华为射频互助8T16R模块开创全新建网模式

分享到:

华为射频互助8T16R模块开创全新建网模式 TD-LTE领域总经理徐学兵在接受采访时表示,华为针对TD-LTE演进技术的理解,认为不是断裂而是继承。不是抛弃现网的重建,是在现网的基础上平滑升级。为了帮助运营商平滑升级,华为推出射频互助8T16R模块,不仅创造了两个业界第一,也开创了全新的建网模式。

 

华为三个纬度打造最优质4G网络

TD-LTE作为全球4G标准之一,在相当长时间内其商用进程和市场份额都落后于另一大4G标准FDD LTE。然而时至今日,TD-LTE实现了三分天下有其一。

根据全球移动设备供应商协会(GSA)7月发布的《LTE演进(EvolutiontoLTE)》报告,截至今年6月底,世界上已经有35个国家的59张TD-LTE网络投入商用(实验网超过100张)。同时,开通的TDD基站超过100万个,占4G基站总数的50%;TDD用户规模达2.7亿,占4G用户总数的40%;上市终端超过1200款,占4G终端型号总数的37%。

据华为TD-LTE领域总经理徐学兵介绍,“华为在TDD领域已经深耕了超过15年,一直保持压强投入的策略。”由于长期持续不断的投入,华为整体解决方案取得了优势地位。数据显示,全球TD-LTE的商用网络数中华为的占比接近70%,超过60%的TD-LTE的用户都使用了华为的TDD网络。

徐学兵补充道,华为真正做到了TDD和FDD的解决方案同步发送。此外,由于TDD本身的技术特点,在多天线等一些核心技术的研发上甚至超越了FDD的进度,从而引领整个移动通信技术的发展。

如今,华为在TD-LTE领域已经有超过50%的市场份额。之所以取得这些成功,源于华为致力于帮助运营商提供最优质的4G网络。徐学兵认为,“最优质的4G网络应该包含三个纬度的内容,覆盖、数据体验和语音。”

在最佳网络覆盖上,华为宏站的射频指标和关键功率等规格一直保持绝对领先;能够提供最佳宏微站点的异构协同方案,以及全场景化的产品解决方案。

最佳数据体验方面,华为通过无边界解决方案为用户提供一致性体验;在数据时代,视频成为运营商的基础业务,而华为也在无处不在的高清视频体验上持续努力,包括提出vMOS作为定义视频体验的量化指标;并通过系列化技术创新,将单站速率提升到Gbps级别。

在最佳语音体验方面,华为端到端支持VoLTE高清语音的规模商用;将MOS值由3提升至4,让打电话就像面对面交谈一样,语音更逼真、更无损;而接通等待时间亦大大缩短,由通常的6-9秒降至2秒左右。

射频互助8T16R模块开创全新建网模式

随着4G用户的快速增长,如何确保中国移动在大容量条件下的网络竞争力,如何确保用户VoLTE语音的最佳体验,华为投入大量资源进行了深入研究和开发,推出了新一代射频互助8T16R模块。

射频互助8T16R模块除了具备传统的D频段能力外,创新地通过与原有站点F频段模块进行联合工作,实现三大价值:F频段上行接收能力提升3dB;覆盖半径提高20%,消除50%的弱覆盖;提升边缘用户的体验可达50%以上,保证移动4G用户的体验一致性。

值得一提的是,该方案天面不需要改动,对现有的站点解决方案不需要做任何变更,只需要在建D频段的时候,采用新的支持射频互助的RRU,不增加额外成本,对现有的建设方案不做任何改动。

据徐学兵介绍,这款能够直接用于现网的产品创下了两个业界第一——在控制体积、重量和成本的前提下,提升接收能力;以射频互助开创全新建网模式。

徐学兵对记者表示,“对于移动通信网,随着用户数的增加,往往需要增加多个频段,传统意义上,频段增加是解决容量问题的。华为做的是,增加频段的时候,还能把原网络覆盖进一步提升,这样既解决容量,还提升了覆盖,也就是射频互助的概念,更是一种建网模式上的创新。”

对运营商而言,这带来了提升上行接受能力、加强深度覆盖和保证用户体验一致性三大重要价值。据了解,该方案已现网进行商用试点,试点表明,网络覆盖明显改善,用户体验提升效果显著。

TD-LTE演进不是断裂而是继承

徐学兵指出,除了射频互助的模块化,针对TD-LTE网络演进,华为也一直在进行积累和探索。

徐学兵表示,为了充分发挥中国移动100万个基站的能力,需要靠TD-LTE的技术演进。“我们目前已经找到了技术点,非常有信心在未来三年左右时间,把现网频谱效率提升5到8倍。”

“华为针对TD-LTE演进技术的理解,我们认为不是断裂,而是继承。不是抛弃现网的重建,而是在现网的基础上平滑升级。“徐学兵对记者表示,“通过技术突破,软件升级,带来更大的频谱效率提升,这是我们对整体演进技术的思考。”

徐学兵说,目前华为针对TD-LTE技术持续演进,主要划分为两个方向。一是基于现网天面演进,持续升级,实现下行2倍、上行3倍的频谱效率提升。

提升上行速率,主要采用2CC+UL 64 QAM方式。通过上行2载波进行载波聚合,配合上行64QAM调制提升,可实现上行峰值速率提升3倍。结合UDC技术,不改动现有网络结构、不增加硬件,仅通过直接升级软件即可进一步提升4G网络上行速率。

提升下行速率,采用2CC/3CC载波聚合,有效改善用户峰值体验及边缘体验,目前中国移动已启动2CC载波聚合的规模部署,对于提升用户感知及品牌竞争有大量增益。今年5月17日,华为协助上海、深圳、济南、东莞、杭州等地的移动公司陆续开展了下行三载波聚合的商用验证。

二是新建天面,挖掘最大潜能,实现下行5倍、上行8倍的频谱效率提升。2014年9月,华为率先发布MassiveMIMO样机,2015年9月,华为与上海移动在商用网络率先试点。MassiveMIMO通过3D Beaformimg、16流+等技术提供更高频谱效率。Massive MIMO 是LTE演进和5G公认的关键技术之一,该技术可大幅提升频谱效率,帮助运营商最大限度地利用已有站址和频谱资源,显著改善无线网络的覆盖和容量。

继续阅读
射频识别系统中电子标签天线的设计与测试分析

射频识别技术是一种非接触的自动识别技术。它是由电子标签(Tag/Transponder)、读写器(Reader/Interrogator)及中间件(Middle-Ware)~部分组成的一种短距离无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。

RFID在煤矿安全中的工作原理及主要功能

引入和运用煤矿井下人员定位系统,工作人员佩戴的电子标签通过井下监控节点向监控中心传送他们的位置信息,实时掌握每个人在井下的位置及活动轨迹,对煤矿的安全生产将有积极作用,在一定程度上减少人员伤亡。平时,上传的位置信息也可以用做工作人员的考勤记录。

2G到5G ——华为发布业界首个全容器化5G核心网

近日举行的首届5G核心网峰会上,华为发布业界首个全容器化5G核心网,在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术,以帮助运营商实现更为敏捷的网络部署。本次华为在业界率先发布首个全容器化5G核心网,支持2G/3G/4G/5G NSA/5G SA全融合。

芝加哥大学研发运用RFID技术的智能穿戴设备

只要长号上安装一个 RFID(射频识别)的标签,当人们戴上可穿戴设备抓住长号,设备中的天线就能检测到物体并下载长号程序,设备就会按程序启动,并让人们按正确的音符演奏出音乐。

5G中国时间:终端格局与未来猜想

从1G空白、2G 跟随、3G突破、4G同步,中国在移动通信技术标准迭代上走过了一段复杂的心路历程。如今,在5G 时代,中国企业的参与力度远超此前任何一个通信制式时代。