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[导读]日本是亚太区商用LTE的领先国家之一,TeleGeography分析师David Leach曾预测:“预计到2016年,日本的LTE用户数将达到4200万。”NTT docomo作为日本最大的移动运营商也早在数年之前,便开始布局LTE。目前,

日本是亚太区商用LTE的领先国家之一,TeleGeography分析师David Leach曾预测:“预计到2016年,日本的LTE用户数将达到4200万。”NTT docomo作为日本最大的移动运营商也早在数年之前,便开始布局LTE。

目前,全球LTE商用网络已达72个,其中包括LTE FDD商用网络66个,TD-LTE商用网络5个,LTE FDD/TD-LTE混合组网的商用网络1个。NTT docomo经过综合各方面考量,选择朝LTE FDD道路发展。

110亿美元投入LTE建设

早在2006年,NTT docomo便开始LTE系统部署思考。2010年12月24日,NTT docomo正式推出其首个LTE服务,业务品牌定为“Xi”,初期主要针对东京、名古屋和大阪在内的主要中心城市推出,随后陆续向其他城市和地区拓展。据悉,其LTE业务的下行速率达37.5 Mbit/s,上行速率最高为12.5Mbit/s。在某些地区下行速率最高可达到75Mbit/s,比NTT docomo的3GHSPA速率提高了10倍。

随着全球LTE进程实施的加快,NTT docomo也在不断向前推进其LTE FDD网络的实施。据NTT docomo总裁、CEO山田隆持表示,公司计划到2015财年,共计投入8800亿日元(110亿美元)用于推进4G LTE网络发展。

巨大资金的投入,显示出NTT docomo欲在移动互联网市场制胜的决心,同时持续贯彻LTE发展规划,也正是NTT docomo在当前商用LTE网络中取得骄人成绩的重要原因。2011年3月份,NTT docomo投入4亿美元建设1000个LTE基站,覆盖日本人口的7%;2013年,将投入36亿美元建15000个LTE基站,覆盖40%的日本人口;到2015年3月,预计将覆98%的日本人口。

4G手机加快商用进程

NTT docomo的LTE FDD网络商用初期,仅支持计算机用户使用数据服务,直至2011年11月发布三星Galaxy SII LTE,才支持首款智能机的语音服务。为促进其业务发展,NTT docomo配合推出了多套LTE服务计费方案。与此同时,在LTE网络商用一年之后,其用户数便已达到一百万,并持续呈现快速增长的趋势,截止目前,NTT docomo Xi品牌用户已突破300万户。

对于用户的快速增长,NTT docomo方面认为这主要归功于去年11月份LTE智能手机的推出。目前,无论是在商用网络数量还是规模方面,TD-LTE与LTE FDD实际演进状况大相径庭。与TD-LTE网络不同,丰富多样的智能终端对LTE FDD的支持,正是促进主流运营商选择LTE FDD技术的重要原因,也是加快FDD网络快速发展的基础。

作为顺利运营LTE FDD网络的运营商代表之一,NTT docomo现在已面向市场推出近十款LTE智能手机,包括NEC、富士通、三星、LG等品牌在内。同时,无论是WCDMA、CDMA2000还是TD-SCDMA,在其向后演进的方向仍是LTE,而在LTE发展初期,其将不可避免与现有3G网络重叠,所以NTT docomo推出的所有LTE智能手机将同时支持3G网络,并在LTE信号尚未覆盖的区域,手机会自动切换到3G网络上。

NTT docomo表示未来将继续推出更多的LTE智能手机、平板电脑、移动WiFi路由器等,并通过更多的促销手段进一步增加用户数量。例如其Xi Talk 24套餐,为所有NTT docomo LTE智能手机用户之间提供不受限制的语音通话服务。

频谱分散成困扰

在朝4G演进时,频谱分散一直是困扰业界的难题。在不同地区,其LTE运营或采用不同的频率,这对于设备制造商和服务提供商而言,均造成了困扰。例如近期,苹果已经停止了在澳大利亚进行新版iPad与4G网络兼容的宣传。因为澳大利亚运营商Telstra运行的4G服务的频段是1800MHz,而苹果公司最新的iPad采用的是700MHz和2100MHz LTE频段(为美国和加拿大地区使用)。

NTT docomo公司研发战略部门负责人SeizoOnoe表示,为避免频谱分散问题,移动运营商应将其目前的频段用于4G服务,使之逐步演变为全球标准的高速网络技术规范,并呼吁制造商投入更多的精力到多频带支持上来。

同时,SeizoOnoe表示,NTT docomo也正在积极筹备实施LTE Advanced,即LTE的增强版本,并已经开始在该国的部分地区测试这一技术。他透露,NTT docomo已经实现1Gbit/s的下载速率和200Mbit/s的上传速率,但在现实世界中速率将不会这么快。

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