千兆LTE:高速蜂窩寬帶的4G解決方案
5G備受關(guān)注,因為它已成為消費者的籌碼。千兆LTE是在智能手機上引入不間斷流媒體視頻的4G技術(shù),一直鮮為人知。它是4G LTE的演進(jìn),能夠以超過(guò)有線(xiàn)寬帶的速度提供可靠的移動(dòng)寬帶接入。
隨著(zhù)運營(yíng)商以極快的速度推出5G,覆蓋范圍正在迅速擴大。但是,千兆LTE仍然可以在全球范圍內使用。5G是一項具有新型無(wú)線(xiàn)電波形和新調制解調器的最新技術(shù)。因此,在一段時(shí)間內,5G的價(jià)格會(huì )高于4G產(chǎn)品。
由于設備中的所有新功能,新5G芯片組的成本將包括價(jià)格溢價(jià)。另一方面,隨著(zhù)4G設備通過(guò)大規模部署實(shí)現規模經(jīng)濟,價(jià)格將會(huì )下降。
千兆LTE與4G LTE
隨著(zhù)第四代移動(dòng)通信標準(4G)的出現,人們更加關(guān)注數據傳輸。前幾代蜂窩標準(2G和3G)以語(yǔ)音和文本功能為中心,迎合智能手機出現之前的消費者。
對于智能手機和移動(dòng)寬帶通信,LTE-Advanced(LTE-A)標準于2011年獲得批準(3GPP第10版)。它提供了1 Gbps的峰值下載數據速率。
LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)增強了千兆LTE功能。3GPP于2015年左右通過(guò)版本(Rel)13批準了此標準。LTE-A Pro使4G更進(jìn)一步。它提供3 Gbps范圍內的峰值下載速度,具體取決于網(wǎng)絡(luò )的高載波聚合可用性(LTE-A Pro允許多達32個(gè)20-MHz載波)。
關(guān)鍵的5G技術(shù)和策略,使LTE-A Pro能夠證明這些超高速連接的穩健性和彈性。連接速度可以比有線(xiàn)寬帶更快。這些包括:
載波聚合
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商(MNO)可以提供更高的數據速度。它們結合了無(wú)線(xiàn)電頻譜多個(gè)部分(稱(chēng)為“載波”)的數據承載能力來(lái)發(fā)送和接收數據。
載波聚合將MNO通常不連續的載波組合在一個(gè)或多個(gè)頻帶內。它擴展了數據通路寬度和承載能力,以實(shí)現更高的容量和速度。千兆LTE需要聚合5個(gè)或更多載波,才能將理論數據速率推至高于3 Gbps的峰值。
隨著(zhù)5G占據更多的頻譜份額,行業(yè)趨勢最終將所有設備遷移到5G。然而,這需要十多年的時(shí)間才能實(shí)現。到那時(shí),LTE將填補中端設備的空白。
借助3xCA,LTE設備將在許多寬帶用例中獲得不錯的速度。此外,需要數千兆比特速度的高端設備最終將遷移到5G。
許可輔助訪(fǎng)問(wèn)(LAA)
為了增加承載數據的無(wú)線(xiàn)電頻譜容量,LAA將未許可的5 GHz頻段與MNO的許可頻譜結合使用。許可頻譜被稱(chēng)為“清除頻譜”。除了被許可方之外,沒(méi)有人在許可的區域邊界內使用該頻譜。
未經(jīng)許可的頻譜可用于各種用途,例如Wi-Fi,其也在5 GHz頻段內運行。LAA必須繞過(guò)這些其他用戶(hù),應用諸如Listen-Before-Talk(LBT)功能等技術(shù)來(lái)識別和利用未使用的通道。
256-QAM
正交調幅(QAM)是一種高效的雙域編碼策略。它利用幅度和頻率調制來(lái)編碼無(wú)線(xiàn)電波形中的信息。QAM值越高,波形可以攜帶的信息越多。
在256-QAM之前,有64-QAM。當使用64-QAM時(shí),每個(gè)編碼符號中可以包含6位信息,因此2^6等于64。在256-QAM中,8位數據可以打包在同一個(gè)符號中,因此2^8等于256。256-QAM比特率比64-QAM比特率快30%。
這種增加的數據速率意味著(zhù)256-QAM需要比64-QAM更好的信噪比(SNR)。因此,當無(wú)線(xiàn)電接收良好并獲得強大信號時(shí),其性能可以比基于64-QAM的舊系統好30%。
4 x 4多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)
隨著(zhù)載波聚合通過(guò)多個(gè)載波實(shí)現更高的帶寬,每個(gè)頻段具有多個(gè)天線(xiàn)路徑的MIMO也是如此。千兆LTE網(wǎng)絡(luò )在基站上標準化了四根天線(xiàn),在設備上標準化了四根天線(xiàn)。這些天線(xiàn)提高了頻譜效率和數據速度,使設備能夠連接到最穩定的可用信號。
雖然千兆LTE和5G很相似,但有些關(guān)鍵細節可將它們區分開(kāi)來(lái)。5G在低于6 GHz范圍和超高毫米波(mmWave)頻譜(高達40 GHz)的可用頻率中添加了新頻段。4G主要部署在較低頻率(最高2.5 GHz),除了少數3.5 GHz頻段(也稱(chēng)為中頻段)。
此外,4G頻譜的最大帶寬限制為20 MHz。這意味著(zhù)每個(gè)4G載波的容量限制為20 MHz。另一方面,5G定義了100 MHz寬的新頻段。我們可以想象,幾家運營(yíng)商如何在5G網(wǎng)絡(luò )中實(shí)現高速。
由于寬帶豐富的毫米波單元覆蓋面積小,因此必須密集集中才能達到目標用戶(hù)體驗水平。5G體驗與千兆級LTE截然不同,需要建設新的基礎設施,這需要時(shí)間。
另一個(gè)區別是5G網(wǎng)絡(luò )可以在兩種模式下工作:獨立(SA)或非獨立(NSA)。SA表示系統與所有5G無(wú)線(xiàn)電和核心網(wǎng)絡(luò )一起運行。NSA使用以不同模式組合的LTE和5G資源。
隨著(zhù)2020年發(fā)布的3GPP Rel 16,5G成為關(guān)鍵工業(yè)過(guò)程中使用的有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的可靠替代方案。這些過(guò)程由各種基于有線(xiàn)和光纖的時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò )(TSN)主導。Rel 16的超可靠低延遲通信(URLLC)功能規定鏈路可靠性?xún)?yōu)于99.9999%,延遲在毫秒范圍內。
千兆LTE網(wǎng)絡(luò )的應用和用例
千兆LTE的廣泛可用性和不斷下降的連接成本提供了更容易采用的優(yōu)勢。與5G不同,它不需要建造新塔或重新設計設備天線(xiàn)來(lái)應對毫米波或URLLC技術(shù)的需求。千兆LTE為全球企業(yè)提供了許多與5G相關(guān)的好處,例如高速數據,而沒(méi)有設計上的挑戰。
以下是千兆LTE的一些理想用例:
偏遠地區
企業(yè)和機構必須經(jīng)常將網(wǎng)絡(luò )連接添加到現有基礎設施無(wú)法觸及的站點(diǎn)和場(chǎng)所。使用銅線(xiàn)或光纖的有線(xiàn)連接可能非常昂貴,并且需要很長(cháng)的安裝準備時(shí)間。部署蜂窩路由器來(lái)為這些站點(diǎn)提供千兆LTE寬帶訪(fǎng)問(wèn)更具成本效益。在自然災害和彈出事件等情況下,這是唯一可用的選擇。
工業(yè)應用
千兆級LTE在一些工業(yè)應用中至關(guān)重要,例如需要高帶寬的安全應用。如果一家企業(yè)需要全天候監控遠程位置,千兆LTE是最可靠的方法。
高清(HD)、超高清(UHD)攝像頭,以及用于監控和工業(yè)應用的攝像頭對上行鏈路的帶寬要求較高。然而,并不是所有的千兆LTE模塊都能提供完整的規格。千兆LTE模塊必須在上行鏈路端實(shí)現兩條無(wú)線(xiàn)電鏈,以提供帶間載波聚合。否則,設備只能從網(wǎng)絡(luò )容量的一半中獲益。
分支機構或新店
千兆LTE為必須在分支機構或臨時(shí)商店建立互聯(lián)網(wǎng)連接的企業(yè)提供了一種廉價(jià)、高效的解決方案。它只需要極少的設置:運營(yíng)商只需打開(kāi)LTE路由器,幾分鐘就能提供連接。
故障轉移訪(fǎng)問(wèn)以減少停機時(shí)間
即使辦公室與互聯(lián)網(wǎng)和總公司保持有線(xiàn)連接,千兆LTE也可以作為備份系統。停機時(shí)間可能代價(jià)高昂,小企業(yè)每分鐘損失約423美元,大企業(yè)每分鐘損失約9,000美元。相比之下,千兆LTE備份系統的成本非常低,并且可以為此類(lèi)損失提供保險。