当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]3GPP的RAN第75次全体大会在克罗地亚的杜布罗夫尼克召开,这是又一次值得载入全球移动通信史册的“里程碑”式的会议:3GPP通过了5G加速的提案。新的时间节点是:分别于2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准。这篇提案得到了产业界的大部分重量级公司支持,再次显示了标准界在5G领域展开的通力合作。

3GPP的RAN第75次全体大会在克罗地亚的杜布罗夫尼克召开,这是又一次值得载入全球移动通信史册的“里程碑”式的会议:3GPP通过了5G加速的提案。新的时间节点是:分别于2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准。这篇提案得到了产业界的大部分重量级公司支持,再次显示了标准界在5G领域展开的通力合作。

3GPP决定提前完成5G新空口标准,有利于推动部分运营商在2019年即可尽早实现5G新空口的大规模试验和部署。

此外,在5G新空口首个版本的标准化工作中,将把“前向兼容性”作为关键的设计原则。这将支持在频段内引入后续5G标准版本中的全新功能和特性,对于支持那些目前尚未确定的行业及用例并实现万物互联的5G愿景至关重要。

此次会议上,AT&T、NTT DOCOMO、SK电讯、沃达丰、爱立信、Qualcomm Technologies(美国高通)、英国电信、Telstra、韩国电信、英特尔、LG Uplus、KDDI、LG电子、Telia Company、Swisscom、TIM、Etisalat Group、华为、Sprint、vivo、中兴通讯、Deutsche Telekom(德国电信)等23家企业共同提交了要求3GPP加速制定5G新空口标准的提案。

另外,此次3GPP RAN第75次全体大会还确定:分别于2018年6月完成、2018年9月冻结独立5G新空口标准。

 

这个时间表是2016年6月定的,Phase 1被分为两个阶段:第一阶段就是原来的Phase 1 – 4G核心网服务5G空口,计划是17年12月或18年3月完成,第二阶段是5G核心网完成,并为5G空口提供服务,计划是在18年6月完成。

当时对non-standalone(简写为NSA)协议完成时间点有一些争议,约定在17年3月Rel-15立项时确定所有时间节点。于是,就有了PR和3GPP全会的加速建议文稿,具体内容是:确定四个时间:17年12月完成NSA标准,18年3月冻结,18年6月完成SA标准,9月再次冻结ASN.1;同时,为了避免同一个release内部前后两个版本的一致性,提出第一个版本要具有backward compatibility,也就是如果有必要,可以在第一个版本冻结之后再做修订。

与之前确定的时间计划相比,唯一不同的就是增加了一个NSA标准完成时间点(17年12月),而SA的完成时间不变,仍然是18年6月。

加速最大的意义在于,提前完成并冻结了NSA的协议,将NSA产品开发的时间提前了6个月。按照通常的周期,支持NSA的产品将在19年底之前上市,配合中国提出的19年大规模5G试商用计划。反之,如果不加速,5G手机将要推迟到2020年上市。

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