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发表于 2020-12-13 09:40:44 |只看该作者 |正序浏览
180K的载波带宽,也就是NB了。信号强度大,穿透能力强,覆盖半径和深度覆盖能力好。网速不高,不支持语音通信,适合于智能手表这类流量极低,大部分时间处于休眠状态的物联网终端。

载波带宽可以是300K,600K,1M,2M,5M,10M,20M,100MZ,200M,基本上15K的整数倍即可。上下行解藕,上行和下行,可以分部采用不同的载波带宽。上行和下行,采用相同频率,就是TDD,采用不同频率,就是FDD。FDD可以是任意频段的频率组合,不需要固定搭配固定频率的FDD频率。


电话手表,功能机,有低速数据业务需求的物联网终端,采用支持1M左右载波带宽的芯片,成本低,耗电量低。信号强度高,覆盖能力强。支持VOLTE语音通信。支持几兆网速。

智能机,中高速数据传输速率的物联网通信芯片,支持的载波带宽大,可以有不同档次的产品,例如支持最大20M带宽的,支持最大100M带宽的,支持最大200M带宽的,支持载波聚合的。

支持大带宽的芯片,同时支持窄载波,例如最小可以支持180K载波,也就是支持NB制式。终端支持窄载波,处于弱信号区域的智能手机,例如处于小区边缘,处于室内弱信号区域,可以采用窄载波提高信号强度,实现基本的待机打电话发短信和低速数据传输。大幅度降低覆盖盲区。
5G智能机处于待机打电话低速数据传输工况时,工作在窄载波模式,也可以大幅度降低耗电量。需要中高速数据传输时,切换到大频宽载波模式。

只支持窄载波的芯片,例如最大180K,只支持NB物联网。支持最大1M带宽载波的,可以支持几兆网速,VOLTE语音。这种芯片的优势是成本低耗电量低,覆盖半径大。


4G/5G融合基站,支持700M,800M,900M,1.8G,2.1G,2.6G,3.5G等等所有频段,支持4G,5G,NB深度融合,动态频谱共享。多制式多频段立体覆盖。实际的基站,按需配置频率,业务量不大的区域,配置700,800,900,甚至是其中部分频段即可满足需求。热点区域,配齐所有频段,提供大容量通信服务。

业务需求量不大的区域,基站覆盖半径大,采用低频段,基站数量少。业务需求较大的区域,基站跌幅中高频段,低频段连续覆盖,由于基站距离较远,中高频段非连续覆盖。业务需求量大的热点区域,基站密集,中高频段载波都是连续覆盖,低频段载波只在部分基站使用,就可以形成低频段连续覆盖。

基站可以发射高中低不同频段的载波,只配了低频段的基站,只能发生低频段载波。只配了高频段用于热点区域扩容覆盖的基站,只能发射高频段载波。同一个频段上,可以发射多个载波,180K的NB载波,窄载波,宽频载波等等,多个载波动态频谱共享,按需调度分配频率资源。

高中低不同频段的载波,窄载波和宽频载波,小区边缘位置不一样。处于某个频段小区边缘弱信号区域的终端,可以切换到其他信号质量不错的频段上去。多频段多制式立体覆盖,需要一个智能调度机制,根据终端业务需求,所处位置各频段信号质量,网络负载情况,智能调度选择适宜的频段和网络制式。

处于待机打电话低速数据业务状态的终端,优先切换到低频段窄载波上去。低频段频率不能满足需求时,距离基站近的终端切换到中频,小区边缘终端优先使用低频段频率。处于中高速数据传输的终端,优先切换到中高频段大频宽,实现高网速。

低峰期,业务需求量不大,中低频段,甚至是低频段,部分低频段载波就能满足需求时,自动关断其他中高频段载波,特别是高耗能的TDD载波,可以大幅度降低网络耗电量。业务需求较大时,按需开启中频,FDD频率资源用完还不够时,才按需开启TDD频段,按需开启所需的载波宽带和数量。

通过这种智能调度,智能载波动态关断技术,可以大幅度降低网络能耗。


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