5G|超級時頻折疊技術厲害在哪?看劉桂清、丁耘如何解讀( 三 )



甘斌回顧道 , 華為與中國電信從2017年開始提出上行是5G發展的關鍵瓶頸 , 在5G產業發展初期 , 在原來4G TDD使用4:1使用配比的基礎上 , 雙方提出了7:3新時隙配比的增強上行能力方案 , 帶來近50%頻率資源和增益 。
2019年6月 , 雙方共同提出“超級上行”創新解決方案 , 通過C-Band與現有一個FDD 20M載波互補提升網絡的上行帶寬能力 , 實現上行體驗2倍提升 。 雙方提交的“超級上行”核心技術進入3GPP R16 , 成為了5G R16標準的關鍵特性之一;同時 , “超級上行”得到海思、聯發科、展銳等芯片廠商支持 , 在全國20多個城市規模商用 , 服務10多個行業 。
2021年2月 , 電信與華為聯合發布“超級頻率聚變” , 進一步聚合FDD存量頻譜 , 將多個離散的頻譜高效形成頻譜云化 , 靈活接入進一步提升上行帶寬 , 實現了上行體驗3倍提升 。 “超級頻率聚變”已成功在R18首批立項 , 并且獲得了包括中國移動、中國聯通、沃達豐在內的30多家產業伙伴的支持 。
中國電信和中國聯通一共擁有300M的C-Band資源 , 未來新引入的6GHz和毫米波頻譜也將按照TDD模式發放 , 基于超大帶寬的TDD頻譜進行上行創新由此被提上日程 。 “超級時頻折疊”正是雙方在這方面的創新成果 。
“超級時頻折疊”一方面基于7:3配比工作的載波1 , 如3.4GHz的100MHz;另一方面配置3:7的時隙配比的載波2 , 與載波1完全互補 , 如3.5GHz的100MHz 。 通過雙載波時域互補 , 模擬FDD全時隙上下行空口 , 得到一個上下行全時隙大帶寬的網絡 , 上行等效帶寬可以達到100MHz以上 。 同樣的方式也可以使用到未來的6GHz和毫米波中 。
經驗證 , 使用C-Band頻譜折疊互補增加上行帶寬 , 上行體驗超過了1Gbps 。 相對于原先的TDD 7:3的單載波 , 上行速率提升接近5倍 。 據介紹 , 這個創新方案已經納入到R18的上行增強的候選方案中 。
除了有效提升上行的吞吐率以外 , 超級時頻折疊的全時隙上下行的特征 , 還能有效降低時延 。 單載波7:3配比的端到端時延是10毫秒 , 超級時頻折疊可以實現端到端時延小于4毫秒 , 降幅達到60% , 高效支持5G進入核心生產環節 。 例如可以同時滿足工業3D機器視覺和工業AR檢測所需的Gbps大上行速率 , 以及機器協同所需的小于4ms時延 。

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