0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

认识一下5G 3GPP全球频谱

Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2020-06-02 15:11 次阅读

今天,我们将带大家认识一下 5G 3GPP 全球频谱。所谓“频谱”,是指特定类型的无线通信所在的射频范围。不同的无线技术使用不同的频谱,因此互不干扰。由于一项技术的频谱是有限的,因此频谱空间存在大量竞争,并且人们也在不断开发和增强全新的、高效率的频谱使用方式。本章将介绍 5G 通信使用的第 3 代合作伙伴计划组织(3GPP)全球频谱。

1

介绍 5G 3GPP 全球频谱

频带的带宽越多,接收数据的量越大、速度越快。带宽越多,下载大文件的用时越少。因此,移动网络运营商和监管机构正在尽一切可能,重构、获取或共享频谱资源。

所谓“频谱重构”,是一种将一个现有应用所使用的频谱转移到新应用的方法(例如:2010 年,移动网络运营商将 2G 应用使用的频谱直接转移到 4G LTE 应用)。

在释放频谱资源上,尽管监管机构已有长足进步,但仍需采取其他措施。为适应 5G 通信的众多用例和性能需求,必须在所有频率范围都提供频谱资源。另外,承运商为支持 5G 需要增加容量,由于带宽是提高数据率的关键,因此运营商必须取得更多宽带。

3GPP 为全球各个地区分配国际移动电信(IMT)频带。在第 1 章已经说明,3GPP 是一个由移动系统制造商组成的集体性项目合作伙伴组织。过去几年,3GPP 通过重构和清理数字电视等现有服务,稳步增加新的时分双工(TDD)和频分双工(FDD)3G 和 4G 频带。

甚至在 5G 到来之前,4G LTE 就已在许多方面完善了频谱效率。随着高位调制技术的进步,例如:64 和 256 正交波幅调制技术(QAM),以及多入多出(MIMO)和波束赋形技术的推出,每秒峰值数据率被推升至 2 吉比特。另外,LTE 载波聚合技术也为移动网络运营商新增一个提高带宽的选项,即:将多个 20 MHz 带宽的频率载波合并,提供最高 140 MHz 可用频谱。在美国,当非特许 LAA 和 CBRS 频谱与 7 分量载波 CC)聚合时,可实现 140 MHz 的聚合带宽。5G 更进一步,允许进一步加大分量载波带宽。在 7 GHz 以下的FR1频段,能够实现 100 MHz 带宽;对于 FR2 频段毫米波,则可实现 400 MHz 的带宽。如果个体移动网络运营商拥有足够的频谱许可证,5G 在 FR2 频段能够聚合达到 800MHz 的带宽。

5G 频谱目前划分为两个频段:

7 GHz以下频段(FR1)

毫米波频段(FR2)

图 3-1所示为世界各国被分配的7 GHz以下频谱。

图 3-1:全球 5G 7 GHz 以下频带使用情况。

在 6 GHz 以上,更容易在毫米波频带找到 100 MHz 或以上的连续带宽。这种带宽通常集中在 24 GHz、28 GHz、39 GHz 直至 80 GHz,5G 允许的 FR2 信道带宽最高可达 400 MHz。

图 3-2所示为全球现有毫米波频带的可用情况。虽然 6 GHz 以上的频谱资源更多,但这些频率的传播条件更为复杂,往往需要基站与设备之间满足视距条件。另外,毫米波还需要高度方向性波束赋形和大规模 MIMO 天线,以便实时跟踪用户。

图 3-2:全球 5G 毫米波频带使用情况。

2

认识频谱

5G 的部署将是在当前频谱资产基础上的演进。根据频带的不同,技术性能也不同。对某些用例而言,有些频带会比其他频带更适合。您可以主要通过两种方式来考虑 5G:频带的分配和频带的特许(无论是非特许频带、特许频带,还是共享频带)。

(一)5G 频带

5G 频带分为三个明确类别:

低频:410 MHz 至1 GHz。

• 容量有限,但覆盖面积大,室内穿透率强。

• 峰值数据率最高约为 200 Mbps。

中频:1 GHz 至 7 GHz。

• 适合城镇部署,增加容量。

• 峰值数据率最高约为 2 Gbps。

高频:24 GHz 至100 GHz(毫米波)。

• 覆盖面积有限,但可能达到极高容量。

• 峰值数据率最高约为 10 Gbps。

随着运营商和原始设备制造商不断完善毫米波技术,7 GHz 以下频率技术将在不久的将来成为首选 5G 网络技术。7 GHz 以下频率技术能够长距离递送高数据率,因此不仅适合农村地区,也适合城镇地区(图 3-3)。

图 3-3:LTE-Advanced Pro 与 5G NR 生态系统。

毫米波等高频率频带最适合增强型移动宽带(eMBB)所需的短距离、低延时、超高容量传输。不过,我们在上文提到,这些高频率频带传输距离短,更容易因为天气或物体原因而产生信号损耗,并且室内穿透率有限。这种毫米波蜂窝站网络设计就像 4G 的小型蜂窝,因为二者拥有相似的频率范围和覆盖率。

中频频谱平衡了多项能力,在城镇和郊区环境下能够补充毫米波。中频频谱的传输距离更远、传播特性更好,因此除了人口稠密地区,中频频谱还能在其他地区提供 5G。另外,中频部署还有一个优势:运营商能够将中频能力添加到现有的 4G 蜂窝站区域,从而减少了在建筑物顶部或周边购买或租用空间产生的额外支出。

2 GHz 以下的低频提供优秀的覆盖率和移动性。对于低频用户,可以使用载波聚合技术扩大带宽。低频非常适合互动通信和大规模机器类通信(mMTC)。低频频谱也很适合室内穿透。

(二)频谱特许

下面,我们来看以下三种频谱分配方法:

非特许频谱:LTE-U、LAA、eLAA、Wi-Fi蓝牙、C-V2X、DSRC、CBRS

特许频谱:拍卖的已清理频谱

共享频谱:需要授权才能共享接入的频谱

可用的非特许频谱数量很大,远超特许频谱。目前,非特许频谱主要被用于 Wi-Fi、点对点通信、传送或回传、读表及自动化。另外,国际上的非特许频谱还被预留给工业、科学和医疗应用。全世界的特许频谱都由原产国进行管理和管制;例如,美国联邦通信委员会(FCC)管理着美国的频谱。

非特许频谱的频带通常是共享频带。但是,为确保共享秩序,非特许频谱的使用存在一定限制。所有非特许频谱的用户都必须遵守相关规范,这些规范限制了允许的传输功率、辐射方向图、工作周期及接入程序,并确保在服务全体用户的同时减少干扰。共享 5 GHz 非特许频带的 LAA 和 Wi-Fi 就是其中一个例子。

(三)动态频谱共享

频谱共享是向 5G SA 迁移过程中的一个重要组成部分。动态频谱共享技术是促使移动网络运营商快速启用 5G 的“催化剂”。有了动态频谱共享技术,承运商能够在当前 4G LTE 使用的频带内启用 5G。动态频谱技术让现有的 LTE 运营商能够同时运营 5G NR 和 LTE。有了动态频谱共享技术,运营商不必为 4G LTE 或 5G 分割频谱,而是可以在这两种技术之间共享频谱。这让运营商能够智能化地、灵活地、快速地在现有 4G 网络范围内推出和增加 5G。动态频谱共享技术让 5G 和 4G LTE 能够同时在同一频带运行,它是一项改变游戏规则的技术。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 频谱
    +关注

    关注

    7

    文章

    876

    浏览量

    45568
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1906

    浏览量

    64650
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1353

    文章

    48340

    浏览量

    563139

原文标题:科普丨介绍 5G 3GPP 全球频谱

文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    3GPP TS 36.521-1测试介绍

    电子发烧友网站提供《3GPP TS 36.521-1测试介绍.zip》资料免费下载
    发表于 08-12 14:38 5次下载

    是德科技获得5G NR FR1 1024-QAM解调测试用例认证,推动5G技术新飞跃

    5G通信技术日新月异的今天,是德科技(Keysight Technologies, Inc.)再次站在了行业前沿,宣布其已成功获得基于3GPP TS 38.521-4测试规范的5G NR FR1
    的头像 发表于 08-02 16:10 420次阅读

    是德科技获得5G NR FR1 1024-QAM 解调测试用例的认证

    是在是德科技 5G 网络仿真致性测试平台 (TP168) 的支持,在7月的全球认证论坛 (GCF) 致性协议组 (CAG) 第 79
    的头像 发表于 07-31 16:46 885次阅读

    3GPP R16的主要特点

    3GPP R16是5G技术的第个演进版本,它在2020年6月正式冻结。以下是3GPP R16的些主要特点: 基础能力拓展优化:R16标
    发表于 07-24 07:51

    华为推出基于3GPP R18标准的5G-A商用版本——Apollo

    在万众瞩目的2024年华为用户大会上,华为无线网络研发领域的领军人物孙锐博士,隆重推出了业界翘首以盼的基于3GPP R18标准的5G-A商用版本——Apollo。这里程碑式的发布,不仅标志着R18
    的头像 发表于 07-08 17:18 737次阅读

    3GPP R18标准正式冻结,5G-Advanced开启新篇章

    近日,在科技界瞩目的上海3GPP RAN(无线接入网络项目)第104次会议上,项具有里程碑意义的决定被宣布:3GPP Release 18(R18)标准正式冻结。这标志着5G-Adv
    的头像 发表于 06-21 09:53 740次阅读

    3GPP小组批准6G标志,迈向下代移动通信时代

    据消息,国际电信联盟(ITU)指导的3rdGenerationPartnershipProject(3GPP)小组已经批准了6G标志,这标志着全球通信行业迈向了下
    的头像 发表于 04-26 15:54 702次阅读
    <b class='flag-5'>3GPP</b>小组批准6<b class='flag-5'>G</b>标志,迈向下<b class='flag-5'>一</b>代移动通信时代

    3GPP官方批准6G LOGO,预计SA1研讨会首次亮相

    4 月 25 日,中国通信标准化协会(CCSA)透露,4 月 23 日,3GPP 项目协同小组(PCG)在其第 52 次会议上通过了 6G LOGO 的正式审批。
    的头像 发表于 04-25 10:42 486次阅读

    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用

    性能优异,已全面具备商用能力。 测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G
    发表于 02-27 11:31

    5G NR是什么?面向5G NR的正交频分复用介绍

    第三代合作伙伴项目(3GPP)正在制定5G标准,该项目由来自七个不同全球标准组织的合作伙伴组成。
    的头像 发表于 02-23 09:24 4840次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> NR是什么?面向<b class='flag-5'>5G</b> NR的正交频分复用介绍

    了解一下3GPP NTN射频标准(SAN的功率要求)

    在之前的学习中我们了解到,对于1-H类型的SAN来说,有很多的传导连接口:起来学3GPP NTN射频标准(SAN的类型和等级)。如果这些连接口被声称是等效的,那么在致性测试中,只需挑选其中具有代表性的
    的头像 发表于 01-15 09:25 2425次阅读
    了解<b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>3GPP</b> NTN射频标准(SAN的功率要求)

    5G 外置天线

    :确保在任何情况都能可靠连接。 宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。 IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。 可定制:可定制线缆及连接器类型。 特性 60
    发表于 01-02 11:58

    爱立信如何看待 3GPP 5G-A 的引入

    最近结束 3GPP Release 18 标志着 5G Advanced 的引入。5G Advanced 功能将提升5G网络性能并加强对XR、室内定位和非地面网络等服务的支持。 本文提
    的头像 发表于 12-19 18:35 3378次阅读
    爱立信如何看待 <b class='flag-5'>3GPP</b> <b class='flag-5'>5G</b>-A 的引入

    5G融合应用走深向实为6G发展夯实应用基础

    中国信息通信研究院移动通信创新中心总工程师魏克军在接受记者采访时指出,在5G实现规模商用的同时,为进步增强5G能力,更好地满足垂直行业应用需求,5G国际标准还在持续演进。当前国际标准
    的头像 发表于 12-11 17:14 1019次阅读

    3GPP与苹果为6G做好准备,他们都在做什么?

    标准组织3GPP和苹果都透露了关于6G的计划。3GPP宣布将与多个组织合作制定系列6G规范,包括ARIB、ATIS、CCSA、ETSI、T
    的头像 发表于 12-05 17:10 1077次阅读