当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]R17中23个项目还包括以下方面。针对中档NR设备(例如MTC、可穿戴等)运作进行优化设计的轻型NR;Sidelink增强,sidelink是D2D直联通信采用的技术,R17会进一步探索其在V2X、商用终端、紧急通信领域的使用案例,实现这几个应用中的最大共性,并包括FR2(>6GHz)频段的部分

预计于2021年确定的R17版本,也已经进入立项讨论期。在2019年12月9日到12日期间,于西班牙的锡切斯(Sitges)召开的3GPP RAN第86次全会上,3GPP标准专家对5G演进标准(Rel-17)进行了规划和布局,围绕“网络智慧化、能力精细化、业务外延化”三大方向共设立23个标准立项。在此次会议中,我国运营商提出多项重要标准立项。

这些立项涵盖面向网络智能运维的数据采集及应用增强,面向赋能垂直行业的无线切片增强、精准定位、IIoT及URLLC增强、低成本终端,以及面向能力拓展的非地面网络通信(卫星通信及地空宽带通信)、覆盖增强、MIMO增强(含高铁增强)等项目。

中国移动重点关注应用导向项目

中国移动以5G+AICDE为目标,结合5G网络部署需求,以解决实际网络问题和使能更丰富应用为导向,重点关注无线切片增强、网络智慧化、多播组播业务、非地面网络通信和高铁优化等课题,在Rel-17版本标准化工作中,将承担面向智慧网络的“无线切片增强”、“SON/MDT数据采集增强”和“多播广播”标准项目的报告人职责。

据介绍,无线切片增强项目将研究基于无线切片的小区选择和随机接入资源配置,以及面向切片业务连续性的移动性优化,在原有无线切片基础上,进一步加强切片需求与无线资源的精准匹配。SON/MDT数据采集增强项目将在中国移动牵头的Rel-16 SON/MDT基础上进一步增强,为5G网络与人工智能(5G+AI)深度结合提供有力抓手,有望为全球运营商提供更加自动化、智能化和标准化的手段,进一步降低网络运维成本,提升网络性能。多播广播项目将赋能5G网络按需提供高效的多播组播业务,满足不断涌现的移动直播业务和垂直行业群组通信等需求,降低网络拥塞概率,提升用户体验。

中国电信牵头网络覆盖增强立项

在3GPP RAN第86次全会上,中国电信牵头的5G网络覆盖增强立项得到了全球四十多家公司的支持,并获得全会通过。

5G独立组网(SA)可使能服务化架构、云化部署、云网融合、网络切片、边缘计算等关键特性,是全球5G的主流发展方向。但对于3GHz~6GHz主流频段,5G SA组网的网络覆盖面临巨大挑战,这成为全球运营商由非独立组网(NSA)向SA过渡时的痛点。因而,5G覆盖增强立项在全球范围内得到了广泛的支持,包括:中国移动、中国联通、中华电信、美国Verizon、美国AT&T、美国Dish、日本软银、韩国电信、法国电信、意大利电信、西班牙电信、澳大利亚电信、印度电信等十余家运营商,华为、中兴、大唐、三星、爱立信、诺基亚等网络设备商,高通、海思、联发科、展讯、英特尔等芯片厂商,三星、苹果、vivo、OPPO、小米、LG等终端厂商。

该立项由3GPP RAN1工作组主导。3GPP RAN1负责制定物理层标准,被认为是整个移动通信系统协议框架的基石。由于该立项来源于运营商的实际部署需求,是Rel-17 RAN1立项中唯一一个由运营商牵头的项目。

2018年6月,中国电信即提出优先选择5G SA组网,并同期正式向3GPP提交了5G网络覆盖增强的需求。2019年6月,5G覆盖增强被列入3GPP Rel-17演进候选方向;并由中国电信主持了历时半年的3GPP官方邮件讨论,明确了场景、业务等需求,并识别了潜在增强方案。2019年12月,5G网络覆盖增强正式立项,中国电信担任报告人,牵头该工作。

该项目将全面评估现有5G SA组网技术下的覆盖性能,研究并制定进一步覆盖增强方案。通过该项目工作,一般城区环境下5G SA网络小区边缘下行将不低于10Mbps、上行不低于1Mbps。预计2020年6月该项目将完成研究阶段,并步入标准制定阶段。项目开展过程中,中国电信将与业界伙伴紧密合作,融合海内外不同运营商的需求,制定全球统一的覆盖增强方案,助推5G SA商用部署进程。

我国产业链踊跃 5G性能进一步提升

我国在持续推动5G发展,并实现了从运营商到设备商、终端企业的5G产业链企业的全面参与。

在此次23个标准立项中,近一半的项目是由我国运营商、设备商、终端企业担当报告人。除了中国移动和中国电信外,中国联通、中兴、华为、大唐电信、vivo、oppo提出的项目也获得通过。

英特尔和高通携手推动了两个项目,这两个项目是研究52.6GHz以上频率,R15中定义的FR2毫米波频段上限为52.6GHz,R17将对52.6GHz到71GHz频段的波形进行研究。高通还牵头了对5G XR业务的规划。

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