[媒體報導]O-RAN 為5G 部署開大門,如何搶得先機?
在應用場景逐漸具象化、5G 正式進入商轉的此刻,究竟還有哪些機遇和待解課題?亞德諾半導體 (ADI) 應用工程師陳偉峰表示,過去台灣廠商較少自行研發無線電射頻單元 (Radio Unit, RU),對於基頻 (baseband)的數位訊號處理投入較少;但受到 O-RAN ( 開放式無線電接取網路 ) 的鼓舞,現正競相投入 O-RU 研 發。 目 前 台 灣 廠 商 在 中 央 單元 (Central Unit, CU)、分佈單元(Distributed Unit, DU) 及資料中心皆已有成熟的解決案。陳偉峰透露,根據不同的公司策略與目標市場,ADI 已看到眾多台灣廠商針對不同的 5G 協定分割 (5G splitoption)投入大量研發能量與資源。
ADI 業務總監汪揚補充關於全球 5G 部署的觀察:5G 在 2019年正式商用化,但迄今在網路部署或實際應用案例上都還未能發揮5G 真正潛能;未來幾年內若能見到擴增實境 (AR)、無人工廠、年正式商用化,但迄今在網路部署或實際應用案例上都還未能發揮5G 真正潛能;未來幾年內若能見到擴增實境 (AR)、無人工廠、自駕車等商用化,對 6G 發展有相當大的幫助。從技術和部署考量,在地狹人稠、人口高度集中的區域,因為包括電源供應與光纖在內的基礎設施完整性在 4G 時代已翻新或增設,5G 佈建相對容易;但有些幅員遼闊的國家可能連 4G 網路覆蓋率都遠遠不足!此時,下世代通訊——例:最近討論度暴漲的低軌衛星 (LEO),就能在 6G 應用提供高互補性。
http://www.compotechasia.com/a/feature/2021/0412/47591.html
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#5G通訊 #開放式無線電接取網路O-RAN #訊號鏈 #電源設計
【實現 5G 願景的三大突破點!】
5G 帶來了眾所周知的機遇:更快、更可靠的網路和新的商業模式,而要實現 5G 願景有三個關鍵領域:
●無線電單元 (RU) 無法被虛擬化:5G 更高的速度和效能與大規模 MIMO RU 的部署有很大關係——傳統無線電有兩個或四個天線,而大規模 MIMO RU 可能高達 64 個以實施波束成形和多用戶 MIMO 等技術,進而顯著提高網路的頻譜效率。
●網路頻段繁多:以往單一地區通常只有一、兩個頻段,但現在可能有幾十個,頻段數量的增加催生同時支援多頻段的單個 RU 需求,包括微型基地台、大型基地台和大規模 MIMO 以發揮研發槓桿效益。
●生態系統的複雜性:開放式無線電接取網路 (O-RAN) 是顯而易見的一個現象,開發者需要完整且高度優化的訊號鏈和電源解決方案來簡化 RU 以加速投產。
延伸閱讀:
《INNOVATING FOR HUMANITY-- 5G AND O-RAN: THREE CHALLENGES WE FACE》
https://www.analog.com/en/signals.html?ADICID=BNAD_AP_P290243_499490910-306615777-6366906-153210714
https://www.analog.com/en/signals/articles/5g-and-o-ran-3-challenges-we-face.html
#亞德諾ADI
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#5G通訊 #開放式無線電接取網路O-RAN #毫米波mmWave #量測
【5G 量測須面面俱到】
O-RAN (開放式無線電接取網路) 看似誘人,但……真的那麼容易入口?是否存在某些不為人知的風險或潛規則?量測廠商在受訪時透露:當前 O-RAN 架構受到的質疑或挑戰,主要是如何統整來自各家供應商的產品,確保多廠商網路環境下的互通、安全、合規以及效能流暢,仍是一大關隘;短時間要使用 O-RAN 設備在需穩定可靠的應用上,仍是一件需努力證明的事。
因此,一套專為晶片製造商、網路設備製造商 (NEMs)、行動通訊業者,以及開放無線網路測試與集成中心 (OTIC) 等供應鏈中的關鍵成員所打造端對端 O-RAN 架構解決方案,確實有其必要,可加速 O-RAN 相符性設備開發、整合和部署。此外,使用者可存取一組共用的解決方案,以便更輕易地分享從矽前 (pre-silicon) 到雲端部署之工作流程的成果。
與此同時,高傳輸率的毫米波 (mmWave) 設計,又是另一個課題;更高的頻率雖為頻譜資源帶來好處,但也迎來許多試練,特別是訊號的衰減。毫米波的訊號衰減比起過去在 Sub-6GHz 耗損還要多,意味著:需要新的技術來克服傳輸的距離;而波束成形與陣列天線技術,剛好可滿足此需求,連帶激發多端口測試需求。從另一個角度看,為增加覆蓋率,小型基地台 (Small Cell) 也將被賦予重要任務,對小型基地台的需求將遠大於從前。
至於現今尚在早期研究階段的 6G,未來將基於 5G 的發展經驗,朝更快傳輸速率與更低延遲邁進,例如:1Tbps 傳輸率與 0.1ms 延遲。上述有賴更高的頻譜使用,例如:Sub THz 頻率,以獲得更大的頻譜資源。類似先前 5G 從通道特性研究、訊號標準制訂、系統規範,一直到應用落地的路徑,6G 也將逐步落實。當中不乏像 5G 一樣的考驗,包括:訊號衰減問題、新的物理層設計等;另可預見的是,進入 6G 時代,資安問題將需更嚴格的規範。
延伸閱讀:
《5G 互通、安全、合規、效能,一個都不能少!》
http://www.compotechasia.com/a/feature/2021/0412/47588.html
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