什么支撑了5G基站的飞跃式发展?

2024-05-18 22:25

1. 什么支撑了5G基站的飞跃式发展?

   4G改变生活,5G改变 社会 ,只是这个改变并没那么容易。  
     2020年是ITU所定义的全球5G商用元年,而中国则还要早一年。据中国信息通信研究院,2021年1 4月国内5G手机出货量为9126.7万部,占市场总体的72.7%,同比增长38.4%。这在一定程度上反映了5G通信在个人用户层面的推进速度。  
     但5G不止于手机,在万物互联时代,必须提前搭建好一条条高速路,5G因此无可争议地成为新基建之首。相比4G,5G在初始阶段就明确规划了三大应用场景:增强移动宽带,其峰值速率将是4G网络的10倍以上;海量机器通信,将实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖;超高可靠低时延通信,通信响应速度将降至毫秒级。  
     由此衍生出的针对各个垂直行业应用的美好畅想就像一部科幻小说,而支撑这部小说实现的前提则是一座座看上去并不那么浪漫的高耸的基站。  
       5G基站建设新变化    
     一切美好前程,道路总会曲折波澜。在行业内,5G基站的短板被调侃为“覆盖、成本、功耗三个3”,即3倍成本、3倍功耗、1/3覆盖。对此,德州仪器(TI)杰出技术专家Wenjing分析,部分原因是由于5G MM高频高性能,采用Massive MIMO技术, 需要32通道、64通道等多通道架构,硬件通道数的上升直接导致成本、功耗、体积指标呈指数级上升。运营商迫切需要  大幅降低建站成本和运营成本,因此对芯片的集成度、功耗及成本提出了更高的要求。  
        TI是最早参与中国5G建设的半导体厂商之一,据德州仪器中国大客户区域销售经理Vic介绍,放眼全球,中国的5G建设走在前列,截至2020年,中国已布局了70多万个5G基站,完成了一些重点城市的大容量覆盖。2021年计划建设84万个,完成更广域的布局,  重点转向700MHz 4T4R 组网 。 通过更先进的工艺节点、更创新的设计架构、更大规模的集成度,TI一直力求实现高集成、低功耗、低成本的目标。事实上,TI每一代产品都会通过工艺演进/设计架构的创新,实现同等规模下,功耗30%左右的改善。  
          不断精进的架构    
     RRU单元作为无线通信的最后一环、最关键设备,犹如空中的一座桥,保证了信息的精准、实时送达。虽然射频前端只是5G基站中的管道,真正的大脑是ASIC/FPGA等处理器,但如果没有 健康 的管道为大脑输送养分和数据,人体就无法执行正常的活动。RRU的射频信号处理与调制就如人体内的血管和神经一样复杂,射频前端是RRU中极具挑战、又至关重要的领域。   
     在传统超外差系统中,接收器在RF频率上接收到信号后,会将信号下变频为较低的中频(IF),在此将其数字化、滤波然后解调,RF前端要进行复杂的信号链处理。而随着ADC、DAC转换器技术的进步,可以将模拟变频转化为数字直接变频,从而省略中频环节,使得射频直采收发信机的整体硬件设计简单许多,因此外形尺寸更小、设计成本更低。“将传统离散式超外差系统中的分离ADC、DAC、调制器、解调器、Serdes、时钟、DVGA等各个功能模块,集成到一颗芯片中,为5G Massive MIMO多通道架构实现提供了物理的可能性。” Wenjing认为这个创新对于未来可能会达到上百通道数的Massive MIMO来说至为关键。  
     高集成度给用户带来的改变是巨大的,随着通道数不断增加,吞吐量增加,但RRU整体模块尺寸却仅有小幅增加。  
     以TI的AFE7920为例,是4T4R2F(4发4收2反馈路径)射频直采架构双频段收发器,发射链路主要由最高采样速率为12GSPS 的RFDAC组成,支持第一/第二Nyquist 模式,接收和反馈链路主要由最高采样速率3GSPS的 RFADC组成;收发链路支持独立DSA增益控制,8对29.5 GSPS Serdes与主机互联,集成低频输入的在板高频时钟。该产品相对于上一代产品,功耗降低了30%。  
       美好的数字射频直采    
     TI在模拟/数字混合射频信号领域具有多年积累,AFE7920正是基于TI的丰富经验所开发出的数字射频直采芯片,相较于纯模拟集成具有诸多优势。  
     首先,通常运营商在sub 6GHz频段有最高400MHz的瞬时带宽要求,在毫米波频段有至少400MHz/800MHz的瞬时带宽要求。TI的收发器可支持到最宽800MHz带宽,满足全部Sub 6GHz及部分毫米波的应用需求。  
     其次,  全场景支持使平台归一化成为可能。 5G基站的形态相对于4G更加丰富,包括宏站、小站、Massive MIMO等。同一颗芯片可以支持不同的基站形态,从而使客户降低开发成本,更快地在市场上推出产品。 
     同时还支持混模模式。一个4T4R的单模芯片劈裂为两个独立的2T2R承载不同的频段,实现单芯片混模场景。例如2T2R TDD+2T2R FDD等。更进一步,射频直采架构的超高采样率使得双频段的数字拉远成为可能,从而实现通道级的双频段发射和接收,例如宏站场景下的1.8GHz+2.1GHz 双频段应用(从ASIC/FPGA,分别接收1.8GHz和2.1GHz的基带信号,在芯片内部实现数字合路,最后通过同一发射通道进行双频段的发射,接收即为其的反向操作),两个频段的射频拉远距离可以达到3GHz,满足客户不同方面的需求。  
     此外,数字射频直采技术无需镜像和本振校准,简化了整个系统的开发,同时提供芯片自检报警机制,及天线校准、绿色节能等系统功能的灵活设定。  
     Wenjing强调,对于Massive MIMO和波束成形等技术而言,虽然重要的都是算法,射频直采技术只是为算法提供硬件实现。但如果没有高集成及通道间高度协同的芯片,Massive MIMO等新一代天线技术只会是纸上谈兵。  
       5G看中国,射频直采收发信机看TI    
     据悉,2017年中国第一代4G的MIMO基站就采用了TI的4T4R射频直采芯片,而中国第一代5G基站也采用了TI的射频信号链解决方案。值得一提的是,这一系列产品需求,很多都是来自中国客户,Wenjing参与并主导了产品定义。这也是TI与其竞争对手的不同之处,即5G产品定义的重心放在中国,更贴近中国客户的需求,这也是TI深耕中国35年的体现之一。  
     TI在中国 5G基站 建设中发挥了极其重要的作用,跨越2G/3G/4G/5G网络,囊括宏站、Massive MIMO、小站等多种站型。而且TI还在不断改进产品,支持更多的通道,更大的带宽和更低的功耗,以满足客户不断更新的需求。TI 最新发布的AFE8092 8T8R射频直采多频段收发信机在AFE7920的基础上进一步的通过架构革新,在集成度提高的同时,再次实现了同等场景下功耗的30%下降。相比于4T4R的产品,可以更好地满足Massive MIMO所需。  
     为了应对复杂的5G通信架构,有源天线系统的演进速度远超以往。包括需要减小信号链大小,降低复杂性,同时提供宽带宽和多个频率;可在高环境温度下工作的高密度电源管理;以及通过基于分组的前传接口实现网络同步。TI除了高集成的模拟前端之外,还提供包括电源、时钟、MCU、放大器、接口等,从而实现全系统解决方案。  
     不久前,工业和信息化部网站上公布了《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》并正式征求意见,目标到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,综合实力持续增强;5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿;5G网络接入流量占比超50%,5G网络使用效率明显提高;5G物联网终端用户数年均增长率超200%。  
         5G基站是新型信息基础设施的基石,TI拥有品类齐全的模拟和嵌入式处理系列产品,强大的本地制造研发能力、遍布全国的产品分销及销售网络,帮助中国客户实现更低延迟和更高数据速率的5G系统,促进更多创新应用,赋能中国新基建。TI植根中国35年,始终如一,同中国客户一起迎接未来挑战。   
      集成电路很小,“心”的天地可以更大。   

什么支撑了5G基站的飞跃式发展?

2. 5G基站建设取得了很大的进展,你有在使用5G吗?

距离进入5g时代还究竟有多远?自从进入了转变2021年以来,我们的时代就发生了翻天覆地的改变,在此之前疫情对我们的生活造成了极大的影响,但是现如今疫情已经迎来了非常好的转变。一个全新的名词出现在了我们的身边,那就是5G时代。
相信很多人都对给我们5G时代并不陌生,不管你是年轻人还是老年人,大家应该都过多少听过它与我们的生活是息息相关的,5G一旦推出必然会对我们的生活发生翻天覆地,给我们的生活带来很多全新的行业,以及一些智能的电子产品等等。但是由于5G技术的特殊性,它的基站覆盖率并没有4G那么广,所以要在短时间内建设大量的基站是一个非常困难的事情,这也就导致了目前为止5级并不能全面覆盖在我国。
但是要知道现在国家正在大力推广5g,很多的一线城市都已经做到了全面覆盖,如果你手持5G手机并且拥有5G电话卡,同时开通了5G套餐的话,你就可以在基站覆盖之内实现高速上网。而5G和4G的速率简直是天差地别,即便你没有办理5G的套餐,但是你依然在5G的基站范围内,你也可以用5G手机,但是享受4G的网速,可是这样的网速会比普通的4G手机响用的4G网速要快很多。
对于我本人来说,我并没有使用5G技术。因为5g距离我的使用还有一段的距离,目前我所在的城市并没有达到全面的覆盖5G。而且我的手机也并不支持5G智能芯片。再加上因为5G刚刚推出,所以运营商对于的5G资费方面的定价还是非常昂贵的。这就导致了很多人想用5G,但是因为资费而被劝退的现象。
但是不管怎么说,我相信在未来的不久我们一定会使用上成熟的5g技术,要知道5G可以给我们的生活带来很大的改变。当时有可能会对我们最简单的网络速率上网,又或者是数据传输,再或者是云端储存,实现无人驾驶,真正的AI技术,远程医疗等等各方面都有可能造成很大的影响。等到那个时候,我们才可以切实体会到5G给我们的生活带来的改变,让我们一起期待5G真正,全面覆盖我们生活的那一天吧。

3. 我国5G基站超20万个,我国5G基站发展历程是怎么样的?

我国5G基站发展历程具体如下:
2018年3月30日,中国移动天津公司在中国移动5G联合创新中心天津开放实验室开通,这是中国第一批5G应用示范城市之一天津的首个5G基站。
截至2018年3月30日,中国移动、中国电信正在中国多地建设5G基站,包括雄安新区、苏州、上海、成都、兰州、深圳、广州等 。
2018年5月,湖北移动公司5G项目建设办公室项目经理介绍,武汉2018年初被列入中国移动首批5G试点城市,计划2018年完成超100座5G基站建设。主要分布在光谷、汉口江滩、汉口火车站三大区域,其中光谷是最大的5G基站分布区 。
8月13日,北京联通正式发布了“5G NEXT”计划,北京市首批5G站点同步正式启动。
2019年1月27日,中国移动通信集团青海有限公司宣布,青海省西宁市已建成并开通了首个5G基站 。10月31日,在2019中国国际信息通信展览会开幕式上,工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔共同宣布启动5G商用  。
2020年1月20日,工信部负责人在国新办举行的2019年工业通信业发展情况新闻发布会上表示,2019年中国5G基础设施建设和应用力度加大,2019年底全国共建成5G基站超13万个 。
截至2020年2月底,全国建设开通5G基站已达16.4万个。
截至2020年3月底,全国已建成5G基站达19.8万个,预计全年新建5G基站超过50万个。
2020年4月30日16时左右,全球海拔最高的5G基站正式投入使用,5G信号首次“登顶”世界之巅   。
2020年5月17日,工业和信息化部副部长陈肇雄表示,我国5G商用加快推进,目前已开通5G基站超过20万个。

扩展资料
我国开通5G基站超20万个的具体有关情况
工业和信息化部副部长陈肇雄5月17日表示,我国5G商用加快推进,目前已开通5G基站超过20万个。
陈肇雄是在17日网上举行的2020年世界电信和信息社会日大会上做出上述表述的。他表示,我国产业数字化向高质量发展阶段转变,工业互联网发展提速换挡,数字经济蓬勃发展,成为创新驱动发展的主要动力。
中国电信副总经理刘桂清在会上表示,中国电信积极推动与中国联通5G共建共享,加快5G网络建设,并一直坚持SA独立组网引领,去年底已在深圳实现5G独立组网全球首发商用。
据中国移动副总经理高同庆介绍,截至4月底,中国移动全国基站总数达462万个,其中4G基站315万个,5G基站近14万个,年底规模将超30万个。
中国联通副总经理范云军介绍,在5G基础设施方面,中国联通和中国电信正式签署了5G网络共建共享协议,力争2020年完成全国25万个基站建设任务。
参考资料来源:中国政府网-我国开通5G基站超20万个
参考资料来源:百度百科-5G基站

我国5G基站超20万个,我国5G基站发展历程是怎么样的?

4. 新基建和5g有关系吗

新基建项目全称是新型基础设施建设项目,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,同时涉及其他多个相关的领域。
新基建和原来的基建相比,新基建更多的是注重高科技,人工智能方向,和过去的马路、铁路和基本社会设施不太一样,更多是数字中国的建设,这在未来很长一段时间会是主旋律和主基调。
高科技和AI人工智能是未来工作的重点,但这并不是虚无缥缈的。主要的表现就在于新基建在基础设施上有非常明确的概念。新基建包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。

存在优势
与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级。
与传统基础设施建设相比,新型基础设施建设更加侧重于突出产业转型升级的新方向,无论是人工智能还是物联网,都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势。

5. 2020全年新建开通5G基站超60万个,这对带动经济发展起着什么作用?

一、故事梗概
近年以来,网络发展迅速,5G时代已经来临,高速发达的信息运输,给我们生活带来了诸多便利,同时也刺激我们经济的迅速发展。工信部新闻发言人田玉龙表示:2020年全年,我国新建开通5G基站超60万个,终端连接数突破2亿,实现全国所有地级以上城市覆盖5G。 这一组亮丽的数字背后,是政策激励下产业链各环节的一起发力,他们以超常的速度和干劲不仅拉动了投资,在纵向上带动了5G产业链上下游发展,在横向上5G更是彰显出辐射撬动其他领域的强大力量。 
二、背景效果
信息通信业保持平稳较快发展态势。全年电信业务总量(按上年不变价计算)同比增长20.6%,软件和信息技术服务业收入比上年增长13.3%。新建开通5G基站超60万个,终端连接数突破2亿,实现全国所有地级以上城市覆盖。深入实施工业互联网创新发展战略,“5G+工业互联网”512工程深入推进,网络、平台、安全三大体系规模化发展,有力支撑实体经济数字化转型和高质量发展。App侵害用户权益、电信网络诈骗、“黑广播”等专项治理成效显著。
三、带动作用
5G拉动投资效应巨大。5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施,不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出,更在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。基础网络建设涉及基站、核心网等系统设备研发,以及网络建设部署、运营维护、设计和优化等。网络化改造包括传统通信机房向数据中心的改造,新型云应用平台的部署等。5G之所以受到世界各国的高度重视,是因为5G在传输速率、网络稳定性、高数据速率、低功耗、低时延、大规模连接等方面,具备独一无二的优势,能够让人与人之间的通信,扩展到人与物的通信,直至开启机器与机器之间的通信新篇章,例如,在工业自动化、无人驾驶等领域。可以预见,在未来5G网络将会得到更多的应用,无论是在商业,还是在工业、教育等领域,都将有更大的发展空间。从横向看,5G与大数据、人工智能等关联技术领域结合,又将激活诸多行业,为许多领域数字化转型奠定基础。

2020全年新建开通5G基站超60万个,这对带动经济发展起着什么作用?

6. 5G基站,5G时代即将到来

5G 基站,5G时代即将到来