5G|超級時頻折疊技術厲害在哪?看劉桂清、丁耘如何解讀( 二 )


而隨著5G逐步涉及行業互聯網核心業務數字化 , 對“數據連接”的質量要求正在不斷提升 , 基礎網絡需要同時提供更高的多維能力 。 從無紙化首檢、視頻監控、設備數據上報、AGV管控 , 到AR智能作業輔助、機器視覺、大數據質量管理、產線集成運用 , 園區特定區域內的業務越來越豐富 , 各種應用在同一區域的集成度也越來越高 , 基礎網絡既要同時滿足局部海量高并發、中/高數據速率的物聯網連接;也要同時滿足毫秒級時延的實時性控制、高可靠性的應用場景 。 為此 , 網絡建設需要同時兼顧可靠、實時、帶寬、容量、成本均衡 , 這對5G網絡能力演進也提出了挑戰 。
丁耘介紹說 , 基于5.5G演進構想 , 此次雙方聯合推出的“超級家族第三胎”“超級時頻折疊” , 充分發揮中國電信共建共享3.5G TDD 300M大帶寬優勢 , 通過TDD雙載波上下行互補模擬FDD雙工方式 , 降低空口等待時延 , 將TDD大帶寬優勢與FDD空口“0等待”時延優勢集于一身 , 一網多能高效支撐低時延&高可靠、大上行、超大容量等多種業務能力 , 同時滿足企業園區、生產車間各類綜合應用對于URLLC/大上行/大下行的網絡能力需求 , “真正做到讓設備‘開口說話’、讓機器自主運行、讓職工更輕松地工作、讓企業更有效率” , 從而幫助產業互聯網企業實現核心業務數字化價值 。
中國電信張新超級時頻折疊技術破解低時延、高可靠、大容量“蹺蹺板問題”
中國電信5G共建共享工作組總經理張新介紹了當前5G+產業互聯網發展遇到的瓶頸 , 以及如何通過“超級時頻折疊”技術破局 。

張新坦言 , 產業互聯網應用普遍要求帶寬、時延、可靠性兼顧的確定性網絡能力 , 但無線接入網環境開放 , 易受干擾 , 網絡波動大 , 特別是帶寬、時延、可靠性就像蹺蹺板 , 難以兼顧 。 例如 TDD頻譜連續大帶寬 , 但端到端時延相對較高;FDD頻譜時延相對較低 , 但帶寬相對較小 。
“為此我們設想能否將TDD半雙工頻譜大容量的優勢和FDD的全雙工低時延的優勢相結合 。 ”張新介紹 , 受“蟲洞理論”的啟發 , 通過時空彎曲折疊實現星際穿越 。 將TDD時域信息折疊到頻域 , 調整TDD半雙工載波上下行資源 , 實現TDD雙載波時域互補 , 這樣就在TDD上重構出FDD全雙工方式 。
通過時頻折疊 , 可以映射出TDD大帶寬和FDD低時延的雙重效果 , 實現集低時延、大容量、高可靠為一身的確定性網絡能力 , 賦予TDD頻譜一網多能的能力 。 “我們將此方案稱為‘超級時頻折疊’ , 經典的5GTDD頻段如2.6G/3.5G/4.9G頻段 , 都可以適用超級時頻折疊方案 。 ”
以傳統的3.5G200M帶寬為例 , 采用7:3的時隙比 , 端到端的時延超過了10ms , 上行等效帶寬為60MHz , 下行等效帶寬為140MHz , 可靠性為3到5個9 。 超級時頻折疊方案 , 將TDD的載波折疊 , 通過雙載波上下行的時域互補 , 模擬FDD全時隙上下行空口 , 再通過時域、頻域、空域 , 三域協同和跨層業務調度 , 保障系統容量不下降 。 最終達到端到端時延4ms以內 , 時延降低60%以上 , 上下行等效帶寬100MHz , 可靠性提至6個9 , 更好的支撐了空口可靠性和增強性的特性部署 。
可以說 , 通過超級時頻折疊 , 解決了低時延、高可靠、大容量“蹺蹺板問題” , 提升了5G確定性網絡能力 , 更好賦能產業數字化 。
華為甘斌超級時頻折疊技術如何再次突破超級上行體驗?
“超級時頻折疊”基于怎樣的創新理念 , 究竟如何實現?其背后又蘊含著哪些歷程與故事?華為無線網絡產品線副總裁甘斌在發布會上作出了解讀 。

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