴,可引入先进的现场可编程闸阵列(FPGA)技术和设计支援,满足新一代无线网路对功耗、运算效能、灵活性和成本的严格要求,进而加速迈 向5G世代。

据悉,中国移动研究院和Altera在2014年即建立策略合作关系,双方共同运用FPGA优化C-RAN系统资料处理、零组件互连和回程资料传送,历经近1年的努力,方能在2015年MWC展出完整的5G虚拟化网路设计概念。无独有偶,爱立信与澳洲电信亦看中MWC展会对通讯产业的指标性意义,合作揭橥5G无线接取及核心网路概念性架构,并宣布将利用爱立信的云端系统、路由器 6000系列、演进式封包核心(EPC)网路技术、软体定义网路(SDN)控制器、IP多媒体子系统(IMS)等核心要素,投入5G专案研究和场域测试。

澳洲电信集团网路部门主管Mike Wright表示,虽然5G世界尚未来临,但对产业链业者而言,立即着手标准及网路验证等基础工作非常重要,以利缩短技术学习曲线。爱立信、澳洲电信除依循3GPP研拟的通用标准外,亦将定义可s完全符合澳洲电信未来的5G网路架构和服务要求的规范。不仅如此,两家公司计画在今年下半年,于瑞典爱立信先进技术中心进行5G技术验证,随后则将在澳洲当地展开5G场域测试。

爱立信澳洲、纽西兰及斐济地区总裁洪凯申(Hakan Eriksson)强调,5G网路需要透过涵盖设备、无线接取及核心网路在内的端到端方式加以实现,该公司与澳洲电信垂直合作,将能深入了解各项创新技术 对网路带来的影响和效益,同时也能尽早部署5G机器类型通讯(MTC),让公共事业、物流及农业亦能加入未来物联网机器对机器(M2M)通讯的一环。除电信营运商和设备厂外,罗德史瓦兹(R&S)、国家仪器(NI)等量测仪器大厂也不遗余力推展5G相关测试技术,以寻求新一波发展高峰。

卡位5G商机 R&S力推毫米波测试

看准5G极有可能在毫米波(mmWave)频段运行,颠覆既有行动通讯网路形式,R&S已于2015年MWC率先发布一系列支援毫米波宽频测试的解决方案,包含向量讯号产生器、数位示波器和讯号暨频谱分析仪,协助通讯晶片商和设备制造商加速接轨5G设计。

R&S表示,该公司积极参与韩国5G论坛(5G Forum)、英国5G创新研究中心(5G InnovaTIon Centre)、NGMN 5G IniTIaTIve组织,以及德国德勒斯登工业大学(Technische Universitat Dresden)5G实验室,因而能掌握技术演进方向,尽早部署合适的测试方案。现阶段,该公司讯号暨频谱分析仪搭载特殊软体方案,分析频宽已可提升至 2GHz、支援高达67GHz频率范围,适用于当前5G行动网路原型设计,并可因应未来可能面临的测试挑战。

此外,R&S讯号产生器已能产制40GHz测试讯号,再搭配外部升频器即可提供更高频率范围的讯号;该公司在2015年MWC展出的测试配置即达成60GHz宽频讯号产生效果,有助5G晶片和系统验证。

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