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4G到5G过渡,哪些技术少不了?

时间:08-25 来源:半导体行业额观察 点击:

区的容量最大化。

高功率终端提升蜂窝边缘覆盖

在以上技术的加持下,频谱利用率和网络的利用率都有了质的提高,但受限于频率本身和蜂窝的特性,在蜂窝边缘有信号减弱的挑战,这对现在的消费者来说,是一个不能被容忍的体验,这就给终端设备商及其供应商提出了新的问题。他们的应对方案就是Power Class 2。

据介绍,在2016年12月获得了3GPP认证的Power Class 2是LTE的新功率标准,是一项增加高性能用户设备 (HPUE) 和改进全球 2.5 GHz LTE TDD 覆盖面的行业计划中的一部分。从频率特性上看,这个高频信号无法传输得很远,因此蜂窝网络运营商需要一种能够提高功率输出的方法。这也正是Power Class 2所擅长的。

Power Class 2标准下的的最大发射功率为26 dBm±2(比现有功率等级上提高了3 dB)。需着重强调的是,Power class 2仅面向Band 41单载波上行链路。另外,如果上行发射功率不受限制,则提高的3 dB功率可能不能用于系统容量增强,此时,LTE上行链路就将需采取功率控制技术,以使网络性能最佳、干扰最小。

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终端上行发射功率预算增大后,LTE(包括室内及室外网络)上行链路的性能及覆盖均会得到增强。再者增大终端上行发射功率后,LTE网络的"确认"信息下行就将可得到更好的支撑,进而可更高效地利用下行链路的吞吐性能(对于采取TCP协议的应用)。综上,把终端发射功率增大3 dB,可改善位于小区边缘的用户的业务体验。

通过这提高的3 dB,终端就可采取更高阶的调制与编码参数,上行链路频谱效率与容量就将可得到相应提高,而且,可减小上行链路传输小包(即TCP ACK/NACK)所用的时间,从而改善小区边缘的延迟/时延性能。

根据数据显示,若部署Power class 2,TD-LTE网络的上行覆盖范围最大可得到30%的改善,从而可减小上行与下行链路的差距。除了"仅TDD"这种部署模式,Power class 2还可用于解决"TDD-FDD载波聚合"多频LTE网络的低、中高、高覆盖非均匀问题,减小"TDD-FDD载波聚合"系统的总体研发及部署成本。

也就是说,在这四大核心技术的推动下,我们所期待的高速、低延时网络近在眼前。

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