科普:谈谈载波聚合

Qorvo半导体 2020-12-17 00:00

话说随着智能手机的普及和移动互联网的发展,各种各样的手机和平板对网速和流量的需求是越来越强烈,甚至到了如饥似渴的地步。


那么怎样才能满足人民日益增长的网速需求和网络容量有限之间的矛盾呢?


有一种技术,可以让 5G 的下载速率达到倍增,甚至数倍增的效果。那就是“载波聚合”。


载波聚合到底是怎样实现速率飙升的呢? 


双连接技术又是怎样在载波聚合的基础上锦上添花的?


下文即将揭晓。



1

为什么需要载波聚合?


一般来说,要提升网速或者容量,有下面几个思路:


建更多的基站:这样一来同一个基站下抢资源的人就少了,网速自然就上去了。但缺点是投入太大了,运营商肯定不会做亏本的买卖。


提升频谱效率:从 2G 到 5G,有多少专家潜心钻研,一头青丝变华发,就是为了提升效率,在每赫兹的频谱上传更多的数据!可见这项工作是真的很艰难。


增加频谱带宽:这是提升容量最简单粗暴的办法了,从 2G 到 5G,单个载波的带宽不断增长,从 2G 的 200K,再到 3G 的 5M,4G 的 20M,在 5G 时代甚至达到了 100M(Sub6G 频段)乃至 400M(毫米波频段)!


然而,这一切努力在汹汹流量面前还是杯水车薪,这可怎么办?


只能再增加频谱带宽了!4G 的做法主要是把 2G 和 3G,乃至 Wifi 的频段抢过来用,5G 的做法主要是扩展新频段,从传统的低频向带宽更大的高频发起冲击。


频谱千方百计搞到了,但载波的带宽却已经由协议定好了,不容再改,这又咋办?


说起来要实现也简单,人多力量大是永恒的真理,一个载波容量不够,我就再加一个一起传数据,不信速度上不去。什么,还不够?那就继续增加载波!


这种技术就叫做:载波聚合


话说 LTE 的第一个版本因为容量有限,虽然被广泛宣传为 4G 技术,但实际上达不到国际电联的 4G 标准,业内也就称之为 3.9G。


后来 LTE 演进到 LTE-Advanced 时,引入了 5 载波聚合,把单用户可用的带宽从 20MHz 扩大到了 100MHz,这才坐稳了 4G 的头把交椅。



后面的 5G,自然是继承了 4G 的衣钵,把载波聚合作为提升容量的利器。



2

载波聚合的分类及发展史


话说频谱资源是稀缺的,每个频段就那么一小段,因此载波聚合需要支持多种方式,以两载波聚合为例:


如果两个载波的频段相同,还相互紧挨着,频谱连续,就称作频段内连续的载波聚合。


如果两个载波的频段相同,但频谱不连续,中间隔了一段,就称作频段内不连续的载波聚合。


如果两个载波的频段不同,则称作频段间的载波聚合。



这三种方式包含了所有的情况,可谓任你几路来,都只一路去,再多的载波,也能给拧成一股绳。


参与载波聚合的每一个载波,又都叫做分量载波(Component Carrier,简称 CC)。因此,3 载波聚合也可称之为 3CC。


这些载波在一起工作,需要相互协同,就总得有个主辅载波之分。


所谓主载波,就是承载信令,并管理其他载波的载波,也叫 Pcell(Primary cell)。


辅载波也叫 Scell(Secondary cell),用来扩展带宽增强速率,可由主载波来决定何时增加和删除。



主辅载波是相对终端来说的,对于不同终端,工作的主辅载波可以不同。并且,参与聚合的多个载波不限于同一个基站,也可以来自相邻的基站。


从 4G 的 LTE-Advanced 协议引入载波聚合之后,该技术就如脱缰的野马一样狂奔,从最初的 5 载波聚合,总带宽 100MHz,再到后面的 32 载波聚合,总带宽可达 640MHz!


到了 5G 时代,虽说可聚合的载波数量仅为 16 个,但架不住 5G 的载波带宽大啊。


Sub6G 的单载波带宽最大 100MHz,16 个载波聚合一共就 1.6GHz 带宽了;毫米波频段更夸张,单载波带宽最大 400MHz,16 个载波聚合一共就有 6.4GHz 带宽!



时代的车轮就这样滚滚向前。前浪以为自己已经很牛逼了,但回头一看,后浪简直就是滔天巨浪啊,然后还没反应过来就已经被拍在了沙滩上摩擦。



3

5G 的载波聚合技术


话说 5G 的载波聚合,相比 4G 来说更复杂一些。


首先 5G 的频段分为两类,FR1 和 FR2,也就是俗称的 6GHz 以下的频段(Sub6G),以及高频,也就毫米波(mmWave)。



FR1 包含了众多从 2G,3G 和 4G 传承下来的频段,有些是 FDD 的,有些是 TDD 的。



这样一来,在 FR1 内部就存在 FDD+FDD 频段间的载波聚合,FDD+TDD 频段间的载波聚合,以及 TDD+TDD 频段间的载波聚合。


在上述的每个 FDD 或者 TDD 的频段内部,还可以由多个带内连续的载波聚合而成。3GPP 定义了多种的聚合等级,对应于不同的聚合带宽和连续载波数。



比如上图中的 FR1 频段内载波聚合等级 C,就表示 2 个带内连续的载波聚合,且总带宽在 100MHz 到 200MHz 之间。


不同于 FR1,FR2 是全新定义毫米波频段,双工方式全部都是 TDD。



跟 FR1 类似,3GPP 也为 FR2 频段定义了带内连续的多种的聚合等级,对应于不同的聚合带宽和连续载波数。



比如上图中的 FR2 频段内载波聚合等级 M,就表示 8 个带内连续的载波聚合,且总带宽在 700MHz 到 800MHz 之间。


有了上述的定义,我们就可以在 FR1 内部频段内,频段间进行载波聚合,还能和 FR2 进行聚合,并且载波数量,以及每个载波的带宽也都可以不同,它们之间的排列组合非常多。


举个例子,“CA_n78A-n258M”这个组合,就代表 n78(又称 3.5GHz 或者 C-Band)和 n258(毫米波 26GHz)这两个频段间的聚合,其中 n78 的频段内聚合等级为 A,也就是单载波,n258 的频段内聚合等级为 M,也就是有 8 个载波且总带宽小于 800MHz。



4

NSA 组网下的双连接技术


且说上面的 5G 内部载波聚合已经很强悍了,但这还只是带宽扩展的冰山一角。


5G 在 NSA 架构下引入了双连接(Dual Connection,简称 DC)技术,手机可以同时连接到 4G 基站和 5G 基站。



在双连接的基础上,4G 部分和 5G 部分还都可以在其内部进行载波聚合,这就相当于把 4G 的带宽也加进来,可进一步增强下行传输速率!



在双连接下,手机同时接入 4G 基站和 5G 基站,这两基站也要分个主辅,一般情况下 Option3 系列架构中,4G 基站作为控制面锚点,称之为主节点(Master Node),5G 基站称之为辅节点(Secondary Node)。


主节点和辅节点都可以进行载波聚合。其中主节点的主载波和辅载波称为 Pcell 和 Scell,辅节点的主载波和辅载波称为 PScell 和 Scell。


带载波聚合的主节点和辅节点又可以被称作 MCG(Master Cell Group,主小区组)和 SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。



虽说 NSA 架构的初衷并不是提升速率,而是想着藉由 4G 来做控制面锚点,这样一来不但现网的 4G 核心网 EPC 可以利旧,还能使用成熟的 4G 覆盖来庇护 5G 这个初生的孩童。


但是客观上来讲,通过双连接技术,手机可同时连接 4G 和 5G 这两张网络,获取到的频谱资源更多,理论上的峰值下载速率可能要高于 SA 组网架构,除非以后把 4G 载波全部重耕到 5G。


这些双连接加载波聚合的组合,也都是由协议定义的。


如果看到这串字符:DC_1A_n78A-n257M,我们先按照下划线“_”把它拆解为三个部分,DC,1A,和 n78A-n257M。


DC 就表示双连接,1A 表示 LTE band1(2100MHz)单载波,后面的 n78A-n257M 见前文的解释,这串字符综合起来就是 5G FR1 和 FR2 多个载波聚合后,在和一个 4G 载波进行了双连接。



Qorvo半导体 射频领域技术分析与分享, 半导体行业信息交流
评论
  • 晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。▲电路示意图该电路的过零检测信号由
    晶台光耦 2025-01-16 10:12 107浏览
  • 实用性高值得收藏!! (时源芯微)时源专注于EMC整改与服务,配备完整器件 TVS全称Transient Voltage Suppre,亦称TVS管、瞬态抑制二极管等,有单向和双向之分。单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS 应用于电压交变的电路。在直流电路的应用中,TVS被并联接入电路中。在电路处于正常运行状态时,TVS会保持截止状态,从而不对电路的正常工作产生任何影响。然而,一旦电路中出现异常的过电压,并且这个电压达到TVS的击穿阈值时,TVS的状态就会
    时源芯微 2025-01-16 14:23 185浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 146浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 286浏览
  • 近期,智能家居领域Matter标准的制定者,全球最具影响力的科技联盟之一,连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance,简称CSA)“利好”频出,不仅为智能家居领域的设备制造商们提供了更为快速便捷的Matter认证流程,而且苹果、三星与谷歌等智能家居平台厂商都表示会接纳CSA的Matter认证体系,并计划将其整合至各自的“Works with”项目中。那么,在本轮“利好”背景下,智能家居的设备制造商们该如何捉住机会,“掘金”万亿市场呢?重认证快通道计划,为家居设备
    华普微HOPERF 2025-01-16 10:22 193浏览
  • 随着智慧科技的快速发展,智能显示器的生态圈应用变得越来越丰富多元,智能显示器不仅仅是传统的显示设备,透过结合人工智能(AI)和语音助理,它还可以成为家庭、办公室和商业环境中的核心互动接口。提供多元且个性化的服务,如智能家居控制、影音串流拨放、实时信息显示等,极大提升了使用体验。此外,智能家居系统的整合能力也不容小觑,透过智能装置之间的无缝连接,形成了强大的多元应用生态圈。企业也利用智能显示器进行会议展示和多方远程合作,大大提高效率和互动性。Smart Display Ecosystem示意图,作
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:37 194浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 75浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 106浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 139浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 180浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 199浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 189浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 41浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 115浏览
  • 一个易用且轻量化的UI可以大大提高用户的使用效率和满意度——通过快速启动、直观操作和及时反馈,帮助用户快速上手并高效完成任务;轻量化设计则可以减少资源占用,提升启动和运行速度,增强产品竞争力。LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个免费开源的图形库,专为嵌入式系统设计。它以轻量级、高效和易于使用而著称,支持多种屏幕分辨率和硬件配置,并提供了丰富的GUI组件,能够帮助开发者轻松构建出美观且功能强大的用户界面。近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX9
    飞凌嵌入式 2025-01-16 13:15 211浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦