全球5G网络建设蕴巨大商机 通讯芯片商加速布局.doc

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1、全球5G网络建设蕴巨大商机通讯芯片商加速布局  【导读】:5G依然成为全世界半导体商争夺的焦点,中兴禁购也跟5G脱不开关系。全球5G网络建设酝酿着巨大的商机,各大通讯芯片商加速布局,这是一场竞赛,谁也不愿落后。    伴随着5GNSA核心标准的确定,2017年5G取得了阶段性的质变,而今年5GNRSA也要提出,NSA是过渡,SA是真正目标,这一切都告诉我们5G商用时间表正在加速推进中。  3GPP第一个5G版本Rel.15已经于2017年12月份正式冻结,即非独立组网(NSA)核心标准已经冻结,这意味着5G新

2、无线电(5GNR)第一个版本第一阶段协议已经完成,相较于原计划提前了半年。  另一方面,按照中国5G技术研发试验第三阶段测试计划安排:2018年完成5GNSA和5G独立(SA)架构规范制定,以及5GNSA架构的室内测试和外场测试;2018年Q2完成室内和外场环境建设;2018年Q3至2018年Q4完成5GSA架构的室内和外场测试;2018年Q4启动5G终端和互操作测试。由此可见,5G的商用时程可说马不停蹄,而半导体商也快马加鞭,竞相推出新一代解决方案,加强市场布局力道,掀起新一轮的5G军备竞赛。调制解调器芯片

3、送样/网络仿真高通抢5G市场动作频频  为抢攻5GNR商机,高通(Qualcomm)继2017年发布SnapdragonX505G调制解调器芯片后,又于2018MWC上宣布,SnapdragonX24LTE调制解调器芯片进行送样。该产品为全球首个Category20LTE调制解调器芯片,不仅可支持高达2Gbps下载速度,也强化在LTE基础架构之上的5G新无线电多重模式装置与网络发展。  SnapdragonX24于下行链路支持高达7个载波聚合,在多达5个聚合的LTE载波上支持4×4MIMO,总计高

4、达20个LTE共存空间流,让搭载SnapdragonX24LTE调制解调器芯片的装置,能够利用所有行动电信营运商所提供的频谱资源,无论是授权频谱或是授权辅助接取(LAA)。  除此之外,透过支持全维度多重输入多重输出(FD-MIMO)大规模天线技术,SnapdragonX24能够为未来5G新无线电网络奠定基础,从而进一步提升系统容量。另外在上传链路当中,该产品可以支持Category20、256-QAM调变、3×20MHz载波聚合。  另一方面,高通也进行两项独立网络仿真实验。第一项实验仿真在德国法兰克福的一

5、个NSA5G新无线电网络,于带宽为100MHz的3.5GHz频谱上运行,底层则是搭配Gigabit等级LTE网络跨5个LTE频段运作。  第二项实验仿真则是在加州旧金山的一个假定NSA5G新无线电网络,在带宽为800MHz的28GHz毫米波频谱上运行,底层Gigabit等级LTE网络跨4个LTE授权频段以及多个授权辅助接取(LAA)频段运行。  上述两项网络仿真均利用位于法兰克福和旧金山的现有基地台,实现5G新无线电基地台与现有的真实LTE基地台共同并行能力。满足5G通讯需求ADI强化射频芯片效能  由于5G

6、采用大规模天线数组技术,对于射频组件的整合度、带宽和成本具有更高的要求。对于高频毫米波频段,基于SiGeSOI制程的射频链路组件将取代GaAs制程而成为主流,其优势在于能提高方案整合度并降低成本。  另一方面,对于5G低频的射频前端设计,整合度和成本也是主要的挑战之一;而新分配的4.9GHz频段,相关射频组件的性能和成熟度则仍然有待提高。  ADI通讯基础设施业务部中国区策略市场经理解勇(图1)表示,高频毫米波主要的技术特点为频带宽,其适用于各种宽带讯号处理;天线尺寸小、波束窄、方向性佳,空间分辨力高,以及追

7、踪精度也较高。至于缺点方面,则主要是容易受到大气衰减和吸收的影响;高频毫米波由于波长小,在空间传播很容易被阻挡和吸收,也因而导致其作用距离不可能太远。    ADI通讯基础设施业务部中国区策略市场经理解勇表示,整合度和成本为5G低频的射频前端设计主要挑战。  因此,PA、LNA、RFSwitch、RFfilters/Duplexers,以及天线等都是5G射频讯号链路不可或缺的关键组件,其性能指针的好坏,将直接影响5G基地台的无线指针如发射杂散和接收灵敏度,进而影响到系统的性能和容量。  为此,ADI在5G高频

8、和低频领域同时着力,持续加大研发投入,以推出创新性的射频解决方案引领市场并推动5G的商用进程。目前在高频领域基于SiGe制程推出针对5G需求的更高整合度和更优性价比的毫米波射频方案;针对大带宽则推出了28nmCMOS制程的射频采样数据转换器;而在低频领域,则推出更高整合度、更低功耗的射频全讯号链整合方案。  解勇指出,行动通讯发展的趋势和市场驱动力为大容量、大连接以及智能化。因应网络连接需求的急速成

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