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  大校

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21#
发表于 2022-6-22 22:09:57 来自手机 |只看该作者
为了垄断后,再抬高价格。

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  少将

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22#
发表于 2022-6-22 22:19:32 来自手机 |只看该作者
yoyo105 发表于 2022-6-22 21:49
有线网络是国家信息的最后底线,有线网络没了,那三大运商的网络可能更早就没有了,如果哪个地区出现了内 ...

只看到过国防光纤,破坏坐牢。
有线电视,破坏?哈哈,搞不好跟移动tds一样,十天半个月都被人发现坏了

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  大元帅

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23#
发表于 2022-6-22 23:15:04 |只看该作者
yoyo105 发表于 2022-6-22 21:46
有线网络有它存在的意义,这个意义不会小于三大运营商的网络意义

有线网络当然有意义,前提是采用PON技术的带有双向通信功能的光纤有线网络。

至于同轴电缆,该淘汰啦。

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  大元帅

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24#
发表于 2022-6-22 23:21:02 |只看该作者
yoyo105 发表于 2022-6-22 21:49
有线网络是国家信息的最后底线,有线网络没了,那三大运商的网络可能更早就没有了,如果哪个地区出现了内 ...

想太多,现在国家大力倡导数字经济,治国理政都依赖互联网,互联网一断,社会就全乱套啦。

至于出现内乱,并不需要断开互联网,断开国际出口、变成国内网就行了。

国家其实一直在整治互联网,确保互联网可管可控,把不可管、不可控的网站、服务、应用全部屏蔽掉。

所以,互联网不安全已经是过去式了,今后的互联网,跟电视一样安全。

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  大元帅

注册:2016-5-52981
25#
发表于 2022-6-22 23:22:08 |只看该作者
yoyo105 发表于 2022-6-22 21:49
有线网络是国家信息的最后底线,有线网络没了,那三大运商的网络可能更早就没有了,如果哪个地区出现了内 ...

想太多,现在国家大力倡导数字经济,治(敏感)国理(敏感)政都依赖互联网,互联网一断,社会就全乱套啦。

至于出现内乱,并不需要断开互联网,断开国际出口、变成国内网就行了。

国家其实一直在整治互联网,确保互联网可管可控,把不可管、不可控的网站、服务、应用全部禁掉。

所以,互联网不安全已经是过去式了,今后的互联网,跟电视一样安全。

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  下士

注册:2010-6-3021
26#
发表于 2022-6-23 15:18:32 |只看该作者
除了爹好,没啥长处

点评

bfworld  说到点子上了。 为啥选, 因为是爹给的。  详情 回复 发表于 2022-6-23 16:09

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  少校

注册:2006-7-27632
27#
发表于 2022-6-23 16:09:11 |只看该作者
pc517 发表于 2022-6-23 15:18
除了爹好,没啥长处

说到点子上了。   为啥选, 因为是爹给的。

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  下士

注册:2018-1-417
28#
发表于 2022-6-23 16:10:59 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 23:15
有线网络当然有意义,前提是采用PON技术的带有双向通信功能的光纤有线网络。

至于同轴电缆,该淘汰啦。 ...

正解,广电的某些主政者就是死抱着75欧姆同轴电缆不放,认为是特色,特点,标志,却看不到“光进铜退”都喊了多少年了,另外主要还是头脑思想里“通信运营商用的我就不能用”在作怪,活该被淘汰!

点评

Gratch  有线电视光纤早就有了  详情 回复 发表于 2022-6-23 19:05

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  上等兵

注册:2019-8-12
29#
发表于 2022-6-23 16:15:44 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 17:07
因为有线电视濒临淘汰,必须找个理由给它续命,不然该产业的人员都要下岗。

这个也续不了命啊,广电现在普遍经营困难

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  大元帅

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30#
发表于 2022-6-23 19:05:07 来自手机 |只看该作者
dyscpy 发表于 2022-6-23 16:10
正解,广电的某些主政者就是死抱着75欧姆同轴电缆不放,认为是特色,特点,标志,却看不到“光进铜退”都 ...

有线电视光纤早就有了

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  一级通信军士

注册:2022-2-2839
31#
发表于 2022-6-23 23:40:09 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 17:07
因为有线电视濒临淘汰,必须找个理由给它续命,不然该产业的人员都要下岗。

哈哈哈,总算找到您了。您的牙磨好了吗?先给您提醒一下,这篇文章其实部分内容不准确,仍然使用的是3GPP R16的提法,也就是说大塔模式;上周,咱们国家的R17提案获得通过冻结,这个标准是大小塔混合方式,去年在上海北京南京测试成功并在冬奥会期间使用。
哥们,给您转转过去!准备把牙磨好先啃6000座大塔;年底啃那48万座基站小塔。可以戴牙套。哈哈哈。


霸气官宣!中国广电5G网络可免流量看电视:这3个城市可率先体验。


6月21日讯】相信大家都知道,自从中国广电成为了我国第四大运营商以后,很多网友们便开始期待,中国广电可以打破目前移动、电信、联动三大运营商的垄断局面,为广大用户提供了更多的选择,尤其是中国广电所拥有的5G 700Mhz网络,是目前部署5G网络的最佳黄金频段,具备了传播损耗低、穿透性强、覆盖面广、组网成本低等众多优点,当然缺点也非常明显,缺点是带宽小、容量小,但作为我国宝贵的低频段频谱资源,可以让我国建成高、中、低频段协同发展的局面,降低5G建网成本成效也是非常显著,根据相关数据显示,低频段(小于1GHz)覆盖半径约为中频段(2.5GHz~6GHz)的3~4倍,在相同面积下,采用低频段组网的解决方案,其5G基站数可以节省80%左右。使用其他频段实现全国5G网络覆盖,至少要建设高达600万座5G基站,而使用使用中国广电的700MHz频段建立全国5G网络,则只需40万座5G基站即可,其中建设成本差距明显。

而就在近日,中国广电5G网络方面也传来了好消息,那就是中国广电将会用5GNR广播技术实现所有的5G手机终端免费看电视,这些手机用户还将包括移动、联通、电信的5G手机终端用户。

根据行业认识介绍,中国广电将会通过5GNR广播技术进行 传播电视节目,这也是目前最新一种电视广播技术,可以将传统的电视频道,直接通过5GNR技术实现在移动智能终端上的广播,而目前中国广电已经实现了基于电视发射塔覆盖、5G蜂窝基站发射覆盖的两种覆盖模式,

5GNR关键技术

无论是电视大塔,还是5G基站信号覆盖,都将通过5G NR技术进行广播,通过大功率无线信号实现超远距离传输,让用户无论是在禁止或者是运动场景下,无需耗费一滴滴的流量,都可以通过5G手机终端安装相关5GNR广播驱动程、下载个电视APP,需对5G基站和终端硬件部分改动,就可以随时接收广播信号,即可接收到相关电视节目信号,目前这项技术已经在北京、上海、南京三个城市进行试点;

大塔覆盖示意图

中国广电的5G NR技术目具备了众多优点,用户5G手机终端即便不插卡,也可以接收到相关电视节目信号,甚至还包括移动、联通、电信的5G手机终端用户,最大的亮点或许就是任何5G用户都可以不受限制,享受免流量观看电视服务。

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注册:2022-2-2839
32#
发表于 2022-6-23 23:42:45 |只看该作者
需与酒食 发表于 2022-6-23 23:40
哈哈哈,总算找到您了。您的牙磨好了吗?先给您提醒一下,这篇文章其实部分内容不准确,仍然使用的是3GPP ...

还有,修正一下。文章中说免费电视节目。其实,不准确,应该是免费视频,也就是说电视+精选网络视听。当然,后面对精选内容进行梯度收费,不同会员不同内容,包括优酷爱奇艺腾讯哔哩哔哩抖音小红书。
哎呀,替你担心,不过可以戴牙套吃铁塔吃基站哦,给您的特许权。

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  大元帅

注册:2016-5-52981
33#
发表于 2022-6-23 23:45:26 |只看该作者
需与酒食 发表于 2022-6-23 23:40
哈哈哈,总算找到您了。您的牙磨好了吗?先给您提醒一下,这篇文章其实部分内容不准确,仍然使用的是3GPP ...

给我推荐一个能看5G广播的手机!

点评

需与酒食  您的大牙不要笑掉!笑掉了您用什么啃铁塔呢? 12月28日,2021中国信息通信业发展高层论坛召开期间,中国广播电视网络集团有限公司副总经理曾庆军主持主论坛会议并就中国广电5G NR广播的建设情况作了分享。 中  详情 回复 发表于 2022-7-1 23:20
需与酒食  你们公司和光电在2020年底发布了白皮书,终端白皮书。现在所有5G手机中的97%都支持700兆大载屏。 百度 5G手机支持700兆 您会立刻得到结果。 牙磨好没有? 呵呵。  详情 回复 发表于 2022-6-23 23:51

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  大元帅

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34#
发表于 2022-6-23 23:46:03 |只看该作者
meetyu 发表于 2022-6-23 16:15
这个也续不了命啊,广电现在普遍经营困难

能苟延残喘一段,毕竟这是花国家的钱。

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  大元帅

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35#
发表于 2022-6-23 23:46:27 |只看该作者
Gratch 发表于 2022-6-23 19:05
有线电视光纤早就有了

CBN的PON网络覆盖率还很低。

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  一级通信军士

注册:2022-2-2839
36#
发表于 2022-6-23 23:48:35 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 23:22
想太多,现在国家大力倡导数字经济,治(敏感)国理(敏感)政都依赖互联网,互联网一断,社会就全乱套啦 ...

替您满口的牙可惜啊。
再修正一下。那篇文章说免费电视节目,其实不准确。应该是免费电视节目和精选网络视听节目。还有,文章使用的是3GPP R16国际标准。其实,上周已经通过R17国际标准,也就是咱们国家去年在上海北京南京等地曾是的大小塔混合播出方式。以后,免费收看的不仅是电视还有优酷、爱奇艺、腾讯、哔哩哔哩、抖音、快手。当然,有些是免费,有些是收费。梯度收费区分人群和受众。
请您磨好牙。

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注册:2022-2-2839
37#
发表于 2022-6-23 23:51:11 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-23 23:45
给我推荐一个能看5G广播的手机!

你们公司和光电在2020年底发布了白皮书,终端白皮书。现在所有5G手机中的97%都支持700兆大载屏。
百度 5G手机支持700兆
您会立刻得到结果。
牙磨好没有?
呵呵。

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38#
发表于 2022-6-23 23:54:22 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 17:07
因为有线电视濒临淘汰,必须找个理由给它续命,不然该产业的人员都要下岗。

时间说错了。是2021年3月发布的白皮书。您到手机店只要是5G的手机97%支持700兆大载屏。



中国移动合作新规:10月起5G新终端必须支持700MHz和VoNR
发稿时间: 2021-03-12 09:57 来源:人民邮电报 作者:记者 临江
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3月10日,“中国移动2021终端产品策略白皮书发布暨中国广电-中国移动共建700MHz终端生态启动仪式”在线上举行。中国移动预判2021年国内市场手机销量规模在3.5亿部左右,80%是5G手机,全年中国移动网内5G手机销量将达到2亿部左右。2021年,中国移动还将重点做好向5G SA迁移以及推进700MHz共建共享进一步落地,计划实现在网5G SA终端超2亿部。同时,从今年10月1日起,中国移动采购的新5G终端必须支持700MHz和VoNR。

中国移动副总经理简勤介绍,2020年,我国5G发展驶入快车道,建成了全球最大的5G网络,5G产品不断丰富,有超过200款5G终端商用,5G手机总销量突破2亿,5G应用实现快速落地,有力支撑了社会的数智化转型。

中国移动终端公司董事长薄今纲透露,2020年,中国移动网内5G手机总销量突破1亿部,率先商用SA终端,支撑400个行业项目陆续落地,真正实现5G手机市场规模发展、行业终端商用突破。

记者了解到,中国移动将争取在2021年实现5G SA终端全面普及。目前,中国移动已建成全球最大SA商用网络,开通超过39万个基站,337个城市实现SA网络开通。中国移动将通过“升存量扩新增”的方式实现2021年终端全面支持SA,在网SA终端超2亿部。

会上,中国广电与中国移动联合启动了“700MHz终端生态共建计划”,号召终端产业链升级频段能力,加速支持双方共建共享的2 × 30MHz大频宽700MHz 5G频段。同时,中国移动现场发布了《5G手机产品白皮书》《泛终端产品白皮书》《行业终端产品白皮书》。在中国移动与中国广电通力合作的背景下,白皮书相关章节明确了各品类5G终端对于700MHz频段的支持和技术要求,为产业共建700MHz终端生态提供了坚实基础。对合作的终端厂商,中国移动提出明确要求:从3月1日起,4000元及以上5G终端必须支持700MHz;从10月1日起,所有5G终端必须支持 700MHz 和VoNR,并且不允许在用户界面设置VoNR 开关,支持按区域精准打开 VoNR,推荐采用中国移动智能终端能力配置技术。

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39#
发表于 2022-6-24 00:00:02 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 17:07
因为有线电视濒临淘汰,必须找个理由给它续命,不然该产业的人员都要下岗。

这篇文章是和你们移动密切合作的咪咕公司写的。您看看哦。



5G 700MHz大小塔模式和无线上行增强技术 来源:咪咕TSG灯塔组

通信世界网消息(CWW)伴随移动通信技术的发展,广播电视用户对移动端音视频需求快速增长。传统的广播电视技术,已无法满足市场需求;世界各国组织机构逐渐意识到,5G 无线网将成为广播电视媒体的重要传播渠道,积极推动5G 无线广播技术的发展。前文讲述了700MHz为啥是黄金频道,主要介绍了5G 700M 相关的概念和标准。本文主要围绕5G 广播的关键技术展开讨论,边学边探究。

本文分析研究包括,无线广播技术的发展历程,5G 无线广播技术的解决方案,例如地面广播模式、混合广播模式、大塔小塔融合模式;同时介绍无线上行增强技术的几个典型原理,包括3GPP标准中的无线上行增强技术,双连接、载波聚合、辅助上行链路、上行发射通道切换、超级上行、时频双聚合技术。

1. 背景

1.1 无线广播技术发展进程

传统广播电视行业使用广播电视塔(即大塔,覆盖范围>100km)提供单向广播业务,采用的是地面广播技术;传统移动通信行业使用通信基站(即小塔)提供双向通信业务,采用的是单播技术。这两个行业,在3G 时代以前没有交集。

3G 时代,广播电视行业涌现出多种移动多媒体广播技术。ETSI(欧洲电信标准化协会)于2004 年发布了手持数字视频广播技术DVB-H;3GPP 于2004 年在Release 6 中,发布了多媒体广播多播业务(Multimedia Broadcast Multicast Service, MBMS),支持在蜂窝系统中建设组播/广播网络;但这些广播技术都未与移动通信技术融合,终端需要额外增加芯片或接收器,未能得到广泛应用[1]。

4G 时代,2009年3GPP在Release 9 版本中第一次发布了基于LTE 网络的增强型多媒体广播多播技术(evolved MBMS, eMBMS),实现了组播区域广播。2017 年3GPP Release 14 版本发布了进一步演进的多媒体广播多播技术(Forward Enhanced Multimedia Broadcast Multicast Services, FeMBMS),也称增强电视广播(Enhanced TV, EnTV),第一次将大塔纳入移动通信标准范围,标志着移动通信技术与广播技术的真正融合。

5G 时代,2020 年7 月冻结的Release 16 版本基本完成EnTV 标准制定,包括无卡接收、高速移动(120-250km/s)、大覆盖(站间距100km)。在正在开展的Release 17 中,将制定基于小塔的混合广播(Mixed Mode)相关标准,实现单播和组播/广播的智能切换。

2019 年,中国广电(中国广播电视网络有限公司)获颁5G商用牌照;2020 年,获得700MHz(703-733/758-788MHz)频段使用许可。2020 年,中国广电在3GPP 的Release 16 会议中,提出700MHz 的2×30/40MHz 技术提案获采纳,将原来2×20MHz 扩展为2×30/40 MHz,成为全球首个5G 低频段(Sub-1GHz)大带宽国际标准。同时中国广电积极推动基于小塔的混合广播(Mixed Mode)以及5G 多播服务在Release 17 版本的支持。5G 多播服务将在现有5G 网络能力基础上增加支持组播/广播的网元和架构。

1.2 中国广电与中国移动共建共享

2020 年5 月,中国广电与中国移动签订5G 共建共享合作框架协议,明确共建共享700MHz 5G 无线网络资源,中国移动有偿共享2.6GHz 以及3G/4G/5G 网络。该协议实现了双方优势互补,广电减轻5G 从零开始的建设压力,并有望实现5G 无线广播技术;移动可实现5G 偏远地区的低成本连续覆盖和上行增强,降本增效。2021 年1 月,中国移动与中国广电订立了一系列具体合作协议,就建设、维护、市场和结算等具体问题充分沟通,达成共识。

1.3 中国广电700MHz 频谱规划

除了700M 以外,工信部在2020 年1 月将4.9 GHz频段授权给中国广电。由于5G 广播频道方案暂未公布,基于已有频谱需求,广播电视科学研究院给出3种划分策略(如表1 )。

表1  中国广电5G 频谱划分策略

策略1:在700MHz 频段开展5G 广播业务。700MHz 以下仍用于数字电视地面广播(DTMB)。策略1 的700MHz 不能充分发挥5G 无线网络优势。策略2:在700MHz 频段开展双向通信业务,700MHz 以下频段用于5G 大塔广播和DTMB。策略2 现网改造少,700MHz 充分发挥优势,性价比高。策略3:在700MHz 频段内同时开展双向通信业务和5G 广播业务。策略3 为实现双向通信与大塔广播共存,频谱利用效率有损失。

2. 5G 广播技术

5G 目前使用的广播技术(Release 17之前)泛指从3GPP Release 9 演进至今的4G LTE 广播技术。基于不同场景对广播技术的需求,5G 广播技术包含两种解决方案:地面广播模式和混合广播模式(如图1 )。
图1  5G 广播技术解决方案图1  5G 广播技术解决方案

2.1 地面广播模式

地面广播模式(Terrestrial Mode)也叫大塔广播,采用基于高功率高塔(High Power High Tower, HPHT)的广播模式。适合在专用频谱上推送大范围覆盖的直播电视节目。地面广播以EnTV 为基础,仅有下行链路,只支持广播,适合大型和静态传输区域。

EnTV 使用LTE 数据业务的通用网元,并新增了BMSC、MBMS GW、MCE 三个网元以支持FeMBMS 业务。技术系统架构图见图2 。
图2  HPHT 系统架构图图2  HPHT 系统架构图

BMSC(Broadcast Multicast Service Center,广播多播业务中心)负责提供用户管理、会话传输、业务声明、安全管理和内容同步等功能。对内容提供商,BMSC 是MBMS 业务内容分发入口;对承载网络,BMSC 负责授权、发起广播/组播业务、调度、传输内容等功能。

MBMS GW(MBMS Gateway,MBMS网关)负责处理MBMS 业务分发和控制,由控制面和用户面功能组成。控制面通过MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)处理MBMS 业务的会话控制信令,把MBMS 会话控制信令(Session start/stop)传给基站。用户面通过广播/多播将数据以IP 组播流的形式传送到基站。

MCE(Multi-cell/multicast Coordination Entity,组播协调实体)负责为eMBMS 分配时域和频域资源,并确定无线信道的编码和调制方式,MCE 既可以是独立实体,也可以作为逻辑实体实现在基站中。

在组网方式上,既可以支持单频网组网方式(Multicast Broadcast Single Frequency Network,MBSFN),使多个小区组成更大范围的单频网;也可以支持单小区广播(Single Cell-Point to Multipoint,SC-PTM)的组网方式,在单小区进行广播。

EnTV 技术基于4G 的LTE 核心网,暂未接入5GC,也暂无终端芯片支持。未来如何在广电的5G 网络中落地还未知。

2.2 混合广播模式

混合广播模式(Mixed Mode)也叫小塔广播,采用基于低功率小塔(Low Power Low Tower, LPLT)的广播模式。混合广播模式基于5G NR,可以在单播、多播和广播之间进行动态切换,支持上行和下行双向数据传输,可在单个小区到大区域之间动态配置覆盖范围,并且可以通过单播进行多路复用和无缝切换。在混合模式中,可用资源通过使用相同的物理信道由单播、多播和广播服务共享;该资源共享可以在相同的子帧(与LTE 中的SC-PTM 相同的概念)中执行,或者在允许使用小规模SFN 部署(类似MBSFN)的不同子帧中执行,有利于服务之间的无缝转换。

混合广播模式相关标准将在3GPP Release 17 中进行制定。

2.3 大塔小塔融合模式

高功率大塔广播是广播电视行业传统的广播方式,特点是覆盖广,效率高,适合提供公共服务,但是不能提供交互业务;低功率小塔指移动通信基站,业务灵活,能提供个性化、交互式业务以及高新视频业务等,但是覆盖范围小,广域覆盖成本高。高功率大塔和低功率小塔融合可以既提供广播、直播和应急通讯为代表的单下行业务,又提供点播、游戏和音视频等双向业务。不同传输方式对业务的支持能力如表2 。

表2 大塔小塔业务能力对比
实际部署中建议采用大塔小塔联合覆盖的网络架构方案。如图3 所示。即公共内容和直播业务可通过广播核心网以及通信核心网EnTV 进行广播,个性化内容及交互业务通过小塔进行覆盖。实际部署中建议采用大塔小塔联合覆盖的网络架构方案。如图3 所示。即公共内容和直播业务可通过广播核心网以及通信核心网EnTV 进行广播,个性化内容及交互业务通过小塔进行覆盖。
图3  5G 广播总体架构示意图图3  5G 广播总体架构示意图

3. 无线上行增强技术

5G 网络有大带宽的基础,并有Massive MIMO 和波束赋形等技术的加持,使得系统在下行方向的速率和覆盖上有良好的性能。但是在上行方向,终端的发射功率受辐射指标的限制,天线数量受终端体积的限制,使上行覆盖范围受限,远小于下行覆盖范围。上行无法覆盖的区域,连接中断,单独下行也无法使用。3GPP 在Release 15 版本,引入多种上行增强技术来解决上行覆盖的问题。
图4  5G 网上行覆盖不足 图4  5G 网上行覆盖不足

3.1 双连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity)技术

为了兼顾上行覆盖,在5G 初期非独立组网(NSA)模式下,采用组网选项3X,4G 负责控制面,5G 作为容量的补充。3GPP 在Release15 版本定义了5G 双连接技术(E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC),实现上行覆盖增强。基站下行在4G 和5G 上同时发送信息,容量为两个载波之和。对于上行来说,终端在4G 和5G 上各用1个发射通道(1Tx)发送数据。一旦手机移出5G 的覆盖范围,4G 的容量和覆盖还可以保证。
图5  EN-DC 技术图5  EN-DC 技术

NSA 只是过渡方案,最终5G 还是要走上独立部署(SA)路线的。5G 定义的FR1 频谱包含了从450MHz 到6GHz 的范围,为了解决上行覆盖问题,把FDD 低频段频谱(比如700MHz)分一些给5G,并把这些低频段和中频段结合起来,都部署成5G,将能提高网络的容量和上行覆盖。针对这种低频段和中频段结合的方案,3GPP 在Release15 版本还引用了另外两种上行增强技术:5G 辅助上行(Supplementary Uplink, SUL)技术和5G 载波聚合(Carrier Aggregation, CA)技术。

3.2 载波聚合(Carrier Aggregation)技术

CA 技术最早在3GPP 发布的Release 10 中进行定义,是将相同频段或不同频段的2~5 个成员载波聚合起来给终端使用,提升上下行传输速率,解决运营商不连续频段的资源利用问题。根据载波的频段,细分为频段内载波聚合,即带内载波聚合(Intra-Band CA)和频段间的载波聚合,即带外载波聚合(Inter-Band CA)。CA 技术已在全球成熟商用,并在5G 时代持续发挥作用[7]。带内载波聚合在上行方向,由于2 个同频载波可以使用相同的发射通道,上行速率提升明显。如图6 左,3.5GHz 频段的2 个载波聚合后,单个用户上行速率接近翻倍提升。
图6 带内载波聚合(Intra-Band CA) 图6 带内载波聚合(Intra-Band CA)

带外载波聚合适用于同时被多个不同频段无线载波覆盖的区域,如图7 左侧示意图,不仅提升上行速率还可提升覆盖范围。A 区域同时被载波1(3.5GHz)和载波2(2.1GHz)覆盖,A 区域可以利用CA 技术提升上行带宽,如图7 右侧示意图。B区域上行只能用载波2 进行通信。需要注意的是,由于2 个频段不同,上行速率提升效果会受载波带宽和上行占空比等影响。
图7 带外载波聚合(Inter-Band CA)图7 带外载波聚合(Inter-Band CA)

3.3 辅助上行链路(SUL)技术

在Releas15 中新增了辅助上行SUL 技术,为了保证上行远点覆盖,在小区除了配置正常中高NR 频段,还新增了1 个低频上行频段,专门用来保证上行远点覆盖。如图8,在中高频NR 载波上行覆盖区域A(近中点),使用中高频载波上行进行数据发送。超出NR 覆盖范围,终端采用低频载波上行进行数据发送(远点)。终端可以在中高频和低频载波中动态选择上行链路,但同一时刻只能选择其中一条上行发送链路。
图8 辅助上行SUL 技术图8 辅助上行SUL 技术

3.4 上行发射通道切换(Uplink Tx Switching)技术

5G 商用终端上行普遍支持2 个发射通道(2Tx),上行同频段双流方式传输,能使带宽最优(翻倍)。在多频段组网时,如果2 个发射通道分配给不同频段传输,频谱资源得不到最佳利用。3GPP Release 16 中引入上行发射通道切换技术(Uplink Tx Switching,UL Tx switching),实现一个上行通道载波1(如3.5GHz)固定,另一个上行发射通道在载波1和载波2(2.1GHz)之间切换:载波1 进行下行传输的时间段分配给载波2 进行上行传输,在载波1 进行上行传输的时间段切换到载波1,实现TDD-NR 上行同频段双流传输。如图9。
图9  上行发射通道切换Uplink Tx Switching 技术图9  上行发射通道切换Uplink Tx Switching 技术

Uplink Tx Switching 技术可以结合辅助上行SUL 和带外载波聚合Inter-Band CA 技术,进一步提升频谱资源的利用。移动和广电的两网协同主要采用这两种基于Uplink Tx Switching 的SUL 和Inter-Band CA 方案。

3.5 超级上行(SUL with Uplink Tx Switching)技术

SUL with Uplink Tx Switching 也被称为超级上行,是SUL 融合上行发射通道切换技术。

SUL技术,同一时间只能有一条上行发送链路,且低频段只在小区远点做上行的补充覆盖,但用户在近中点的用户体验和时延无改善,如图10 左。

SUL with Uplink Tx Switching技术,上行可以有2 条上行发送链路,除了在远点增强上行覆盖之外,还能在近中点增强上行容量,如图10 右。两者都不参与下行数据的发送。
图10  SUL 和SUL with Uplink Tx Switching图10  SUL 和SUL with Uplink Tx Switching

在TDD 频段,上下行是在不同的时间发送信息。由于下载需求远大于上传,因此TDD 上下行时间的分配是偏向下行的,主流的上行时隙、特殊时隙、下行时隙配比为2:1:7。

从图10 右侧的超级上行方案中,终端一条上行链路固定使用2.6GHz,另外一条上行链路,在小区近中点,在2.6GHz 载波TDD 下行时隙的时间段(近点绿色),使用700MHz 辅助载波的上行传输数据(近点700M 橙色);到了2.6GHz 载波上行时隙的时间段,700MHz 辅助载波把上行发射通道又交还给2.6GHz载波,实现2.6GHz 的TDD-NR 双流上行传输。由于在近中点所有时间都可以进行上行发送,不但上行速率得以提升,还降低了下行数据反馈的时延,间接提升了下行速率。

到了远点,2.6GHz 上行无法覆盖的区域,把上行任务完全交接给700MHz 辅助载波(远点橙色)。在此方案中,700MHz 只增强上行,下行仍使用2.6GHz 频段。

3.6 时频双聚合(CA with Uplink Tx Switching)技术

CA with Uplink Tx Switching 技术也被称为时频双聚合。是带外聚合载波技术与上行发射通道切换技术的结合。

Inter-Band CA 技术在两个载波都覆盖的区域,上下行都采用载波聚合,在上行方面由于受限于终端的发射通道限制,在某些场景下对容量有负面影响。

CA with Uplink Tx Switching 技术放弃了上行的载波聚合,其上行方案和超级上行如出一辙,在TDD 的上行时隙,终端可以利用2 个发射通道同时发射数据,可以最大化使用频谱资源。在下行保持了TDD 和FDD 的载波聚合,增强下行容量。如图11 所示。
图11 Inter-Band CA 和CA with Uplink Tx Switching图11 Inter-Band CA 和CA with Uplink Tx Switching

3GPP 在Release 16 中,通过Uplink Tx Switching 技术对CA 和SUL 进行增强。由于SUL 是5G 新增技术,产业链成熟度不足,并且SUL 载波和NR 载波的紧耦合,暂不支持跨站、跨小区,对商用部署带来挑战。CA 技术产业成熟度较高,支持跨站跨小区部署,并已有5G 实验网的测试案例,主流终端芯片厂商有支持计划。从产业链、网络性能(覆盖、速率和时延)、部署复杂度等方面综合考虑,结合了Uplink Tx Switching 的CA 技术是最佳上行增强技术。各类上行增强技术性能和成熟度对比请见表3。

表3 上行增强技术对比
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以上主要介绍了5G 700MHz 的关键技术。包括无线广播技术的发展历程、5G 无线广播技术的解决方案,例如地面广播模式、混合广播模式、大塔小塔融合模式;同时介绍无线上行增强技术的几个典型原理,包括3GPP标准中的无线上行增强技术,双连接、载波聚合、辅助上行链路、上行发射通道切换、超级上行、时频双聚合技术。

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发表于 2022-6-24 00:07:27 |只看该作者
马云的云 发表于 2022-6-22 17:07
因为有线电视濒临淘汰,必须找个理由给它续命,不然该产业的人员都要下岗。

这是第一步。
今年底明年初,还有您激烈 反 对认为绝对不可能的:全国一网、内容集约化、宽带集约化、全云架构的一云两平台都要竣工。
一个一个提醒您。这种感觉好极了。

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