发布时间:2022-03-11 阅读量:1444 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
前不久,5G标准制定迎来了关键节点:3GPP 5G NSA(Non-Standalone,非独立组网)标准第一个版本正式冻结。据此,业界普遍认为将打开全球移动行业全面发展的大门,为2019年尽早实现5G新空口大规模试验和商用部署奠定基础。在近日由深圳市易维讯信息咨询有限公司主办的第七届“趋势·创新·共赢”年度中国ICT媒体产业论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,作为业界领先的方案提供商,Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇也发出了积极的信号,并现场解读了在第一个5G国际标准完成后全球运营商5G网络战略布局的趋势。

拓展5G生态,三大场景催生应用落地
在陶镇看来,3GPP在继续推进5G标准化制定上明确了三个重要的方向,包括:完善5G新空口非独立组网规范,利用现有LTE核心网实现5G商用部署;加速制定基于下一代核心网的5G新空口独立组网(SA,Standalone)标准;为5G在3GPP Release-16及未来版本中的演进工作做好准备,以进一步扩展5G生态系统。
同时,3GPP技术规范机构也为5G定义了eMBB(增强移动宽带)、uRLLC(高可靠性、低时延应用)与mMTC(5G时代的万物互联)三大场景。eMBB主要是对速率的提升,要求单个5G基站至少能够支持20Gbps的下行速率以及10Gbps的上行速率,应对4K/8K超高清视频、VR/AR等大流量应用;mMTC则是基于5G新标准的IoT,它将对真正海量的用户提供支持并保障远超目前体量的数以亿计设备安全接入网络;而高可靠性、低时延通信uRLLC要求了5G时延必须低于1ms,以应对未来无人驾驶、智慧工厂等新兴应用的需求。

目前,部分领域(例如美国固定无线接入设备(FMA)场景下的毫米波应用)的eMBB服务商用对整个行业来说是一个巨大的进步,但相较5G技术的巨大潜力而言,不过也只是冰山一角。3GPP已经开始着手为5G在3GPP Release-16及未来版本中的演进工作做好准备,正如LTE自从在3GPP Release-8中推出以来,不断演进融合了众多全新特性和用例,5G新空口也将不断演进和拓展。
部署5G网络,不同架构的选择与运营商启动思路的pk
毋庸置疑,中国三大运营商在中国5G发展中扮演了至关重要的角色,它们在5G上的节奏基本上决定了整个中国5G的步伐。幸运的是与2G、3G、4G时代相比,我国在5G时代的布局并不晚于其他国家。据陶镇预估,从2019年下半年到2020年,全球运营商都希望有更多基于3GPP Release-15版本的5G商用,2020年到2021年真正实现5G大规模商用。如何引入5G网络,并且兼顾与4G的融合,最后实现长远的5G网络的目标架构,不同运营商则有着不同的启动思路。

基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输,其部署可被视为在现有4G网络上增加新型载波进行扩容。运营商可根据业务需求确定升级站点和区域,不一定需要完整的连片覆盖。同时由于5G载波与4G载波间的业务连续性有较强保证。在5G网络覆盖尚不完善的情况下,NSA架构有利于保证用户的良好体验且有利于运营商以较低风险,快速推出基于5G的移动宽带业务。因此目前绝大多数运营商采用NSA架构开展5G网络建设。

然而重用现有4G系统的核心网与控制面,NSA架构将无法充分发挥5G系统低时延的技术特点,也无法通过网络切片实现对多样化业务需求的灵活支持。此外4G核心网已经承载了大量4G现网用户,难以在短期内进行全面的虚拟化改造,而网络切片、全面虚拟化以及对多样业务的灵活支持都是运营商对5G系统的强烈期待。因此,只有基于独立组网架构的5G系统才能真正实现5G的技术承诺,并为移动通信产业界创造出新的发展机会。也正因为如此,3GPP才在去年年底NSA架构的5G新空口标准完成后,马不停蹄的制定SA架构的5G标准,预计于今年年中正式完成。“中国移动与中国电信作为全球唯二跳过NSA直接采用SA架构布局5G网络的运营商,不同于全球其他运营商的启动思路,亦表现了科技强国的国家使命。”陶镇解释道。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。