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在座的各位领导、嘉宾,大家下午好!

今天非常荣幸参加IMT—2020 5G峰会,听过了一上午加上大半个下午的讲解,真实感受到了5G最新的一些行业形势,包括非常洞察的行业方案,包括上午韦总讲的,还有下午的专家讲的有很多技术的分享。

在这里借这个机会跟大家分享一下罗德与施瓦茨公司在5G浪潮当中感受到的5G的机遇和挑战。

从2012年到2016年这个时间段,在5G尚未形成标准化的早期阶段,罗德与施瓦茨公司就同全球各地的研究机构一起进行5G的标准化预研工作,也同全球各地的企业、研究所、大学一起完成了5G关键技术研究、器件研究等方面的工作。

这些研究从北美到欧洲再到中国和东南亚的其他国家,遍布了各个领域。

值得一提的是罗德与施瓦茨公司从2016年开始参与了5G推进组组织的IMT—2020的国测。其中在2016年罗德与施瓦茨公司参与了国测2阶段的测试,配合华为、中兴、爱立信、大唐、ALU完成了5G三大场景测试,其中包括射频性能、帧结构、编码译码等的测试。

之后罗德与施瓦茨公司参与了国测三阶段的测试,配合华为、中兴、中国信科集团、爱立信、诺基亚贝尔完成了包括发射机和接收机的测试。今年罗德与施瓦茨公司也参与了支持毫米波射频指标测试以及增强试验的测试。

通过刚才讲的这些测试,一方面我们帮助了各个企业验证了基站的性能,产品的性能,另一方面也增强了罗德与施瓦茨公司的产品版本的迭代,是一个双赢的局面。

通过上午的讲解也看到了,5G的到来给整个通信行业带来了前所未有的关注,通信行业从来没有这么被社会关注过。各个垂直行业都在不停地同通信行业合作,寻求新的合作机会,5G带来这么大的关注是两点,第一点是IMT—2020的提升,就是这张表,另外一点是5G切片、NFV等功能的使用。

从5G的性能图表上讲三点。第一点,5G需求单用户可以达到下行20Gbps的速率,这是一个理论值,在现场当中也达不到这一点,可能在仪表上实现了这一点。

5G也定义了用户的体验速率,用户的体验速率在正常情况下可以达到100Mbps的下行速率。这样一个速率性能使得像eMBB的高清视频、增强现实、虚拟现实等应用成为了可能。

再从网络的延迟角度考虑,在eMBB场景下,5G定义了最高可以达到4个毫秒的用户面的延迟。在URLLC的场景下,最高可以达到1个毫秒的用户面延迟。这样的用户面延迟性能也为工业4.0、车联网还有智慧医疗等应用奠定了一个基础。

其次从网络连接密度角度考虑,5G定义了一平方公里最高可以实现1000万的QOS连接,这也为智慧农业、智慧城市奠定了基础。

举一个实际的例子,像我在十年前拜访的客户,大部分都是基站厂商和终端厂商。在这两年借助物联网还有车联网的一个东风,其实我们的客户列表上多了非常多的物联网的企业,比如水表、电表、智能医疗,还有上海非常火的智能垃圾筒,现在已经有客户在做这方面的研究以及产品了。

5G给我们带来了如此大的机遇,又给我们带来什么样的挑战呢。

在这里给大家汇报一下我们看来5G给我们带来的挑战。

第一点,新频谱。张博士刚才也讲到了,在毫米波的频段使用上,传统的传导测试已经不再可能了,所有的测试无论是协议测试、射频测试,都要使用OTA方式进行,这给测试带来了非常大的挑战,无论是从成本、效率还有不确定度上都有非常大的挑战。

第二个,5G频谱比以前有了非常大的增加,频谱的增加带来了吞吐量的增加,吞吐量的增加随之带来的要求是对仪器处理能力的增加,也对仪表的CPU和FPGA的性能提出了非常大的挑战。

第二点,上午讲了非常多的massive MIMO,其实massive MIMO对于真正的用户体验来讲,对于运营商来讲是非常好的,但是对于测试来讲非常具有挑战性。比如在生产测试阶段需要对128个阵子,也就是64通道的天线进行测试,这个时候原来的测试任务比普通的LTE测试任务要高将近10倍,测试效率也需要提高得非常大才能解决用户的特点。

罗德与施瓦茨公司推出了云测试概念,大大提高了产线的效率,使得真正的产业化变成了可能。

第三点就是网络拓扑结构的复杂度变得非常大。我们知道5G有NSA和SA两种组网方式,SA也有option2和5两种模型,NSA在R15当中也定义了OPTION3、4、7,这给终端仪表,就是综测仪带来了非常大的挑战。

最后,5G从标准化到商用,芯片、基站和终端是在同一年完成商用的,5G的节奏变得非常快。从这一点上可以看到,5G给测试测量企业带来的挑战。

举一个例子来看一下,刚才讲了这么多挑战,举一个实例。在2017年底2018年初,罗德与施瓦茨与华为公司完成了两次车联网的测试试验,其中一次试验是在慕尼黑工业大学完成的,另外一次试验是在上海同济大学完成的。在慕尼黑工业大学完成的试验就是PPT上这张图,更侧重于5G的uRLLC的无人驾驶,在上海同济大学的实验针对的是V2V的驾驶,这里的延迟是一个重要的指标。这个时候对于延迟的测试精度提出了非常高的挑战。

罗德与施瓦茨公司提供了这样一套测试方案,它的延迟测试精度可以达到2个微秒。这张图驾驶员使用一个VR的设备在远端对这个车远程驾驶,他的信息来自于车身上的激光雷达还有摄像头信息。这个延迟是通过5G的uRLLC的基站实现的。

最后完成的测试结果,这个延迟是在5个毫秒之内,符合当时的一个预期。其实在同济大学进行的实验,后来的V2V的延迟甚至比它还要低很多。所以,测试测量的不确定度也是非常重要的。

罗德与施瓦茨公司的产品可以通过两页PPT给大家简单介绍一下。首先罗德与施瓦茨公司的产品覆盖了元器件、芯片测试的需求,基站的研发、认证以及生产需求。5G终端的研发、认证、生产的需求和基站、终端OTA测试的需求。

在元器件芯片测试方面,罗德与施瓦茨公司提供了SMW和FSW两款,加上矢量网络分析仪三款仪表,可以完成元器件的测试,包括滤波器、功放、天线的测试等等。在基站的射频研发、认证、生产方面,罗德与施瓦茨公司提供了基于5G的SMW和FSW的两款仪表,分别可以达到44GHz的频率,90GHz的频率。并且内置2GHz带宽,外置可以达到5GHz带宽,可以完成5G从sub

6GHz到毫米波的要求,sub 6GHz可以完成2倍杂散的需求。

5G终端研发、认证、生产阶段,覆盖了5G整个终端的生命周期,先要做研发,研发之后要拿去做入网认证,最后认证完成之后要完成生产。罗德与施瓦茨公司提供了从sub

6GHz到毫米波,到NSA到SA的全流程解决方案。比如左上角的这台CMW100的仪表,大部分市面上的5G手机都是这台仪表完成的测试。

还有OTA测试方案,OTA的测试仪表可以解决基站的massive MIMO OTA测试,以及终端从研发认证到生产不同级别的测试,主要原因还是因为成本原因,因为认证测试仪表的成本相对来说会比较高,研发和生产的仪表成本相对比较低,罗德与施瓦茨公司提供全流程的解决方案。

终端也有、网络也有的情况下,我们会部署网络。网络部署完了之后要知道它的质量是好的还是不好的,这个时候就需要用到网优的一个产品家族,我们有ROMAS加上扫频仪加上终端,可以知道网络的质量,网络QoS的指标,呼叫成功率、掉话率,甚至网络有了干扰的情况下,还提供了一套先进的干扰解决方法。网络经常会被干扰,特别在sub

6GHz特别严重,比如一个低频的天线谐波就会干扰到sub 6GHz,这个时候找它的干扰其实是一件非常痛苦的事情,因为由于现实网络的反射和折射等各种不同因素,当我们定位干扰的时候,一般是用信号强弱定位的,这个时候往往找到一个干扰要花数天或数周的时间,还不一定找得到。

罗德与施瓦茨公司基于我们同原来无线电管理委员会的长期积累,我们提供了一套自动干扰查询设备,内部有各种干扰模型以及算法,可以自动通过电扫描轻松地捕获干扰。这是我们提供的网络优化设备。

其实这套设备也可以用到手机研发当中,比如手机研发想要重现外场环境,可以做叫field

to lab,把外场的环境和采集到的信息提供到内场里。

最后作一个总结,5G商用化的效率远超过去,芯片、基站、终端在同一年实现了商用。5G的高性能也给产业链带来了巨大的挑战,但是5G给了我们最好拥抱垂直行业的机会,通过5G会扩展我们的事业。

罗德与施瓦茨公司将会通过提供优质的5G测试设备和测试方案来保证5G产品的质量,从终端到基站到网络的质量,助力5G的发展。

谢谢!

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