毫米波上的5G虽好,但是真正用起来,还要信号能够被设备顺利接收才行。如上文所述,高频段的毫米波信号传输,有其物理学挑战,比如较难绕过障碍物。但是,技术的发展从来不是一蹴而就,也从来不会被可见的困难所击败。
回顾毫米波的发展历程,高通早在1990年就开始了毫米波的研究,从1990年到2020年进行了大量的工作——从研发、测试,到原型机,再到和合作伙伴一起做大量的测试与研究。通过波束成形、波束导向和波束追踪等技术,将毫米波的传输阻碍一一攻克,将一个个不可能,变为可能,从而实现了毫米波预想的5G体验。
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图:高通公司中国区研发负责人徐晧《5G毫米波让冰雪运动更精彩》演讲资料
据悉,在IMT-2020(5G)推进组的组织和指导下,高通与中兴通讯等中国合作伙伴此前已完成了首个基于大上行帧结构的5G毫米波8K视频回传业务演示。徐晧表示,整个演示流程效果来看,包括摄像头的采集,通过调制解调器上传至中心毫米波网络,到接收端接收8K视频,毫米波峰值速率都比低频高很多。
正是因为5G毫米波技术的创新与突破,到目前为止,展望全世界的5G毫米波商用前景,美国、欧洲和亚洲的韩国、日本,已率先实现毫米波商用。中国目前主要使用的是5G中低频段,但同时也在推动5G毫米波技术发展,探讨5G毫米波在工业互联网等场景中的实践。目前,信通院主导开展了一系列毫米波测试。
从第一个北京奥运的3G,到第二个北京奥运的5G,从低频的厘米波段,到高频的毫米波段,如同奥运选手的“更快、更高、更强”一样,通信技术的发展也永无止境,不断寻求突破。电磁波运行于我们不可见的毫厘波段之间,但是移动通信技术的成果,却在我们每个人生活和工作时,清晰可见的呈现着。
显然,放眼万千行业数字化转型浪潮奔涌的当下,它是5G技术的进化之时,是5G毫米波的恰逢之时,更是5G落地的正当其时。
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