報告網1月19日訊,5G產業發展水平持續提升,我國5G領域速度快速發展,政策實現多項5G技術領跑。

  我國5G終端連接數已超過2億,居世界第一。2020年我國新增58萬個5G基站,推動共建共享的5G基站33萬個,已實現所有地市都有5G覆蓋。

  2020年,我國5G以超常規速度快速發展。在線辦公、遠程教育、智能制造等領域突飛猛進,5G與各行各業的深度融合不斷推進。經過20多年發展,我國已經擁有相對完善的5G產業鏈,具備較大規模網絡用戶。同時,政府將5G作為新基建的關鍵環節重點發展,在基站選址、電費優惠等方面對5G建設給予了大力支持。2020年,我國5G獨立組網能力得到大幅提升,部分城市已實現5G獨立組網全覆蓋,這為5G的商業化應用打下堅實基礎。

  2020年,我國5G電信運營商、設備商、解決方案提供商已經在10多個行業完成近千項應用試驗,并在交通運輸、港口自動化、智能工廠、環境監控、遠程醫療等領域都取得了階段性突破。以港口自動化為例,目前我國多個港口已經完成了從交貨卸貨、運輸車輛到智慧倉儲等各個環節的自動化升級。利用5G技術,工作人員能夠快速準確地找到集裝箱位置,并根據實際需求動態調整倉庫內集裝箱的擺放位置,在降低人工成本的同時大幅度提升物流運輸效率。

  在標準領域,我國支撐5G統一國際標準按期完成。我國主推的靈活5G系統設計方案獲業界認可,5G支持多業務、多場景、低高頻部署,國內外一致認同5G靈活系統設計的思路,5G新空口支持多參數集、自包含幀結構靈活TTI設計、靈活波形等技術方案。

  我國在3GPP提出的極化編碼方案成為5G控制信道編碼方案。我國企業積極投入極化碼生成序列和可靠度等技術方案的研究和設計、性能評估和優化,推動極化碼成為5G新空口控制信道編碼方案。同時,我國積極參與數據信道編碼LDPC方案的奇偶校驗矩陣、碼率等方案的確定。

  大規模天線是提升5G系統性能的有效技術手段之一。我國在延續4G多天線技術成果的同時,積極投入5G大規模天線研究和技術積累,特別是在半開環傳輸模式、波束管理、反饋優化及增強設計等方面,形成一定的技術積累,并持續推動國際標準的確定。

  我國主推5G新型網絡架構方案。5G行業商情報告指出,5G核心網采用基于服務的網絡架構設計,新架構采用基于HTTP的接口協議,能夠針對不同業務場景快速開發定制化的網絡業務流程;輕量化的網絡服務可靈活組合與部署,實現網絡切片和邊緣計算。

  在5G關鍵器件領域,我國加快體系化升級。在基帶芯片方面,5G十倍于4G的峰值速率對終端基帶芯片的并行處理設計提出更高要求,同時基帶制造工藝需要持續升級,以滿足5G高速率和低功耗的需求。在射頻方面,GaAs化合物半導體工藝、BAW濾波器制造工藝等特色工藝亟待升級。功率放大器(PA)仍將延續4G GaAs工藝路線,但帶寬頻率性能和集成度要求更高。5G終端射頻前端將更多采用高集成度模組方案,集成多頻多模PA、射頻開關、濾波和雙工等射頻器件。

我國5G領域速度快速發展 政策實現多項5G技術領跑

  大規模天線、高頻段通信等5G關鍵技術的應用將加速基站射頻器件升級。5G基站升級的重點在于大規模天線陣列技術的應用,基站射頻前端設計更加復雜,前端器件數量成倍增加。

  5G中頻基站將延續4G分立器件的技術方案,采用全數字波束賦形架構,全數字化的MMO射頻收發通道多達64個,是4G的8倍,對應的各射頻收發通道的前端器件數量也需要增加數倍,其中基站的關鍵器件PA將從硅基LDMOS工藝轉向承載功率、高頻性能、效率更具優勢的氮化鎵工藝;陶瓷介質濾波器憑借小型和高性能的優勢將成為主流。

  5G高頻基站領域目前存在多種技術路線,主流方案是基于RF CMOS/鍺硅工藝的大規模天線陣列集成,此外還有基于GAAS/GAN等分立器件的低復雜度天線陣列方案和透鏡天線方案。5G高頻段通信對基站天線提出更高要求,現階段業界傾向于采用PCB板上天線陣(AoB)和封裝天線陣(AP)兩種高頻相控陣天線集成化方案。AoB適用于發射功率較高、散熱條件較好的5G高頻基站;AP適用于發射功率較低、發熱小的5G高頻小站和5G高頻終端。

  我國在濾波器、天線等部分基站器件領域已形成產業突破。在濾波器方面,我國已具備一定的產業基礎,以大富科技、武漢凡谷、山東精密、春興精工為代表的國內企業已取得金屬腔體或陶瓷介質濾波器的相關技術突破,國內企業占據基站市場約75%的份額,客戶覆蓋華為、中興、大唐、愛立信等主流設備廠商,隨著5G基站集成化趨勢明顯,金屬腔體和陶瓷介質濾波器的小型化問題仍是國內廠商需攻克的技術難點?;咎炀€領域,國內廠商的技術已經達到領先水平,華為、京信通信、虹信、國人通信等企業憑借價格和服務優勢,已具備相當的產業實力,占據國內運營商主要市場,并進軍全球市場。

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