当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]全球移动设备供应商协会(GSA)11月发布的LTE演进报告显示,全球商用LTE网络总数达113个,已有105个国家的360家电信运营商承诺推出LTE。预计到2012年底,商用LTE网络总数将达到166个。同时,LTE商用终端也呈现爆炸式发

全球移动设备供应商协会(GSA)11月发布的LTE演进报告显示,全球商用LTE网络总数达113个,已有105个国家的360家电信运营商承诺推出LTE。预计到2012年底,商用LTE网络总数将达到166个。同时,LTE商用终端也呈现爆炸式发展,GSA预计到2012年底,将有大约800款LTE终端推出,其中有超过500种UMTS/LTE双模终端和超过170种的CDMA/LTE双模终端。

在移动宽带(MBB)蓬勃发展的时代,已领先商用的运营商的LTE网络,其建设策略和计划,可供全球运营商参考。通过对这些运营商进行分析,可把他们归结为以下四种类型:

1. 主动改变型:追求格局地位提升,主动提升竞争力,如Verizon和LG U+;

2. 保持领先型:持续保持在本区域移动宽带的领先地位,如Docomo和TeliaSonera;

3. 竞争响应型:响应竞争,保持品牌和竞争力,如日本软银、KDDI、德国沃达丰和德国电信;

4. 政策导向型: 利用政策优势首先发布LTE,如英国EE、俄罗斯YOTA。

主动改变,提升竞争力

美国移动运营商Verizon建设LTE的驱动力来自于产业发展和竞争对手施压。Verizon很早就坚定的认为CDMA产业后续演进方向是LTE,同时AT&T iPhone的引入和高价值客户快速增长也给他带来了压力。为了保证其网络领先地位,Verizon采用快速实现LTE全覆盖的策略,牵引CDMA业务逐步往LTE网络迁移。在频谱策略上,Verizon保留现有800MHz和PCS频段支持CDMA,在新的700MHz和AWS频段上部署LTE;在网络建设策略上,Verizon的接入网络采用叠加建网,核心网新建EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心网)和HSGW(HRPD Serving Gateway,HRPD服务网关),全网部署eHRPD(Evolved High Rate Packet Data,演进的高速分组数据);在语音业务方面,Verizon推出SVLTE(Simultaneous Voice and LTE,双模双待),并计划2013年商用VoLTE,数据业务采用非优化切换;在终端策略上,Verizon大力发展智能手机,同时支持PAD、数据卡和Mobile WiFi。当前Verizon LTE网络已发展至1230万用户,同时带动CDMA 3G用户流量高涨,带来ARPU值的提升。

韩国LG U+ 通过建设LTE来改变自己在移动宽带时代的市场格局,以面对来自SKT和KT的竞争压力。在LTE频谱策略上,LG U+在800MHz上进行网络覆盖和语音服务,在2.1GHz上进行容量扩充,在1800MHz上从3G网络Refarming到LTE;在网络建设上,无线网络采用叠加建网策略;在语音业务方面,LG U+推出VoLTE,并结合RCS(Rich Communcation Suite,富通信套件)业务;在终端策略上,LG U+大力发展智能手机。LG U+于2011年7月推出了LTE网络,截止当前已发展到350万用户。LG U+计划于2013年3月底完成在全国的LTE网络部署,预计覆盖韩国99.9%的人口。LG U+部署LTE商用网络后,其LTE品牌从第三上升到第一,相应的ARPU值也增加25%。

持续领先,保持市场地位

日本运营商NTT Docomo为了保持在日本市场的领先地位,积极建设LTE网络,实现跨越式发展,为用户提供高质量的移动宽带业务体验。 在频谱策略上,Docomo保留800MHz、1800MHz和2.1GHz频段支持现有WCDMA,用2.1GHz、1.5GHz和700MHz频段建设LTE网络;在网络建设策略上, Docomo的无线网络采用WCDMA/LTE双制式共存,核心网新建EPC网络;在语音业务上,Docomo采用先采用CSFB(Circuit Switched Fallback,电路交换回落)方案后VoLTE的解决方案;在应用级业务上,Docomo除了发展iMode之外,还发展包括基于云计算的自动翻译等业务;在终端策略上,Docomo多样化策略包括智能手机、数据卡、平板电脑的推出等。Docomo在2011年就已经完成东名阪地区的覆盖,计划2012年完成主要城市的覆盖,到2015年覆盖全国。预计到2012年财年底,Docomo的LTE用户达到1000万。

 

响应竞争,实现战略目标

日本软银为了积极响应Docomo的LTE部署挑战,实现其“移动互联网世界第一”的战略 ,快速实现LTE全覆盖来分担WCDMA数据业务。在频谱策略上,软银采用2.1GHz、1.5GHz和900MHz频段支持现有WCDMA,利用2.6GHz的30MHz频段部署LTE TDD,同时采用1800MHz、700MHz和2.1GHz频段部署LTE FDD,并通过获得的FDD频谱,结合收购其他运营商获得的站址部署LTE FDD;在网络部署策略上,软银利用旧小灵通站址部署LTE TDD,以分担WCDMA数据业务并实现盈利;在LTE TDD网络建设上,软银的无线部分重用小灵通站址,核心网新建EPC;在语音业务上,软银采用CSFB解决方案;在终端策略上,软银发展智能机、PAD、数据卡和Mobile WiFi等。从2012年2月正式商用开始,软银当前LTE TDD用户已超过40万,预计年底可达100万。软银计划于2013年3月完成LTE TDD全国覆盖。

日本的另一运营商KDDI,实际上是比Docomo更有LTE发展意向的移动运营商。因为CDMA和WiMAX发展缺乏后劲,已经丧失了基础设施的优越性,而软银利用iPhone已领跑2~3年。在这种压力下,KDDI采用快速实现全覆盖的LTE部署策略,引导CDMA业务往LTE网络迁移。在频谱策略上,KDDI保留800MHz和2.1GHz频段支持CDMA语音和数据业务,在新的2.1GHz、800MHz、1.5GHz和700MHz频段上部署LTE网络;在网络建设上,无线部分采用叠加建网方式,核心网新建EPC和HSGW;在语音业务上,KDDI优先部署eCSFB和eHRPD优化切换,后续演进到VoLTE;在终端策略上,KDDI推出LTE智能手机、PAD和平板电脑,且与iPhone 5同步发布LTE网络。尽管在LTE网络部署节奏上稍显落后,但KDDI在建设速度上却是最快的,KDDI计划在两年之内也就是在2014年之前,在人口覆盖率96.5%的广阔服务区域内构建LTE网络,并计划在2014年底对网络基础设施建设投资5150亿日元,是几家运营商中投资最多的。事实上,KDDI也对CDMA网络进行了升级,于2010年下半年商用多载波Rev.A,下行峰值速率达到9.3Mbps。

德国电信WCDMA只有2×10MHz频谱,相对竞争对手存在容量压力。为了保持在移动宽带时代的竞争力,DT在主要城市利用1800MHz GSM频段上实现LTE Refarming,同时在800MHz频段上,从郊区逐步进入城市进行LTE网络部署。在频谱策略上,DT保留2.1GHz频段用于WCDMA,900MHz频段用于GSM,在1800MHz、800MHz和2.6GHz频段进行LTE部署;在网络部署策略上,DT采用LTE 1800MHz覆盖主要城市,在800MHz从郊区开始完成普遍覆盖,在2.6GHz频段增强热点容量;在网络建设策略上,无线部分采用GSM/LTE Refarming,核心网使用SingleEPC;在语音业务上,其LTE语音初期采用CSFB解决方案,并计划于2013~2014年演进到VoLTE;在终端策略上,在2010年开始引入CPE(Customer Premises Equipment,用户驻地设备)和USB Dongle,从2012年逐步引入智能手机,并利用iPhone 5在1800MHz的优势争夺高端用户。

德国另一运营商Vodafone为了树立其在德国移动宽带领域的第一品牌,首先完成在800MHz频段的LTE网络在郊区的覆盖,获取无线宽带接入用户,同时在2.6GHz频段增强城市热点容量;在网络建设上,其无线部分采用DD 800MHz实现快速覆盖,在市区800MHz和2.6GHz频段上规划共站点提升容量;在语音业务上,其LTE语音业务初期采用CSFB解决方案,并计划于2013~2014年演进到VoLTE,同时规划RCS Over LTE;在终端策略上,Vodafone初期以CPE快速获取郊区无线DSL家庭和小企业用户,并逐步引入智能手机、数据卡、Mobile WiFi和平板电脑等。

利用政策优势,快速实施部署

英国最大移动运营商EE为了保持在移动宽带时代的竞争力,并应对英国O2和Vodafone的WCDMA网络升级带来的压力,在英国电信监管机构Ofcom(通信管理局)支持下,可以于2012年先于其他运营商在英国推出LTE服务。EE利用政府这一政策优势,计划快速实现高质量LTE网络的全国覆盖。在频谱策略上,EE为WCDMA网络保留2100MHz频段,在GSM 1800MHz频段2*60MHz带宽上部署LTE网络;在网络部署上,EE采用SingleRAN支持GSM/LTE 1800MHz,并建设ALL IP 核心网和传输网以节省TCO;在语音业务上充分利用移动互联网业务;在终端策略上,推出智能终端、数据卡和Mobile WiFi,其LTE网络2012年10月正式商用,同时推出7款支持LTE的智能手机。EE首先在英国所有区的TOP1~2城市部署LTE网络,并计划于2012年底覆盖16城市,以后每月扩大2000平方英哩,2014年底覆盖98%人口。

 

华为助力运营商把握LTE机会,改变竞争格局

智能终端、移动互联网应用的发展推动了移动宽带的快速发展。全球各大运营商纷纷通过建设LTE网络,为终端用户提供更高速率的移动宽带业务体验。用户体验的提升,可以提升终端用户对网络的粘度,这有助于保持或提升运营商在当地移动宽带市场的竞争力。当前,MBB正处在蓬勃发展时期,积极的运营商总是擅于抓住时代的机遇,主动提升自己在市场竞争格局中的地位。

作为运营商的战略合作伙伴,华为一直积极推动LTE产业的发展,帮助运营商实现MBB的商业成功。截止目前,华为贡献了最多的LTE标准专利,助力全球运营商开通了56个LTE商用网络及41个EPC商用网络,并与全球前50强运营商中的37家开展LTE合作。

【更多射频/通信新闻】

 

 

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