5G|超级时频折叠技术厉害在哪?看刘桂清、丁耘如何解读( 二 )


而随着5G逐步涉及行业互联网核心业务数字化 , 对“数据连接”的质量要求正在不断提升 , 基础网络需要同时提供更高的多维能力 。 从无纸化首检、视频监控、设备数据上报、AGV管控 , 到AR智能作业辅助、机器视觉、大数据质量管理、产线集成运用 , 园区特定区域内的业务越来越丰富 , 各种应用在同一区域的集成度也越来越高 , 基础网络既要同时满足局部海量高并发、中/高数据速率的物联网连接;也要同时满足毫秒级时延的实时性控制、高可靠性的应用场景 。 为此 , 网络建设需要同时兼顾可靠、实时、带宽、容量、成本均衡 , 这对5G网络能力演进也提出了挑战 。
丁耘介绍说 , 基于5.5G演进构想 , 此次双方联合推出的“超级家族第三胎”“超级时频折叠” , 充分发挥中国电信共建共享3.5G TDD 300M大带宽优势 , 通过TDD双载波上下行互补模拟FDD双工方式 , 降低空口等待时延 , 将TDD大带宽优势与FDD空口“0等待”时延优势集于一身 , 一网多能高效支撑低时延&高可靠、大上行、超大容量等多种业务能力 , 同时满足企业园区、生产车间各类综合应用对于URLLC/大上行/大下行的网络能力需求 , “真正做到让设备‘开口说话’、让机器自主运行、让职工更轻松地工作、让企业更有效率” , 从而帮助产业互联网企业实现核心业务数字化价值 。
中国电信张新超级时频折叠技术破解低时延、高可靠、大容量“跷跷板问题”
中国电信5G共建共享工作组总经理张新介绍了当前5G+产业互联网发展遇到的瓶颈 , 以及如何通过“超级时频折叠”技术破局 。

张新坦言 , 产业互联网应用普遍要求带宽、时延、可靠性兼顾的确定性网络能力 , 但无线接入网环境开放 , 易受干扰 , 网络波动大 , 特别是带宽、时延、可靠性就像跷跷板 , 难以兼顾 。 例如 TDD频谱连续大带宽 , 但端到端时延相对较高;FDD频谱时延相对较低 , 但带宽相对较小 。
“为此我们设想能否将TDD半双工频谱大容量的优势和FDD的全双工低时延的优势相结合 。 ”张新介绍 , 受“虫洞理论”的启发 , 通过时空弯曲折叠实现星际穿越 。 将TDD时域信息折叠到频域 , 调整TDD半双工载波上下行资源 , 实现TDD双载波时域互补 , 这样就在TDD上重构出FDD全双工方式 。
通过时频折叠 , 可以映射出TDD大带宽和FDD低时延的双重效果 , 实现集低时延、大容量、高可靠为一身的确定性网络能力 , 赋予TDD频谱一网多能的能力 。 “我们将此方案称为‘超级时频折叠’ , 经典的5GTDD频段如2.6G/3.5G/4.9G频段 , 都可以适用超级时频折叠方案 。 ”
以传统的3.5G200M带宽为例 , 采用7:3的时隙比 , 端到端的时延超过了10ms , 上行等效带宽为60MHz , 下行等效带宽为140MHz , 可靠性为3到5个9 。 超级时频折叠方案 , 将TDD的载波折叠 , 通过双载波上下行的时域互补 , 模拟FDD全时隙上下行空口 , 再通过时域、频域、空域 , 三域协同和跨层业务调度 , 保障系统容量不下降 。 最终达到端到端时延4ms以内 , 时延降低60%以上 , 上下行等效带宽100MHz , 可靠性提至6个9 , 更好的支撑了空口可靠性和增强性的特性部署 。
可以说 , 通过超级时频折叠 , 解决了低时延、高可靠、大容量“跷跷板问题” , 提升了5G确定性网络能力 , 更好赋能产业数字化 。
华为甘斌超级时频折叠技术如何再次突破超级上行体验?
“超级时频折叠”基于怎样的创新理念 , 究竟如何实现?其背后又蕴含着哪些历程与故事?华为无线网络产品线副总裁甘斌在发布会上作出了解读 。

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