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我国信通院张翔:全面自主创新的5G射频和特性检

日期:2021-04-23
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我国信通院张翔:全面自主创新的5G射频和特性检测处理计划方案


我国信通院张翔:全面自主创新的5G射频和特性检测处理计划方案 现阶段信通院具有了全部5G的端到端OTA检测处理工作能力,大家运用真正的基站,运用信道仿真模拟运维管理,大家能够保证左右行彻底互异的信道。

大伙儿中午好!我给大伙儿今日演讲的题型是自主创新与引领,5G射频和特性检测。

上午王院长的演讲中早已把总体进展作了详尽详细介绍,今日中午我的报告关键是朝向两个层面,关键是朝向基站和终端设备的射频和特性检测。

对于基站全部射频检测,如今分成sub 6G毫米波,sub 6GHz大家选用两种自主创新计划方案,毫米波也选用两种自主创新计划方案,后边会详尽详细介绍。

为何传统式检测选用传导检测方法,如今大伙儿都在说OTA,汉语翻译成汉语便是空口,为何这么测。我自己也是做检测的,上午许多厂家都在详细介绍massive MIMO,massive MIMO可以提高传送速度,可是它对检测工程项目师是1个噩梦,64个安全通道,大家把64根线所有拧好1个小时以往了,发现有难题再拆掉1个小时又以往了,发现1个上午甚么都没干,就拧线了。到毫米波的情况下想拧线都不好了,大家如今沒有方法做任何传导检测了,因此将来检测走向OTA是1个必定发展趋势。

回望1下3GPP有哪些计划方案,如今1共有4种计划方案,远场、近场、缩紧场和动态性赋形缩紧场。

第1种,远场,大家要建1个房屋,70乘35米乘35这么大的房屋,全部的花销和成本费是是非非常极大的。另外由于检测间距大,做通信的人都了解路损大,测小数据信号的情况下会有很大的难题。

第2种计划方案是缩紧场,传统式是用来测雷达反射面截面,也是军用主要用途的。如今用到民用主要用途里边,针对检测的规定也是有1些难题,它规定控温恒湿,测基站必须高温高湿的自然环境,这两个自然环境是违反的,另外对场所基本建设也是有很高的规定,例如路基的铺设,防震的解决这些。

传统式用的天线检测是近场计划方案,也无法做5G的有源检测,例如EVM和杂散检测全是有1些难题。

最近大家跟中国厂家1同产品研发的动态性赋形缩紧场,关键是对于sub 6GHz。不仅是场所的难题,也是有检测方式的难题,全部检测方式里边最大的难题是场所诸多,计划方案诸多,测同1个机器设备将会见面临着测出来较为大的不确定性度,基站厂家的机器设备拿出来同1款物品到不一样的检测场用出来的计划方案测出来的数据信息有很大的区别,大家分辨谁是对的谁是不对的,也见面临相应较为大的难题。

大家的挑选是,在sub 6GHz挑选1个标杆场,大家与中国领跑大学清华大学协作,挑选1个领跑的反射面面,这个反射面面能做2.4米的被测件,如今基站仅有1米长半米宽的水平,可是如今能够保证2.4米的检测,并且指标值是全面优于3GPP的指标值规定的,另外与检测厂家开展了多轮的检测认证。

反射面面只是1个铝做的反射面板和碳化学纤维的反射面板,这个反射面板其实不是检测的关键,检测的关键是手机软件,如何操纵反射面面、转台、仪表盘做成1个全自动化的检测,由于这个检测量是是非非常大的,做几年也做不上1款基站的检测,大家信通院也独立开发设计了1个反射面面,能够适用3GPP全部的射频标的检测,能够适用CCSA全部规定的基站的有关规定,也适用中国3大经营商的检测企标的规定,此外适用中国全部流行的射频类仪表盘,也是有转台的插口协议书,打1个比如要测1个手机上的输出功率,要测1个环形必须转1圈,大伙儿了解360度,要以0.1度的精度,用90秒的時间就进行了,也是现阶段最高的检测高效率。

进行了全自动化的检测,数据信息将会有几10个G。这样1个检测数据信息去剖析也是很不便的,传统式的假如靠手动式1条1条剖析,也必须花很长期,大家一样也开发设计了全自动化的剖析手机软件,对相应的检测数据信息开展全自动化的自动式剖析,能够适用经营商各种各样订制化的规定。以便减少各个检测场和检测結果的不确定性度,也以便适用全部产业链的发展趋势,信通院也想要将这个剖析手机软件完全免费向业界开展对外开放。

基站厂家实际上也讨论到在中国做这样1个大场是1个花销很极大的投入,假如检测1个诸多厂家的基站机器设备,也有甚么好的方法呢,在 sub 6GHz大家一样产品研发了1个低成本费处理计划方案,叫做动态性赋形缩紧场,用1个更大的阵列反方向赋形基站,从上年到2020年进行500好几个基站,早已具有了入网标准。

这是现阶段全部检测指标值,能够遮盖如今关键的2.6GHz、3.5 GHz、4.9 GHz的流行频段,也适用全部指标值的检测认证。

这里能够关键强调的指标值是这个暗室有多大,远厂必须70米,大家当场仅有5米长,4米宽,3米高的场所,用1个办公楼便可以放得下。

这是现阶段检测結果的1个总结,历经早期全部基站的射频指标值检测开展多轮迭代更新,现阶段基站厂家检测結果早已十分优良,工作中带宽、阵子数、安全通道数都考虑了经营商的规定,最大的EIRP便是波束的波间输出功率早已超过77dBm的标值,能够考虑5G低频段1个很好的遮盖。

这里整理了1下信通院现阶段对3GPP检测的1个适用状况,不管是缩紧场還是动态性赋形缩紧场,都可以以适用全部带内带外指标值的检测,可是现阶段一些检测指标值遭受1些限定,也是由于路损引发的小数据信号的精确测量,中国海外大家正在找寻相应的器件,完成所有指标值的精准遮盖。

基站刚刚说到 sub 6GHz,毫米波基站如何测。刚刚说到大中型缩紧场从sub 6GHz从几百M1直至1.6G,为何无需那个做检测。有两个缘故,第1个是那末大的缩紧场太贵了,有点大炮打蚊子的意思。第2个,越大的场所路损越大,全部的小信息内容都会受到限制。对于现阶段基站各个规格和相应规定,大家也做了1个小型缩紧场计划方案,早已进行两个厂家毫米波基站的检测认证,能够完成全部带外和带内重要指标值的检测认证,并且全部检测指标值合乎3GPP规定,不确定性度大大考虑于3GPP的规定。

非常是毫米波的带宽很高,带内400M、800M,带外将会上G了,对于带外开展了相应的提升,这些提升使得大家完成业内最高的检测高效率,即便如今的检测高效率下,大家100小时不中断的检测高效率,现阶段只能进行3GPP4分之1的检测例遮盖,全部业界还必须相互勤奋进1步提高全部检测高效率,适用毫米波产业链的发展趋势。

这是毫米波现阶段的1个检测結果,大伙儿将会听很多sub 6GHz 64安全通道,128天线,512天线,如今检测結果早已能够测到4安全通道很多于512阵子的检测,保证60dBm的EIRP。

这是整理了1下毫米波跟3GPP的对应状况,作用上所有遮盖了全部毫米波的检测进展。尽管毫米波商用还必须1段時间,可是如今信通院早已具有了毫米波的检测工作能力。

测完了基本的射频,必须测基站的特性,为何要做基站特性检测,不久终端设备朋友也提到了,最终不管是基站還是手机上都要放在具体外场用,具体的散播自然环境用。具体散播自然环境会对无线网络数据信号有遮挡、衰减系数,这些遮挡和衰减系数的实际效果不可以只依靠于室外,必须在房间内去做相应的检测认证,在房间内去做相应的检测认证它的特性优劣。

从2017年到如今亲身经历了贴近3年時间,也进行了3种检测计划方案的1个统1,也提出了全新升级的根据球面探头墙的OTA检测方法,进行了3家系统软件厂商的计划方案认证。

历经几轮的迭代更新,现阶段基站厂家在低速状况下吞吐量量实际效果实际上是合乎基础理论预期的,仿真結果是根据3GPP信道模型再再加路由协议级仿真得出的,根据的规范期待做到仿真值的70%,现阶段看来3家結果远高于现阶段仿真值的70%。

可是现阶段有几个难题,第1个难题便是高速,5G规定500千米每小时,将会如今120、300或更高挪动速度的检测仍较为艰难。这是第1个难题。

第2个难题,大伙儿在了解4G散播的情况下,大家觉得有的情况下可以看到这个情况下特性是最好是的,可是5G以便打出多流的实际效果,将会运用1些反射面体减少有关性,完成较为好的多流复用。

此外在检测全过程中也发现,在测客户真实在挪动的情况下,基站的波束也应当跟随客户走。在追踪工作能力上,各个厂家的基站工作能力還是有微小区别的。

不久说的sub 6GHz的特性检测早已进行,毫米波的特性检测预计会在2020年今年初具有检测标准,这个难度非常大。由于如今别说在产业链界,在学术界连如何测,以甚么根据建这个场都沒有探讨清晰,IEEE沒有探讨清晰,毕业论文沒有探讨清晰,大家就要做相应的检测认证,这个也遭遇极大的难题,包含优化算法难题、自然环境难题、仪表盘器件的难题。可是大家将勤奋摆脱上述难题,在2020年今年初具有相应检测工作能力。

下面看1下终端设备的检测工作能力。终端设备的Sub 6GHz检测大家觉得和如今的4G检测并沒有太大的差别,这里已不做赘述。

大家觉得到毫米波的终端设备检测会有1个较为大的转型。

最先要测毫米波的射频指标值,现阶段看大伙儿基础上都统1到了缩紧场的检测计划方案,也对于了领跑厂家的芯片和终端设备开展了相应的先期认证,也发现了1些终端设备小的难题。这是缩紧场,如今早已具有了相应基站终端设备毫米波检测工作能力。

终端设备也有1个十分关键的在毫米波的技术性叫做波束追踪,原先基站终端设备在走,基站的波束在跟随终端设备走,如今终端设备在走,终端设备的波束也要跟随基站,大家如何看终端设备的赋形工作能力,大家也做了1个波束追踪检测系统软件,1个球面的检测系统软件,最近会向产业链界公布。

终端设备的特性大家觉得将来也是很大的难题,刚刚像VIVO秦总也讲到了,5G尽管号称可以测到1点几个G的速度,可是出外场的特性难题也是很大的,如何在试验室预先认证,这必须产业链界相互勤奋。

大家觉得在手机上上的挑戰是较为极大的,关键是4层面的挑戰。

第1层面是下行4天线,4天线手机上很早就公布了,像3星初期的L系列的手机上都适用4天线,可是原先4天线的用法是用在等级分类,也便是两流,用4天线接受,实际上只能在差点儿可以看出4天线的优劣,好点看不出来。

如今5G上来就要接受4流,另外接受,假如手机上的天线做得不太好,会发现大伙儿的区别十分大。

第2个是传统式手机上上行是单发的,如今手机上要变为双发,假如两个另外推送,相互之间之间的影响是是非非常比较严重的,如何预先检测出来这个影响也是相应的难题。

第3个是波束,传统式仅有数据信息波束,如今广播节目包含参照数据信号都有波束,精确测量如何走,也有5G和4G的互实际操作如何做。大家回望1下如今的MIMO数据信息如何走,由于它只适用下行,不适用上行,5G的massive MIMO如今适用不上。

大家如今出示了相应的检测处理计划方案,现阶段信通院具有了全部5G的端到端OTA检测处理工作能力,大家运用真正的基站,运用信道仿真模拟运维管理,大家能够保证左右行彻底互异的信道。上午韦总也讲了,上行将会要测3M,大家在试验室早已连通10几M的检测,传统式的MIMO OTA系统软件是不可以保证这样的工作能力。

另外大家也是有波束追踪、波束扫描仪等的工作能力,全部基站的作用能够在OTA的状况下为终端设备出示。

不久的检测够了吗,实际上远远不足,由于传统式的信道模型实际上有很大难题,它是做了许多的精确测量,精确测量以后再把相应的开展数学课的1个模型,它毫无疑问会遗失许多数据信息的信息内容,实际上大家手机上在提升的后期难题常常是信道模型中忽视掉的某些状况,某些状况实际上对后来手机上的提升更关键。

信通院出示了详细的1个外场总体自然环境路测的工作能力,能够搬到房间内,而且在OTA自然环境开展释放出来。打1个比如,大家能够精准仿真模拟1个手机上在长安街上健身运动的散播自然环境,要是事前录制回家,你的手机上立即在我的暗房间内里边开展检测,把2G、3G、4G和将来的5G手机上数据信号所有搬到房间内,你的手机上会看到多模自然环境,在房间内保证1个精准的端到端特性认证。

我的解读就到这儿,感谢大伙儿!


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