① 一文讀懂「5G前傳」
導言 :
隨著 中國電信 開啟了5G前傳集團集採的大幕,5G時代前傳波分設備佔比將大大提升,前傳波分廠家和光模塊行業整體受益。
· 5G前傳具有距離短、成本敏感的行業特點芹鎮
· 不同基站組網結構中的光模塊和光纖用量在5G前傳中均會增加
· 目前5G前傳應用以灰光模塊為主,但CRAN架構中彩光模塊、波分復用技術佔比逐漸提升
· 波分廠家和光模塊行業整體發展勢頭良好
5G前傳:兩種組網模式對比
5G網路分為無線網、承載網、核心網三部分。無線網主要由基站組成,基站主要由AAU和BBU 組成。
目前,基站的組網分為DRAN和CRAN兩種模式。DRAN指的是AAU和BBU均分散分布,AAU位於樓頂天線,BBU位於樓內機房;CRAN指的是BBU堆疊在某個機房內,AAU則分散位於數公里之外的屋頂,本質是以更多的光纖資源換取租賃更少的機房,由此CRAN成本更低,其在4G時代比例便逐步提高。
DRAN組網模式:64TRX情況下光模塊光纖用量翻倍
5G時代,DRAN和CRAN組網模式均面臨著嫌讓粗光纖和光模塊的變化。
DRAN在前傳中關聯的產業為灰光光模塊和光纖,CRAN在前傳中關聯的產業還涉及粗波分和彩光光模塊。
在DRAN場景中,64TRX基站所需光模塊數量翻倍。
由於三大運營商取得頻譜更高,因此對帶寬的要求更高。前傳光模塊速率與帶寬正相關,一對25GHz的光模塊速率無法滿足需求,需要再增加一對25GHz的光模塊。一個64TRX基站需要使用12根光纖,和3/4/5G(32TRX及以下)基站相比,光纖用量翻倍,DRAN場景下光模塊和光纖關系如下:
在5G全部為DRAN架構的假設下,因64TRX基站佔比較大,5G周期前傳所需光模塊數量總需求預計為4500(萬只),約為2020年預計光模塊需求總量530.88(萬只)的八倍,光模塊在5G周期中前景廣闊。
CRAN架構降成本方法之一:應用BiDi灰光模塊
CRAN架構本質上是以光纖資源換取機房資源,消耗的光纖更多。 CRAN架構中以環形組網為主,匯流排結構為輔,接入網主幹光纖為保證擴容方便,多採用144芯/288芯。 5G周期下,64TRX基站佔比將增多,接入網主幹光纖資源將受到很大挑戰。
為了節省光纖資源,CRAN架構可採用的解決方案為使用BiDi光模塊或引進波分設備。BiDi利用光模塊中新增的雙工器,根據波長的不同將一根光纖上傳輸的數據進行匯合和分離,實現單纖收發,節省一半光纖。 因節省的光纖成本大於新增雙工器的成本,BiDi光模塊代價更低。
註:其中TX為發送,RX為接收
CRAN架構降成本方法之二:應用波分復用技術
在基站承載網路之餘,光纖也應用於寬頻接入和專線接入。光纖資源不充裕時,需要引入波分設備進一步節省光纖用量。波分的原理是把多路單波長的光合成為一道光(彩光)從而大量節省接入主幹的光纖。 用波分設備的增加來換光纖成本的減少。
波分場景下,採用半有源B型方案布局光模塊更適宜,單站將採用12個光模塊。 單站光模塊方案之一為無源方案,即使用12個彩光光模滑純塊;半有源A型方案,使用12個彩光模塊和12個灰光模塊;半有源B型方案,使用12個彩光光模塊。其中,無源方案無法對光模塊和光纖狀態進行有效監控,半有源A型方案成本較高,半有源B型方案成為更適宜的方式。
半有源B型方案從光模塊數量上降低成本,不同的粗波分方案將從光模塊內部降低成本,其中LWDM方案可以實現彩光光模塊成本更低 。光模塊成本結構中,光晶元佔50%左右,降光模塊成本以降光晶元成本為先,降光晶元成本以降激光器及探測器成本為重。
目前的粗波分方案中,CWDM有18個波長可用,現網考慮到損耗和成本,利用較多為其中的6個波長,即O波段的五個波長和E波段的1370nm。但64TRX基站所配備的12個彩光模塊要求12個波長。從6波擴展到12波有MWDM和LWDM兩種方案,但LWDM較MWDM在光模塊晶元探測器數量控制、溫度控制等方面成本更低,產業鏈更成熟,壽命更長,更適合應用。
根據三大運營商招標信息測算,預計2020年無源波分需求在35萬套,全5G周期預計需要約85萬套,佔全5G周期基站的15%-17%,相比4G時期增加20倍,增長前景廣闊
光模塊及波分復用技術需求上升,帶來行業利好
5G前傳基站建設中,光纖用量和光模塊用量均增加,受此影響,能夠達到節約光纖目的BiDi光模塊、彩光模塊和波分設備需求上漲。利好波分廠家和整體光模塊行業,波分廠家上市公司中有 瑞斯康達 、 光迅科技 、 烽火通信 值得關注,光模塊行業因廠家較分散,整體受益。對於上游企業而言,波分設備需要TFF或AWG,利好光迅科技和 博創科技 。
E·N·D
資料來源 | 中信證券
出品 | 5GAI產業研習社
內容整理 | 楊涵
今日編輯 | 關媛媛
② 5G網路有什麼優點 5G網路和4G網路的區別
一、幀結構比較
1.4G和5G相同之處
幀和子幀長度均為:10ms和1ms。
最小調度單位資源:RB
2.4G和5G不同之處
1);子載波寬度
4G:固定為15kHz。
5G:多種選擇,15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz,且一個5G幀中可以同時傳輸多種子載波帶寬。
2); 最小調度單位時間
4G:TTI, 1毫秒;
5G:slot ,1/32毫秒~1毫秒,取決於子載波帶寬。
此外5G新增mini-slot,最少只佔用2個符號。
3);每子幀時隙數(符號數)
4G:每子幀2個時隙,普通CP,每時隙7個符號。
5G:取決於子載波帶寬,每子幀1-32個時隙,普通CP每時隙14個符號。
4G的調度單位是子幀(普通CP含14個符號);5G調度單位是時隙(普通CP含14個符號)。
3.5G設計理念分析
1);時頻關系
基本原理:子載波寬度和符號長度之間是倒數關系,寬子載波短符號,窄子載波長符號;
表現:總帶寬固定時,時頻二維組成的RE資源數固定,不隨子載波帶寬變化,吞吐量也是一樣的。
2);減少時延
選擇寬子載波,符號長度變短,而5G調度固定為1個時隙(12/14個符號),調度時延變短。
當選擇最大子載波帶寬時候,單次調度從1毫秒(15kHz)降低到了1/32毫秒(480kHz),更利於URLLC業務。
4. 5G子載波帶寬比較
1);覆蓋:窄子載波好
業務、公共信道:小子載波帶寬,符號長度長,CP的長度就唱,抗多徑帶來的符號間的干擾能力強。
公共信道:例如PUCCH、PRACH需要在一個RB上傳完,小子載波每RB帶寬也小,上行功率密度高。
2);開銷:窄子載波好
調度開銷:對於大載波帶寬,每幀中需要調度的slot單位會多,調度開銷增大。
3);時延:寬子載波好
最小調度時延:大子載波帶寬,符號長度小,最小調度單位slot佔用時間短,最短1/32毫秒。
4);移動性:寬子載波好
多普勒頻移忍受度:在頻移一定情況,大帶寬影響度小,子載波間干擾小。
5);處理復雜度:寬子載波好
FFT處理復雜度:例如15kHz時,優於FFT多,設備只能支持到275個RB(50MKz)。
5.5G常用子載波帶寬
1);C-Band
eMBB:當前推薦使用30kHz。
URLLC:寬子載波帶寬。
6.自包含
4G:單子幀要麼只有下行,要麼只有上行(特殊子幀除外),下行子幀傳完後,才傳上行子幀,3:1的比例下,下行發送開始3ms後,才開始發送上行反饋,時延比較大。
5G:在每個時隙裡面都引入與數傳方向相反方向的控制信道,可以做到快速反饋降低(下行反饋時延和上行調度時延),例如30kHz時候,反饋可以做到0.5ms單位,其它大子載波帶寬,可以做到更小時延。
二、TDD的上下行配比
1.TDD分析
1)、優勢
資源適配:按照網路需求,調整上下行資源配比。
更好的支持BF:上下行同頻互異性,更好的支持BF。
2)、劣勢
需要GPS同步:需要嚴格的時間同步。
開銷:上下行轉換需要一個GAP,資源浪費。
干擾:容易產生站間干擾,例如TDD比例不對齊,超遠干擾等。
2.從TDD-LTE看5G
TDD比例無創新:LTE和5G在TDD比例設計上都差不多,上下行比例可調。
動態TDD短時間不太可能:同一張網路只能一個TDD比例,否則存在嚴重的基站間干擾。
TDD比例會收斂:從LTE看,初期也是定義了很多的TDD比例,但最終都收斂到了3:1的比例(下行與上行的資源配比),5G應該也會如此。
同步:5G運營商之間同步,NR與TDD-LTE之間同步。
三、信道:傳輸高層信息
1. 公共信道
1) ;下行
a)PCFICH,PHICH
4G:有此信道。
5G:刪除此信道,降低了時延要求。
b)PDCCH
4G:無專有解調導頻,不支持BF,不支持多用戶復用,覆蓋和容量差;PDCCH在頻域上散列,有頻選增益,但是前向兼容不好,例如GL動態共享,需考慮PDCCH如何規避。
5G:有專有解調導頻(DMR)、支持BF、支持多用戶復用,覆蓋(9db增益)和容量好;PDCCH設置在特定的位置,前向兼容性強,想把其中部分頻段拿出來很簡單。
c)廣播信道
4G:頻域位置固定,放在帶寬中央,不支持BF。
5G:位置靈活可配,前向兼容性強,支持BF,覆蓋提升9db。
2)上行
a)PUCCH
4G:調度最小單位RB。
5G:調度最小單位符號,可以放在特殊子幀。
2.業務共信道
1)下行PDSCH
4G:除LTE MM外無專有導頻,最高調制64QAM。
5G:有專有導頻,最高調制256QAM,效率提升33%。
2)上行PUSCH
4G:最高調制64QAM。
5G:最高調制256QAM,效率提升33%。
四、信號:輔助傳輸,無高層信息
1.信號類型
4G:測量和解調都用共用的CRS(測量RSRP PMI RI.CQI測相位來解調),當然LTE MM(MM:Massive Mimo,多天線技術,下同)有專有導頻與CRS共享。
5G:去掉CRS。新增CRI-RS(測量RSRP PMI RI CQI),並支持BF;新增DMRS解調專用的DMRS(測量相位解調)並支持BF,所有信道都有專有的DMRS,12個埠的DMRS加上空間復用支持最大32流。
2. 對比
1);覆蓋
4G:CRS無BF,RSRP差。
5G:CRI-RS有BF(BF:Beam Forming,波束賦形,下同),相比LTE RSRP有9db覆蓋增益(10*log(8列陣子))。
2);輕載干擾
4G:輕載干擾大。無BF,干擾大一些;時刻發送,即使空載也要在整個小區內發送,對鄰區有干擾;小區間錯位發送,即使空載無數傳也把鄰區的數據給干擾了。
5G:有BF且窄帶掃描,干擾小一些;可以只發送某個子帶,鄰區干擾小,無數傳的子帶不會干擾鄰區;鄰區間位置不錯開,無對鄰區的數據RE干擾。
3);容量
a);導頻開銷:差不多
4G:每RB中的CRS佔16個RE,如果MM的話還有專有導頻RE 12個。
5G:每RB中的CSI-RS 2~4個RE,DMRS 12~24個RE。
b);單用戶容量
4G:協議定義了2個埠的DMRS,因此MM的時候單用戶最高2流。
5G:定義了12個埠的DMRS,單用戶可以最高支持到協議規定的8流,當然考慮到終端的尺寸限制,實現上估計最高也就在4流的樣子。
五、多址接入
1. 峰值提升9%
4G:OFDM帶寬利用率90%,左右各留5%的帶亂作為保護帶。
5G:F-OFDM帶寬利用率98.3%(濾波器減少保護帶)。
2. 上行平均提升30%
4G:上行使用單載波技術。優勢:因為PAPR低,發射功率高,在邊緣覆蓋好;劣勢:因為是單載波,單用戶數據必須在連續的RB上傳輸,容易造成RB數不夠傳輸一個用戶數據而浪費;用戶配對是1對1的,如兩個用戶需要的資源不一樣大,就造成浪費。
5G:使用單載波多載波自適應。邊緣用戶使用單載波,覆蓋好;中近點用戶使用多載波,用戶可以1對多配對,用戶配對效率高,資源利用率高;用戶資源分配可以用不連續的RB資源,有頻選增益,以及可以完全利用零散的RB資源。
六、信道編碼
4G:業務信道Turbo,控制信道卷積碼、塊編碼以及重復編碼。
5G:LDPC碼-業務信道,大數據塊傳輸速率高,解調性能好,功耗低;Polar碼-控制信道,小數據塊傳輸,解調性能好,覆蓋提升1dB。
七、BF權值生成
4G:TM7/8終端:基於終端發射SRS,基站根據SRS計算權值;TM9終端(R10版本及以上):終端發射SRS基站計算權值(中近點)與終端根據CRS計算PMI(遠點)自適應。
5G:終端發射SRS基站計算權值(中近點)與終端根據CRS計算PMI(遠點)自適應;SRS需要全帶寬發射,在邊緣的時候因收集功率有限,到達基站時候可能已經無法識別了,而PMI制式一個index,只需要1~2個RB就可以發給基站了,覆蓋效果好。
八、上下行轉換
4G:每個幀(5ms/10ms)上下行轉換一次,時延大。
5G:更大的載波帶寬以及自包含時隙,實現快速反饋,時延小。
九、大帶寬
4G:最大支持20MHZ;
5G:最大支持100MHZ(C波段),400MHZ(毫米波);
十、載波聚合
4G:8CC;
5G:16CC;
十 一、5G相比4G容量增強
1. 下行
1);MM:持平
5G最關鍵的技術,大幅度提升頻譜效率;LTE也有MM,從LTE經驗看,MM的頻譜效率大概是2T2R的5倍左右
2);F-OFDM:提升9%
5G的帶寬利用率提升了9%;
3);1024QAM:<5%
峰值提升25%;但是考慮到現網中很難進入1024QAM,預估平均吞吐量增益小於5%;
4);LDPC:不清楚
5);更精確的反饋:20%~30%
終端SRS在終端四個天線輪發,基站獲取終端的全部4個信道的信息,而使單用戶多流以及多用戶之間的MIMO調度與協調更優;SRS與PMI自適應,在邊緣SRS不準時,使用PMI是的BF效果相比LTE更優。
6);開銷:基本持平
5G在減少CRS的同時,其實是增加了CRI-RS和DMRS,較少和增加的開銷一致,不能說CRS free後,相對於LTE開銷減少了。CRS free其實是為了減少輕載時的干擾。
7) ;Slot聚合:10%
4G:每兩個slot都要發送DCI Grant信息。
5G:多個slot聚合,只發送一個DCI Grant信息,開銷小。
2. 上行
1);MM:持平
2);單、多載波自適應:30%
用戶一對多不對齊配對,RB不連續分配;
3);LDPC:未知
十二、5G相比4G覆蓋增強
1. 下行
1)LDPC:未知
2)功率:2dB
LTE功率120w,5G功率200W。
2. 上行
1)LDPC:未知
2) 上下行解耦:11dB+
十三、5G相比4G時延增強
1. 短TTI
5G最短調度時長由LTE的1ms縮短到最短1/32毫秒。
2.自包含
把上下行反饋時長間隔縮短到單個slot裡面,最短1/32毫秒內。
3. 上行免授權
上行免授權接入,減少時延。
4. 搶占傳輸
URLLC搶占資源。
5.導頻前置
終端處理DMRS需要一定的時間。
6. 迷你時隙
選取幾個符號作為傳輸調度單位,將調度時延進一步壓縮。
③ 4G網和5G網的區別 5G網路優勢在哪
5G網路的主要優勢在於,數據傳輸速率遠遠高於以前的蜂窩網路,最高可達10Gbit/s,比當前的有線互聯網要快,比先前的4G LTE蜂窩網路快100倍。另一個優點是較低的網路延遲(更快的響應時間),低於1毫秒,而4G為30-70毫秒。
4G網和5G網的區別:
1、名稱概念
4G:第四代行動電話行動通信標准(the 4th Generation mobile communication technology,簡稱4G),指的是第四代移動通信技術。
5G:第五代移動通信技術(英語:5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,簡稱5G)是最新一代蜂窩移動通信技術。
2、關鍵技術
4G關鍵技術有多天線技術、ipv6技術、智能天線技術、正交頻分復用技術;
5G關鍵技術有超密集異構網路、自組織網路、內容分發網路、D2D 通信、M2M 通信;
3、傳輸速度
4G最高能夠以100Mbps以上的速度下載;
5G數據傳輸速率遠遠高於以前的蜂窩網路,最高可達10Gbit/s。
④ wifi5g和普通wifi有什麼區別
5g網路已經被廣泛應用,使用5gwifi的家庭和辦公場所也越來越多。那麼wifi5g和普通wifi有什麼區別呢?一起來看看吧~
普通wifi穿透性好,傳輸距離近在20KM以內,5gwifi穿透性差,傳輸距離遠在1KM到40km之間,下載速度更快。
穿透性不一樣:2.4G的wifi穿透性差,傳輸距離近。而5G的wifi較2.4G的wifi穿透性更好,傳輸距離更遠。
抗干擾能力不同:2.4G頻段室內環境中抗干擾能力弱。而5G的wifi抗干擾能力強,能提供更大的帶寬,吞吐率高,擴展性強。
什麼是5G無線WiFi
所謂5G 無線WiFi(802.11ac),就是指第五代無線WiFi傳輸技術,並且運行在5Ghz無線電波頻段(這里的G並不是我們說的廣域網上的3G或4G網路)。我們現在大多數的無線WiFi運用的是第四代2.4Ghz。
通俗來講,凱侍我們可以把2.4Ghz頻段和5Ghz頻段想像成高速公路,要想上這條路,就要遵守這個道路的規則。因為2.4Ghz這條高速上,不僅限速只有60,而且除了無線WiFi以外,無線滑鼠、鍵盤、耳機等無線設備都用這個頻段,想想身邊有多少台這樣的無線設備,就知道它有多麼擁擠了。
而隔壁這條5Ghz的高速上,不僅路況好,而且限速達到200,達不到要求的根本不讓上路,現符合上路資格的車還不多,所以這條路上現在車非常少。
這里容易有個誤解,那就是運行在5Ghz頻段的無線WiFi就是5G 無線WiFi了,其實不是這樣。
運行在5Ghz頻段的無線WiFi協議標准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同時運行在2.4Ghz和5Ghz雙頻段)和802.11ac(第五代),而只有採用802.11ac協議的無線WiFi才是真正5G 無線WiFi)。
5G 無線WiFi有什麼好處
(1)擁有更快的網路,搞定擁堵
現在全球最快的無線WiFi傳輸速度僅為300Mbps(少數可以達到600Mbps),相當於每秒只能傳輸約36MB的內容,這個速度對現在的需要來說,已經不夠了。
而在區域網下通過5G 無線WiFi的路由器拷貝一個500MB的文件到手機上,重復5次,計算出平均值,結果比2.4G 無線WiFi的設備要快了近一倍左右,比如S4為4.66 MB/s,S3的峰值為2.53 MB/s(寬頻、路由器配置的不一樣,實際結果會有所出入)。
(2)提升播放質量
由於5G 無線WiFi每秒傳輸速度可達125MB,如此一來,不但下載快了,而且在線看高清視頻盯陵吵也順暢了。
(3)手機更省電
5G 無線WiFi一大優點就是節能——因為下載同樣大小的東西,它用的時間更短了,設備也能更快地進入低功率的省電模式。比如博通的5G 無線WiFi技術可讓汪咐行動裝置降低83%的耗電率,因此可延長裝置的運用時間。
(4)信號品質更好
上面也說了,國內5Ghz頻段運用較少,無線電干擾大為降低,信號品質自然要好一些。
但5G 無線WiFi也有其缺點,比如 信號穿透性 差。
雖然5Ghz的抗干擾和傳輸數據量比2.4Ghz的大,主要針對無阻擋情況運用,比如非穿牆,而且一般在5-10米內效果很好,但5Ghz的信號傳播能力比2.4Ghz的差。如果家需要穿牆或者其他電子設備較多,2.4Ghz的表現會更好些。
如何才能體驗到真正的5G 無線WiFi網路
光纖網路 + 5G 無線WiFi路由器 + 支持5G 無線WiFi移動設備 = 真正的5G 無線WiFi網路 通過上述的「公式」可知,好馬配好鞍。如果只買了一部支持5G 無線WiFi的手機是無法體驗5G 無線WiFi網路的。
本文以華為mate40 5g版&&華為mate40 4g版為例適用於HarmonyOS 2.0系統
⑤ 5G網路和4G網路有什麼區別 5G與4G區別在哪
接收頻段的數量不同,安裝的天線數量不同 。
1.4g手機的功能特點:從外觀上看,4G手機真機外觀與常見的智能手機無異,它們主要特點在於解析度高、內存大、主頻高、處理器運轉快、攝像頭高清;4G手機都內嵌了TD-LTE模塊。
2.5G網路的主要優勢在於,數據傳輸速率遠遠高於以前的蜂窩網路,最高可達10Gbit/s,比當前的有線互聯網要快,比先前的4GLTE蜂窩網路快100倍。另一個優點是較低的網路延遲,低於1毫秒,而4G為30-70毫秒。
3.4g手機的優勢:兼容性更好:4G能兼容現有2G、3G、4G網路,「多模多頻」成為了4G手機的標配;網路頻譜更寬:4G通信理論上達到100Mbps的傳輸,4G網路帶寬比3G網路帶寬高出許多。
⑥ 5g網路和4g網路有什麼區別
5g網路和4g網路區別:
1、首先洞皮神最大的區別是在網速上,5G網路的速度最快可以達到10G/s,比4G快了10倍,也就是說在使用5G網路,我們可以在幾秒內就能下載好一部高清電影。
2、4G和之前的移動網路主要側重於原始帶寬的提供,而5G旨在提供無所不在的連接,為快速彈性的網路連接奠定基礎,無論用戶身處的是摩天大樓還是地鐵站;當然這也和物聯網的發展是分不開的,5G網路環境中也會實現萬物互聯。
3、5G網路並不會獨立存在,它將會是多種技術的結合,包括2G、3G、LTE、LTE-A、Wi-Fi、M2M等等。換句話說,5G的設計初衷是去支持多種不同的應用,比如握皮物聯網、聯網可穿戴設備、增強現實和沉浸式游戲。納虧
4、5G網路將會率先使用雲RAN和虛擬RAN這樣的新架構,以促進一個更加中心化網路的建立,並通過身處網路邊緣的本地化數據中心來最大化地利用伺服器農場。
5、5G還會率先利用感知無線電技術,讓網路基礎設施自動決定提供頻段的類型,分辨移動和固定設備,在特定時間內適配當前狀況。
⑦ 5g寬頻和5g網路有什麼區別5g網路有什麼特點
1、5g寬頻也就是常說的5GWIFI,嚴格意義上並沒有叫做5GWiFi的東西存在。籠統上稱,5GWiFi是指運行在5Ghz無線電波頻段,但准確點孝顫說應該是採用802.11ac協議,運行在5Ghz頻段的WiFi。更高的無線傳輸速度是5GWiFi的最大特徵。業界認為,5GWiFi的入門級速度是433Mbps,這至少是現在Wi-Fi速率的三倍,一些高性能的5GWiFi還能達到1Gbps以上。
2、5g網路即第五代移動通信技術,是最新一代蜂窩此磨移動通信技術,也是即4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系統之後的延伸。5G的性能目標是高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接。
3、5g網路的特點:
(1)峰值速率需要達到森慎斗Gbit/s的標准,以滿足高清視頻,虛擬現實等大數據量傳輸。
(2)空中介面時延水平需要在1ms左右,滿足自動駕駛,遠程醫療等實時應用。
(3)超大網路容量,提供千億設備的連接能力,滿足物聯網通信。
(4)頻譜效率要比LTE提升10倍以上。
(5)連續廣域覆蓋和高移動性下,用戶體驗速率達到100Mbit/s。
(6)流量密度和連接數密度大幅度提高。
(7)系統協同化,智能化水平提升,表現為多用戶,多點,多天線,多攝取的協同組網,以及網路間靈活地自動調整。