思博伦王兴扬:OTA将成5G测试重要技术 毫米波带来新机遇

作者:程琳琳 责任编辑:耿鹏飞 2017.06.12 07:56 来源:通信世界全媒体

5G已成为通信行业炙手可热的话题,测试是推进5G技术发展的重要环节。随着工信部组织的5G测试进入第二阶段,越来越多的仪器仪表厂商加入到测试中。为了解5G测试过程中,思博伦将面临哪些方面的挑战以及如何应对,通信世界记者采访了思博伦无线业务与销售总监王兴扬。

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关于5G外场测试,王兴扬表示,目前思博伦没有参与5G的外场测试,思博伦的设备的功能是将外场环境抽象为可控的实验室环境,包括核心网和空口等。思博伦将积极参与5G终端和网络等方面的测试。

OTA将成5G重要测试技术

随着5G关键技术(如Massive MIMO、毫米波等技术)的普及,5G终端和现有终端会有很大不同。在5G终端测试方面,王兴扬表示,OTA将成为5G时代重要的测试技术。原因有如下几个方面。

第一,OTA可以避免传统导线连接带来的复杂性和不稳定性,一定程度上缓解了massive MIMO测试对仪表高密度的要求。

第二,在高频段以及MIMO天线测试方面,OTA技术具有传导连接不具备的优势。4G时代设备使用频段在6GHz以下,而对于未来的毫米波段(如28GHz),天线的尺寸和集成度都会有颠覆性的变化。大规模天线技术使天线密度增高、模块化程度加大,因此很难用导线进行射频的测试,此时采用OTA技术在暗室中进行射频测试连接,可以解决导线连接无法测试大规模集成天线的问题。但这对相关测试而言也是一个巨大的挑战。

第三,5G时代,不仅终端测试需要OTA技术,而且基站测试也需要使用OTA进行测试。在4G时代,没有采用OTA的方式来测试基站整体性能,是将基站和天线分开测试,基站采用射频传导的方式,而天线进行OTA测试。在5G时代,基站和天线在物理连接上难以绝对分开,基带和射频整合在一起,因此必须把基站作为一个整体放在暗室中进行测试。

所以OTA技术将成为5G测试的重要技术,5G会给整个仪表行业带来翻天覆地的变化。

5G切片技术带来全面软件化

未来5G测试不仅在天线和基站方面有翻天覆地的变化,在核心网方面也有很大的不同。随着切片技术的发展,未来网络将朝着软件化、虚拟化的方向发展。5G切片技术不仅对运营商提出巨大挑战,对测试厂商也提出了巨大挑战。

5G切片技术应用到现网还有很长的路要走,但这确是未来网络发展的重要趋势。5G时代核心网是虚拟和可灵活调配的,因此要实现端到端的网络切片,实现空口无线接入网的切片是必然。这意味着基站除了天馈系统和实时信号处理部分不会很快虚拟化以外,其他都可以虚拟化。这将对测试带来很大的影响,未来在测试基站时将在物理层面分为虚拟化部分和实时射频物理前端测试。

王兴扬表示,随着毫米波技术及其器件模块化的成熟度提高,未来的射频前端产品将呈现出多样化趋势,测试工作的主要领域将上移到接入网的射频前端。

毫米波会给测试厂商带来新挑战

毫米波将成为5G重要场景——eMBB(增强移动宽带)的重要技术。在6GHz以下的低频段,宏蜂窝仍然是广域覆盖的主要手段,但是在毫米波段,增强型的覆盖和热点型覆盖将成为未来流量的主要接入方式,毫米波天然就是“小”基站技术的重要组成部分,也适应分享的潮流。

小基站的普及将成为未来重要的发展趋势,这与毫米波技术要配合大规模天线技术使用有关。大规模天线是一种智能天线,它能通过波束成形技术针对用户位置形成定向波束。在2G/3G/4G时代,基站的覆盖采用宏蜂窝技术,需要在覆盖范围内才可以提供通信服务,而智能天线则不同,可以根据终端位置形成定向波束。

这意味着用户在家里通过光纤把小基站搭建好,就能够实现毫米波信号的定向覆盖,也可以形成自组网。自主或共享式的网络覆盖会带来5G小基站的多样性,并驱动测试需求,从而带来市场空间。用户希望从体验层面了解哪种解决方案更合适,以及哪家厂商基带芯片、算法配合天馈天线设计能够达到特定环境效果最好,由此带来的测试需求将驱动OTA测试方案成为主流测试平台。

谈到下一步的发展,王兴扬表示,思博伦已提供信道仿真器Vertex、核心网landslide和终端Elevate等方案来满足蜂窝网端到端测试需求,接下来思博伦将不断更新解决方案以应对5G对测试厂商提出的多重挑战。


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