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[导读] 2月19日上午消息(杨笑)目前,LTE在全球范围内持续快速扩张已是不争的事实。“对我们来说,LTE不是选择,而是命运”软银移动CEO特别顾问Ted Matsumoto在昨日召开的“全球LTE运营发展高峰论坛&rdquo

2月19日上午消息(杨笑)目前,LTE在全球范围内持续快速扩张已是不争的事实。“对我们来说,LTE不是选择,而是命运”软银移动CEO特别顾问Ted Matsumoto在昨日召开的“全球LTE运营发展高峰论坛”上如是说。

据了解,自2006年以155亿美元收购沃达丰日本之后,软银移动的用户数迅猛增长。随之而来的,是数据业务的爆发式增长,导致软银的网络不堪负重。在综合考虑技术先进性和国际发展趋势,并结合自身实际情况后,软银移动将目光锁定了TD-LTE技术,作为其通往4G时代的主要路线。

不过,由于TD-LTE产业链不够成熟,软银移动又做了第二手准备,那就是开展LTE FDD网络建设,同时,通过一系列豪赌式的并购整合,来获得更多的客户和频谱资源,以提升在LTE时代的竞争力。那么目前软银的融合组网进展如何?在LTE演进的争夺战中又将如何发展?

融合组网

根据GSA最新LTE演进报告显示,全球已建成268个LTE商用网络,包括28个LTE TDD商用网络,其中13张或以上的网络为采用TDD和FDD两种模式组网的商用网络,LTE TDD和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势。

而早在2012年,因中国“标杆”的动作缓慢以及TD芯片及终端匮乏,特别是当时苹果推出的iPhone 5只支持LTE FDD而不支持TD-LTE,这使得具有“TD-LTE商用全球样板”之称的软银移动“不得不”考虑LTE FDD网络的建设,而非单纯聚焦于TD-LTE,由此开启了软银移动的融合组网之路。

据Ted Matsumoto介绍,目前,软银移动在日本已建成30000个LTE FDD基站,覆盖99%日本人口,46000个LTE TDD基站,覆盖92%日本人口,但是他指出,实际LTE TDD商用用户数只有262万,这是由于在日本70%的智能手机都是苹果手机,而过去苹果手机只支持FDD。

不过,Ted Matsumoto也表示:“如今,受益于TDD产业链成熟,已能开发具有支持FDD和TDD双模式能力的芯片以及智能手机,苹果未来手机也将支TDD,因而,无论从营销、产品角度来说,未来都会不一样。因此,软银移动做出决定,未来所有智能终端都要求能够支持FDD和TDD。”

紧盯3.5GHz频谱

然而,随着全球LTE网络建设的发展,运营商已开始考虑在现网部署LTE-Advanced技术,以应对未来移动宽带业务的发展,但在LTE后续演进中,第一大挑战是低频段频谱资源缺乏,为此,使用高频段的频谱资源成现实的需求,3.5GHz频谱资源成了运营商关注的焦点,软银移动也不例外。

据Ted Matsumoto介绍,目前软银移动的频谱规划是,除将1.5GHz频段上频谱资源用于3G网络,其余频谱资源都投入LTE网络中,其中将700MHz、900MHz、1.7GHz、2.1GHz频段上频谱资源用于LTE FDD,2.5GHz频段上频谱资源用于LTE TDD,而在3.5GHz上则进行了基于LTE TDD技术应用研究。

据了解,日本监管机构计划在2015年对3.5GHz频段频谱资源进行重新分配,允许在该频段上提供移动宽带业务,预计将为LTE TDD在该频段分配大块频谱。所有日本运营商都在为争夺这一频谱做准备,而Ted Matsumoto表示,软银移动由于具有LTE TDD系统的实际商用经验,在这一过程中始终居于有利位置。

早在2013年,软银移动就建成全球首个3.5GHz LTE-A试验网络,并联合华为在3.5GHz频段进行了基于LTE TDD技术的Small Cell业务分流实验,通过聚合5个LTE TDD载波,实现了高达770Mbps的峰值数据速率,验证了TD-LTE技术在3.5GHz频段上建设高速数据网络的可行性和稳定性。

为此,Ted Matsumoto指出,日本在3.5GHz频段上将有相应200MHz的频谱资源分配给包括软银移动在内的3-4家运营商,预计2016年初开始就能够提供相应的商用服务,同时,他还强调,目前许多WiMAX运营商都曾在3.5GHz上部署WiMAX网络,但LTE TDD具有比WiMAX大得多的产业经济规模,技术演进路线也更为清晰明确,所以,希望WiMAX运营商都考虑从WiMAX尽快转向TD-LTE。

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