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我国第一个4G试验网已经正式进入第三阶段,即外场试验和预商用计划。在移动测试中,上海延安西路高架做了2公里长的覆盖,车辆在真实的路况中以50公里的时速行驶,获得的下行速率为20~90Mbps,上行最高也可达80Mbps,流畅地演示了基于IPv6的高清电视等业务。同时,上海崇明在利用4G技术部建无线宽带网络,实现全覆盖并进行预商用。
2001年,863计划启动了面向B3G/4G的移动通信发展研究计划——未来通用无线环境研究计划(Future Technology for Universal Radio Environment)。在冷观3G市场的同时,中国已经启动4G研发整整5年,国内十余家大学、企业和研究所均参与其中。
移动速率100Mbps
2001年~2003年为FuTURE计划的第一阶段(关键技术攻关);2003年~2006年为第二阶段(系统和应用演示);2006年~2010年为第三阶段(外场试验和预商用)。去年10月31日,B3G/4G外场试验系统在上海通过了现场验收,正式将FuTURE计划带入了第三阶段。
“到目前为止,这是全世界最大的B3G实验系统,包括6个节点,3个信道,6个终端,并引入了如IPv6核心网络、IPTV高清晰度业务与移动通信切换等技术。”FuTURE项目总体组成员、中国科技大学教授卫国介绍,“实验系统频点3.5GHz、带宽20MHz,采用协同分布式无线电蜂窝构架、混合FDD/TDD双工方式、GMC/OFDM多址技术。”
受限于上海的交通路况,车辆系统测试并没有达到极限。在仿真测试中,120公里时速的移动环境下试验系统支持峰值速率为100Mbps。
迈向1Gbps目标
“如果2G解决了语音问题,是顺风耳;4G则是千里眼。”FuTURE论坛秘书长、移动通信国家重点实验室主任尤肖虎比喻。
3G向视频迈出了重要一步,但是较2G的提升有限,并未从根本上改变无线结构。比如3G的带宽问题,多用户同时使用就会出现拥堵。而4G的带宽是3G的10倍,频谱利用率大约也是10倍,这样吞吐量就是100倍。
在上海工程技术大学园区内的网络,搭乘测试车体验利用无线网络传输的高清电视,40英寸的液晶电视清晰播放了2路节目,每档节目占用的带宽是32M。
尤肖虎指出,现在要纳入短距覆盖,研究1Gbps的近距传输;家庭无线技术也要纳入。他形象解释:“移动状态下的100Mbps做全覆盖目前已经完成,是最复杂的部分,好比精密的小轿车;而现在要把技术简化,并提升传输速率做局部覆盖,好比是大卡车相互补充,要尽早实现一些领域的实际应用。”
4G与3G并不矛盾
3G已经开始了产业化工作,4G目前要做的只是系统研发,按计划要再做5年方可开发产品。
FuTURE计划为3G未来演进,特别是为TD-SCDMA-LTE技术已经做了相当多的技术支持。目前取得的技术成果中有40%可以与TD-SCDMA的技术演进相结合,所以也将带动TD-SCDMA向E3G/4G演进,两年以后TD-SCDMA系统就可以做到100Mbps。目前,包括中兴、华为、大唐都在做这些开发,经过努力完全有可能按照3GPP的要求,在2010年把LTE的产品推向市场投入使用。
从2005年开始,国际上3GPP和3GPP2两个标准组织开始制定新一轮的3G演进标准,FuTURE项目向国际标准组织提交了百余项提案,力图让我国的技术成为国际上3G技术演进中的组成部分,其中多项已经纳入最终的融合方案。
成就下的冷思考
虽然投入有限,但凭借中国基础教育优势和科研人员辛劳冲刺,FuTURE项目取得了阶段成果。
“我们在大范围覆盖走在世界前列,但近距离传输相比发达国家仍有差距,且投入不足。”尤肖虎说。根据相关资料,FuTURE项目投资达1.5亿元,但是较国外雄厚的研发投入相比,仍显尴尬。高水平的研发开销甚大,比如试验系统中TDD/FDD基站仅一个插板就需要5万元。
北京海淀区的融科咨询中心、法国电信和日本NTT DoCoMo均在此设有研发机构,招募中国本土人员,涉及诸多前沿技术理论包括4G项目的工作,且行事低调。
“如果再多一些投入,我们G比特马上就可以实现。”尤肖虎自信中也有一些遗憾,“十一五已经有宽带无线移动通信、增强型3G的研发与产业化、全面部署B3G的研究开发工作的规划,并会有专项支持。”
2001年,863计划启动了面向B3G/4G的移动通信发展研究计划——未来通用无线环境研究计划(Future Technology for Universal Radio Environment)。在冷观3G市场的同时,中国已经启动4G研发整整5年,国内十余家大学、企业和研究所均参与其中。
移动速率100Mbps
2001年~2003年为FuTURE计划的第一阶段(关键技术攻关);2003年~2006年为第二阶段(系统和应用演示);2006年~2010年为第三阶段(外场试验和预商用)。去年10月31日,B3G/4G外场试验系统在上海通过了现场验收,正式将FuTURE计划带入了第三阶段。
“到目前为止,这是全世界最大的B3G实验系统,包括6个节点,3个信道,6个终端,并引入了如IPv6核心网络、IPTV高清晰度业务与移动通信切换等技术。”FuTURE项目总体组成员、中国科技大学教授卫国介绍,“实验系统频点3.5GHz、带宽20MHz,采用协同分布式无线电蜂窝构架、混合FDD/TDD双工方式、GMC/OFDM多址技术。”
受限于上海的交通路况,车辆系统测试并没有达到极限。在仿真测试中,120公里时速的移动环境下试验系统支持峰值速率为100Mbps。
迈向1Gbps目标
“如果2G解决了语音问题,是顺风耳;4G则是千里眼。”FuTURE论坛秘书长、移动通信国家重点实验室主任尤肖虎比喻。
3G向视频迈出了重要一步,但是较2G的提升有限,并未从根本上改变无线结构。比如3G的带宽问题,多用户同时使用就会出现拥堵。而4G的带宽是3G的10倍,频谱利用率大约也是10倍,这样吞吐量就是100倍。
在上海工程技术大学园区内的网络,搭乘测试车体验利用无线网络传输的高清电视,40英寸的液晶电视清晰播放了2路节目,每档节目占用的带宽是32M。
尤肖虎指出,现在要纳入短距覆盖,研究1Gbps的近距传输;家庭无线技术也要纳入。他形象解释:“移动状态下的100Mbps做全覆盖目前已经完成,是最复杂的部分,好比精密的小轿车;而现在要把技术简化,并提升传输速率做局部覆盖,好比是大卡车相互补充,要尽早实现一些领域的实际应用。”
4G与3G并不矛盾
3G已经开始了产业化工作,4G目前要做的只是系统研发,按计划要再做5年方可开发产品。
FuTURE计划为3G未来演进,特别是为TD-SCDMA-LTE技术已经做了相当多的技术支持。目前取得的技术成果中有40%可以与TD-SCDMA的技术演进相结合,所以也将带动TD-SCDMA向E3G/4G演进,两年以后TD-SCDMA系统就可以做到100Mbps。目前,包括中兴、华为、大唐都在做这些开发,经过努力完全有可能按照3GPP的要求,在2010年把LTE的产品推向市场投入使用。
从2005年开始,国际上3GPP和3GPP2两个标准组织开始制定新一轮的3G演进标准,FuTURE项目向国际标准组织提交了百余项提案,力图让我国的技术成为国际上3G技术演进中的组成部分,其中多项已经纳入最终的融合方案。
成就下的冷思考
虽然投入有限,但凭借中国基础教育优势和科研人员辛劳冲刺,FuTURE项目取得了阶段成果。
“我们在大范围覆盖走在世界前列,但近距离传输相比发达国家仍有差距,且投入不足。”尤肖虎说。根据相关资料,FuTURE项目投资达1.5亿元,但是较国外雄厚的研发投入相比,仍显尴尬。高水平的研发开销甚大,比如试验系统中TDD/FDD基站仅一个插板就需要5万元。
北京海淀区的融科咨询中心、法国电信和日本NTT DoCoMo均在此设有研发机构,招募中国本土人员,涉及诸多前沿技术理论包括4G项目的工作,且行事低调。
“如果再多一些投入,我们G比特马上就可以实现。”尤肖虎自信中也有一些遗憾,“十一五已经有宽带无线移动通信、增强型3G的研发与产业化、全面部署B3G的研究开发工作的规划,并会有专项支持。”