導(dǎo)讀:在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,雖然諸如高通、愛立信在內(nèi)的通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地投入研究,但毫米波卻沒有真正走入我們的生活,而這也是市場與技術(shù)共同造成的結(jié)果。
圖片來自“億歐網(wǎng)”
編者按:隨著華為推出折疊屏手機(jī),5G網(wǎng)絡(luò)全面普及的步伐也在加快。5G網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋,人們對于帶寬也會提出更高的要求。移動通訊發(fā)展的幾十年來,6GHz以下頻段使最為常用的。但5G的到來使發(fā)生了改變,相較于LTE所采用的6GHz以下頻段,毫米波天生的技術(shù)優(yōu)勢讓人沒有再拒絕的可能。在頻譜資源日漸稀缺的當(dāng)下,毫米波技術(shù)最終也將登上歷史舞臺,承擔(dān)起提供更優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的重任。
根據(jù)3GPP的協(xié)議劃定,5G網(wǎng)絡(luò)未來將會主要使用兩段頻率——FR1頻段和FR2頻段。其中FR1頻段的范圍為450MHz-6GHz,我們通常將它稱之為6GHz以下頻段;而另一個FR2頻段則集中于24.25GHz至52.6GHz,外界普遍會以“毫米波”來稱呼。
對于6GHz以下頻段,業(yè)界已經(jīng)非常熟悉了,事實上當(dāng)前LTE網(wǎng)絡(luò)都運(yùn)行于6GHz以下頻段,長久以來人類的移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展都以此為基礎(chǔ)。然而毫米波對于許多人而言卻是陌生的名詞,但無論從哪方面來討論,若要實現(xiàn)暢想的5G互聯(lián)時代,毫米波技術(shù)的推進(jìn)將會是關(guān)鍵。
在移動通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開墾的蠻荒之地,雖然諸如高通、愛立信在內(nèi)的通信巨頭的實驗室都對它持續(xù)地投入研究,但毫米波卻沒有真正走入我們的生活,而這也是市場與技術(shù)共同造成的結(jié)果。首先,過去人類對于移動通信的帶寬要求并不高,在光纖傳輸都只有512K甚至更低的年代里,毫米波技術(shù)所提供的高帶寬對于設(shè)備實用性優(yōu)先,6GHz以下的窄帶寬已經(jīng)足夠滿足需求。同時,由于毫米波技術(shù)的高頻特點(diǎn),毫米波本身的傳播距離相較于低頻段更短,運(yùn)營商需要實現(xiàn)大規(guī)模覆蓋往往需要投入更多的成本。因此在頻譜資源的尚未緊張的年代里,毫米波自然不是利用的首選。
并且一直以來支持毫米波的集成電路投入成本更高,它所需要克服的環(huán)境因素也更多,運(yùn)營商在搭建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)時往往更考慮成本因素以及覆蓋的回報價值,直到2017年的一個里程碑事件,高通通過一系列實際落地實驗,證明了毫米波在城市之間部署的可行性。但在那之前,要讓運(yùn)營商以及終端廠商支持毫米波技術(shù)幾乎是天方夜譚。
但這一切都因為5G的到來發(fā)生了改變,相較于LTE所采用的6GHz以下頻段,毫米波天生的技術(shù)優(yōu)勢讓人沒有再拒絕的可能。從帶寬來看,6GHz頻段以下的LTE最大可用帶寬僅為100MHz,這意味著數(shù)據(jù)速率至高只能滿足1Gbps的下行。但毫米波頻段移動應(yīng)用最大帶寬達(dá)到了400MHz,傳輸速率能夠達(dá)到10Gbps甚至更多,在以快為先的5G時代,這樣的帶寬表現(xiàn)才能滿足用戶的期待。
其次,毫米波本身的頻譜資源也更為豐富。隨著30年的發(fā)展,30Ghz之內(nèi)的頻譜資源幾乎已經(jīng)消耗殆盡,LTE以及廣播電視網(wǎng)絡(luò)以及被運(yùn)營商以及各個機(jī)構(gòu)瓜分,要想從中開墾良田供給5G的難度會非常高。現(xiàn)如今幾乎全球的運(yùn)營商正在面臨頻譜資源短缺的問題,LTE與5G的沖突已經(jīng)愈發(fā)明顯,因此此時未經(jīng)開墾的毫米波就成了移動通信行業(yè)的“新大陸”,它仍有廣闊的空間留給運(yùn)營商。
同時以技術(shù)來看,毫米波曾經(jīng)的技術(shù)“缺陷”現(xiàn)如今也能成為優(yōu)勢。要知道頻段越高,對于接收天線的尺寸要求就會越低。這意味對于支持毫米波的終端而言,機(jī)身內(nèi)部的接收天線可以做得比以往更小,而對于沒有尺寸限制的終端,也可以在原先的技術(shù)上容納更多的高頻段天線,從而獲得更好的接受效果。
更為重要的是,毫米波本身由于傳播距離比6GHz以下頻率更短,因此在整個傳播路徑下,它的定向性將會更具優(yōu)勢,這使得毫米波信號間受到干擾的可能性將會變得更小,傳播的精度有所提高。另外,窄波束本身由于傳播距離短,它被遠(yuǎn)距離截獲的可能性將變得更低,在通訊安全方面,也有著無可比擬的優(yōu)勢。
當(dāng)然嚴(yán)格來說,所謂的毫米波(mmWave)更確切的是指EHF頻段,它是頻率范圍橫跨30GHz至300GHz的電磁波,如果從波長來定義,30GHz的電磁波波長為10毫米,而300GHz的電磁波波長則僅為1毫米。但根據(jù)FR2頻段的播放來計算,24.25GHz的波長已經(jīng)超過10毫米,雖然我們將它稱作毫米波,但許多人認(rèn)為它更應(yīng)該劃入厘米波的范疇。
不過由于世界并沒有組織對毫米波下達(dá)過明確的定義,因此從廣義認(rèn)同的界限來看,F(xiàn)R2頻段算作毫米波也無傷大雅。 可以說,毫米波曾是蠻荒之地,但它現(xiàn)在卻是我們通向5G最好的橋梁。
毫無疑問,隨著5G商用的真正來臨,毫米波也早已不是空洞的紙面技術(shù),它也早已經(jīng)是真正可用的現(xiàn)實,而這其中,不得不提到高通對于毫米波技術(shù)發(fā)展的貢獻(xiàn)。事實上從上世紀(jì)90年代開始,高通就一直致力于新興移動通信技術(shù)的研發(fā)投入,毫米波正是技術(shù)推進(jìn)中的眾多技術(shù)之一。
不過和所有技術(shù)的推動一樣,毫米波技術(shù)真正實現(xiàn)商用化也經(jīng)歷了長達(dá)近30年的努力,就像前文敘述的那樣,它不僅要克服高頻信號本身對于遮蔽的弱勢,同時也要給終端廠商以及運(yùn)營商提供一套切實的可用方案。而高通則成了第一個實現(xiàn)這兩點(diǎn)的通訊方案供應(yīng)商,在2016年的巴塞羅那世界移動通信大會上,這家美國公司首次向世界展示了波束導(dǎo)向支持的非視距毫米波移動性試驗,在測試中,基于毫米波技術(shù)的5G自適應(yīng)波束賦形和波束追蹤技術(shù)可以在真實環(huán)境中提供穩(wěn)健的移動寬帶通信。
這意味著以往桎梏著毫米波在移動通訊行業(yè)商用的鎖鏈終于被打破,緊接著一系列商用實驗也接連證明,即便行進(jìn)的測試設(shè)備處于移動狀態(tài),亦或是在墻體密集的環(huán)境中,終端本身依舊可以實現(xiàn)多個基站的快速信號切換。
同時,針對終端廠商,毫米波的落地也在同一時間進(jìn)入了倒計時。因為在2016年10月,X50 5G調(diào)制解調(diào)器正式現(xiàn)身,這是業(yè)界第一款完整提供毫米波以及6GHz以下鏈接的5G芯片,它的登場加速了業(yè)界對于5G網(wǎng)絡(luò)商用的測試速度,進(jìn)一步推動了整體5G發(fā)展的步伐。
關(guān)于毫米波,最大的反對聲音在于,高頻信號傳輸距離較短并且容易被物體影響,因此需要使用大量的小型基站來提升信號的覆蓋。而這對于大多數(shù)運(yùn)營商而言是不可取的,因為這會帶來可預(yù)見的成本問題,部署更多基站意味著移動運(yùn)營商需要更多時間和投入才能收回成本。
但高通卻不這么認(rèn)為,在它看來毫米波技術(shù)本身的高覆蓋會幫助運(yùn)營商進(jìn)一步降低成本,事實上早在2017年,高通就已經(jīng)通過仿真實驗證明了毫米波在現(xiàn)代化城市環(huán)境中大規(guī)模覆蓋的可行性。實驗中的舊金山在10平方公里區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)了65%下行連接覆蓋,由于基站本身與LTE基站共同部署,它在密集區(qū)市區(qū)的覆蓋率甚至高達(dá)80%。同時,由于28GHz的高頻段提供了更多的帶寬使用,因此它為6GHz以下的LTE網(wǎng)絡(luò)節(jié)省了大量的頻譜資源,從而智能手機(jī)以及設(shè)備在室內(nèi)環(huán)境將會獲得更好的網(wǎng)絡(luò)狀況。
同時,毫米波的推動也發(fā)生在終端上,高通目前已經(jīng)發(fā)布多個智能手機(jī)可用的小型化5G新空口射頻模組,它們除了支持6GHz以外,同樣還能提供對于毫米波的支持,這意味著智能終端廠商在使用基于高通驍龍855移動平臺以及X50 5G調(diào)制解調(diào)器的方案時,搭配配套的射頻模組,即可實現(xiàn)對于毫米波的支持。
我們相信,5G技術(shù)正像這個時代的蒸汽機(jī),它將再一次推動全人類全產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,無論是工業(yè)領(lǐng)域還是普通人的生活,都將因此而改變。在頻譜資源進(jìn)一步被壓榨的當(dāng)下,毫米波技術(shù)最終也將登上歷史舞臺,承擔(dān)起提供更優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的重任。