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全面提升數據價值
賦能業務提質增效
導讀:5G網絡建設已經開啟,相應的4G網絡建設速度減慢,在一定量的2G/3G用戶升級到4G網絡時導致人均網速減慢,同時高清圖片、高音質音頻等傳輸增加最終導致網絡出現擁堵,目前部分4G移動終端網絡出現卡頓變慢等現象與此有一定關系。運營商給出的解決方案是加快推進5G網絡的建設,如今在全國幾個5G試點城市內,大范圍的宏基站建設初步規模已經完成;小基站的建設仍在起步階段,因此小基站有望為上游元器件帶來一波新的增量。
SUB-6GHz時期,由于頻段的增加(3.5GHz-6GHz),宏基站在室外場景下覆蓋范圍小,加上建設成本較高,因此需要小基站的輔助,基站將呈現出“宏基站為主,小基站為輔”的分布。根據國際標準3GPP制定的規則,基站按照功能可劃分為:宏基站、微基站、皮基站和飛基站,其中微基站、皮基站和飛基站并稱為小基站,各基站的適應場景見表1。
表1 各類基站特點及應用場景
(資料來源:京信通信,五度易鏈行業研究中心)
UDN技術進步,5G小基站將取代室內分布系統
2G/3G時代,由于頻段較低,宏基站的覆蓋范圍較廣,室內基本采用室內分布系統(Travel to watch industry),因此對小基站的需求比較有限。4G時代,以移動業務和數據為主的業務大幅增加,并且有關接入數據和吞吐量的技術大幅提升,因此小基站的應用雖然得到一定發展,但其需求仍未出現本質性突破,隨著逐步進入SUB-6GHz時代,小基站需求的局面正在發生一些變化。頻段的上移,導致宏基站的網絡覆蓋能力下降,將會帶來小基站的增量需求;熱點區域大量連接密度、大帶寬和低時延帶來的小基站需求增加;目前80%的數據流量來自室內,如辦公場地、商場、廣場、機場等場景,傳統室內分布系統覆蓋成本高,小基站的低成本建設需求增加,見圖1。因此,小基站在“宏基站為主,小基站為輔”的組網方式中將有效的補充5G網絡覆蓋、成本高的問題,并逐步向5G三大目標(eMBB,mMTC,URLLC)邁進。
小基站將取代室內分布系統并成為5G時代室內主要覆蓋系統,超密集組網(UDN)技術登場。UDN技術是指在新增宏基站建設中增加單位面積內微基站密度,是解決熱點地區移動數據流量快速增長的重要選擇方案,該技術的發展使得宏基站和微基站配合的更佳。即使在4G成熟期,小基站的建設仍然滯后于宏基站,剔除解決接入數據和吞吐量技術大幅提升的影響,宏基站與小基站配合不佳也是一個重要因素,UDN技術的發展或將推動小基站與宏基站同步發展。
圖1 5G時代室內分布系統對小基站的需求
(資料來源:京信通信,五度易鏈行業研究中心)
小基站載體優勢明顯,部署MEC意義重大
對于5G的目標,eMBB場景較易實現,而mMTC和URLLC場景仍在路上。3GPP在5G網絡中引入移動邊緣計算(MEC),以達到產品大連接和低時延的目標。
進入毫米波時代后,需要將IT服務和云計算服務部署至移動網絡的邊緣,從而實現網絡低時延,MEC將向用戶提供計算、存儲等服務,并通過實現“靠近用戶”來減少業務時延,并支持基于5G網絡的低時延業務(URLLC)。5G網絡的網絡架構分為接入層、邊緣云、匯聚云、核心云四層,有別于4G在云平臺實現,5G的接入層子單元—集中單元(CU)部分協議棧可以在接入層或者邊緣云上實現,尤其是低時延業務。已部署MEC的邊緣云可以比較靈活的與CU連接,并最終與接入層另一子單元—分布單元(DU)相連,因此MEC部署在邊緣云覆蓋范圍較部署在接入層大,其承載的業務量會更大,對于小范圍封閉場景中,低時延特性將更明顯。此外,作為部署MEC的載體小基站還擁有較宏基站綜合性價比高的優勢,見圖2,因此小基站的載體優勢的應用將更快的推動實現URLLC場景。
圖2 MEC載體優勢比較
(資料來源:《移動通信》,五度易鏈行業研究中心)
小基站數量發展雖滯后,數量上將趕超宏基站
為了推進5G的建設,初期的基站建設主要以宏基站為主。但由于5G頻段較高,室內覆蓋將成為一個新的挑戰。隨著UDN技術的發展,室內覆蓋的問題將得以解決,基于小基站建設的室內分布系統速度會加快。
5G宏基站建設的數目將達到4G時代的1.5倍左右,據預測,以小基站為代表的微蜂窩網絡,在室內分布系統的需求和日漸成熟的技術支撐下,小基站建設從滯后于宏基站建設到加速追趕并于2022年從數量上趕超宏基站建設數目,在2025年部署數目將為宏基站數目的10倍以上,至少要部署百萬臺以上,見圖3。因此,小基站市場將不僅為傳統基站廠商帶來增量,還可能吸引新入場者,此后小基站或將迎來爆發期,據ABI Research,SCF等機構預測,小基站市場規模將達到1000億元。
圖3 宏基站和小基站建設數量
(資料來源:國際電子商情,五度易鏈行業研究中心)
結語
進入5G時代,隨著小基站的技術成熟將承擔更多的功能。UDN技術的成熟將推動室內小基站取代4G室內分布系統技術,為實現5G遠景目標(mMTC和URLLC),MEC的應用部署將成為必要,小基站擁有更低的成本,更精確的功能以及宏基站不具備的靈活性,作為更優的載體將加速小基站的建設。當下小基站的建設滯后于宏基站,但在需求的刺激和技術的推動下,小基站的建設可能會在2022年從數量上趕超宏基站,并形成對宏基站發展的“剪刀差”。
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