华为开启轻量化5G技术:较4G可提升10倍功耗低20%

52RD 2023-10-13 17:55

2023 全球移动宽带论坛(Global MBB Forum 2023)期间,华为无线网络产品线总裁曹明发布了全球首个全系列 5G-A 产品解决方案

曹明表示:“5G-A 正当其时,支撑新体验、新联接、新业务的发展。华为 5G-A 全系列产品解决方案使能网络能力十倍提升,整网谱效、能效和运维效率最优,助力运营商向 5G-A 高效平滑演进。”

5G-A 全称 5G-Advanced,也就是大家常说的 5.5G,是 5G 和 6G 之间的过渡阶段,将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有 5G,有望实现下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延和低成本千亿物联

按照国际标准组织 3GPP 定义,5G 到 6G 间共存在 Release15 到 Release20 六个技术标准,其中 R15 到 R17 作为 5G 标准的第一阶段,R18 到 R20 作为 5G 标准的第二阶段。

华为表示,商用 4 年多以来,5G 产业发展速度前所未有。5G 应用规模落地,成为数字经济换挡提速的新动力。5G-A 正当其时,通过提供十倍网络能力以及多维新能力,加速人、家、物、行业、车五大联接的升级。华为发布全球首个全系列 5G-A 产品与解决方案,通过“宽带、多频、多天线、智能、绿色”五大基础能力持续创新,助力运营商高效构筑 5G-A 网络。

5G-A 带来了 TDD 更多频段、更多通道 ELAA:业界首个 128T MetaAAU,振子数达 500+,结合多维高分辨率波束算法,提升体验 50%。业界首个双频 64T MetaAAU,ELAA 双频融合阵子使能高低频共覆盖,配合多载波兑现 5~10Gbps 体验。

FDD 全系列走向 GigaGreen,升级基础业务体验。业界首款 FDD 三频 M-MIMO 和三频 8T,通过 GHz 级别带宽实现 1.8+2.1+2.6GHz 三频合一,配合 FDD Beamforming 技术,提升 FDD 谱效和能效。相比 4T4R,FDD 三频 M-MIMO 提升 10 倍容量、10dB 覆盖。FDD 三频 8T8R 基于真宽频和动态功率共享技术提升 3 倍谱效、7dB 覆盖,并节约 30% 能耗。

毫米波最大规模天线阵列 AAU,实现万兆连续覆盖。业界首个 2000 + 阵子毫米波 AAU,突破毫米波覆盖瓶颈,使毫米波与 C-Band 共站同覆盖成为可能。结合高低频协同,毫米波在规模组网中兑现超 10Gbps 峰值体验和 5Gbps 平均体验。智能波束管理技术,突破毫米波移动性瓶颈,保障高速移动和 NLOS 场景的连续体验。

DIS 性能节能跃升,将 5G-A 能力带入室内。LampSite X 系列五频合一,并引入 mmWave,一个盒子支持全频段、全带宽和全制式。LampSite X 支持极致深度休眠,闲时功耗小于 1W。在覆盖场景如地下停车场,业界唯一的多频合一中功率 LightSite,支持多场景灵活部署,相比传统 DAS 方案,体验提升 35%,同时 TCO 更低。

全新绿色天线通过 SDIF 技术重构天线架构,结合 Meta Lens 技术聚合波束能量,带来 25% 能效提升。微波 MAGICSwave 使能承载网升级,通过超宽带多通道技术提升城区大容量和城郊长距离等场景回传效率,超高集成度统一平台支持未来十年演进。

iHashBand2.0 频谱成池,5G-A 谱效最优。iHashBand2.0 重构多频使用方式:MBSC(Multi-band Serving Cell)将非连续频谱重构为虚拟大带宽,频谱利用率提升 40%,灵活组合实现 10Gbps。FSA(Flexible Spectrum Access)使能上行全频段灵活接入,上行频谱利用率提升 40%,上行走向 Gbps。

0 Bit 0 Watt 走向全场景,5G-A 能效最优。设备层面,华为全系列设备支持“0 Bit 0 Watt”,实现业界唯一 99% 深度的极致休眠 & 按需唤醒,以及业界唯一毫秒级载波及通道关断;站点层面,能源和设备智能协同,实现整站“0 Bit 0 Watt”;网络层面,iPowerStar 使能一站一时一策的网络级“0 Bit 0 Watt”。

IntelligentRAN 迈向 L4,5G-A 运维最优。更多频段、更多业务和更多联接,需要 5G-A 迈向高阶自智。IntelligentRAN 将提供 L4 级别的基于意图的网络智能化:支持预防预测,实现从响应运维走向主动运维;理解业务意图,实现业务确定性体验保障;支持多目标决策,同时兑现业务体验和网络能效最优。

“未来已来,华为将和产业伙伴一起携手共进、聚力创新、一起将 5G-A 带入现实!” 曹明在最后表示。

END.

本文源自:IT之家


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