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5G eMBB实现之『道』
增强型移动宽带(eMBB),是现阶段5G最重要的发展方向,也是我们看得见摸得着的未来 。
在5G基站下,国际电联的愿景是单小区可达20Gbps的速率 。而在巴塞展上,国内的5G先锋中兴通讯曾经演示过惊人50Gbps峰值下载速率!
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▲中兴通讯的5G演示
在这一切的背后,到底是何方神圣,能拥有如此大的能量?
这就要从“道”和“术”两方面来理解 。“道”可认为是提供支撑的理论基础,“术”就是在此之上的实现方法 。
两千五百年前,中国伟大的思想家老子曾说过:“道生一,一生二,二生万物” 。那么到底什么是道呢?老子又说:“道可道,非常道” 。
老子说得没错,但尽管“道”难以说清,还是有人为此孜孜不倦 。70年前,美国的克劳德•香农发表了一篇划时代的论文《通信的数学理论》,从而成为了无线通信理论的奠基人,“道”终于“可道”了 。
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▲香农
香农公式,精确地描述了决定通信系统容量的几个因素和它们之间的关系 。作为移动通信之“道”,2G,3G,4G要遵从,5G照样不例外 。
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▲香农公式
这个公式看起来非常的狰狞可怕,我们如果能鼓起勇气硬着头皮看一遍的话,就会发现,系统容量和信道带宽成正比,或者说,信道带宽越大,系统容量就越大!容量大了,不就是上网速度快了么?
5G的设计者也是这么想的:大幅提升网络速率,增加信道带宽是第一要务 。那么,就从4G的20M带宽提升到100M,甚至400M吧!
可是常用的频段都让2G/3G/4G给占了,连WiFi也占了一大段,留给5G的已经不多 。巧妇难为无米之炊,这可怎么办?
02
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5G 毫米波的引入
于是,5G将眼光投向一片新的处女地 。这里不但带宽丰沛,而且大部分都空闲着,正好为5G施展拳脚所用,真是一片流着蜜与奶的好地方 。
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▲5G毫米波候选频谱
这片处女地就是“毫米波”,又叫5G高频,一般指频率在30GHz到300GHz这段范围内的频谱,相对于传统的Sub6G来说频率要高得多,频率越高波长越短 。
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▲频率越高,波长越短
根据电磁波的“波长λ=光速C ÷ 频率f”这个公式可以得出,该段频谱的波长在1毫米到10毫米之间,因此得名“毫米波”,又叫mmWave,实际5G所用的毫米波下限是24GHz 。
下图是5G毫米波的候选频段,可以看出,相比于拥挤的Sub6G频谱(2G/3G/4G/WiFi都在这一段狭窄的范围内),毫米波的频谱资源简直是太丰富了!就这还只是毫米波频段的一小部分而已 。
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、▲5G毫米波的带宽极为丰沛
目前标准确定的5G毫米波频谱叫FR2 (Frequency Range 2)集中在24GHz到29GHz这5G带宽,也基本可以满足5G初始部署阶段的需求了 。
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▲标准化的5G毫米波频谱
既然毫米波的资源这么丰富,为什么现在2G/3G/4G都非要挤在低频Sub6G不可,甚至5G也首先在Sub6G来部署?
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毫米波的致命弱点
这是因为毫米波有致命的弱点——覆盖差 。
电磁波的在空气中的传播有个特点,就是频率越高,损耗越快,绕射,穿透能力越差 。典型的损耗分类有下面这几种:
1. 自由空间路径损耗:由于信号能量在自由空间的扩散,在传播了一定距离后,信号能量会发生衰减,功率损耗量和频率的平方成反比 。举例来说,也就是频率增大3倍,损耗就会增加9倍!
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▲频率越高,自由空间损耗越大
2. 绕射损耗:电磁波传播过程中由障碍物引起的附加传播损耗 。频率越高,绕射能力越差,绕射损耗越高 。
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