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第624章 t的成人礼


屏幕一亮。

    武平背后的屏幕上出现了一个黑色的盒子,上面印著「lt原型机」字样。

    话声同时响起。

    「过去一年半,展讯和华为的联合团队,一直在做  t  ma—lt的长期演进。

    「很幸运,我们压对了方向。

    「现在,我们已经完成了t-lt端到端系统的开发。这是我们的fpa原型机,基于90nm工艺。」

    这话一出,台下顿有两拨人不服。

    英特尔的人有点不爽。

    什么叫你们压对了方向?

    ma输了吗?

    不过,本场会议的核心主题是lt演进,他们也不好说什么。

    但另一拨抬杠团队直接开口了。    「fpa?」高通团队里有人道:「我们都知道,fpa的性能和a差远了,用fpa跑出来的数据没有任何意义。」

    「我同意你的说法。」武平看清发言的人,点了点头,语气平静:「但在标准还没有冻结的今天,全世界所有的lt演示,用的都是fpa,上个月爱立信在巴塞隆纳演示的  f-lt,用的也是ln  vt-5  90nmfpa,和我们的平台完全一样,高通难道有更好的方案?」

    高通提出的问题,才是真的没有意义。

    a是流片固化的量产晶片,性能高、成本低,但设计周期长达1-2年,标准叠代后无法修改。

    而fpa可以反复烧写硬体逻辑,在通信标准尚未冻结、协议仍在讨论修改的阶段,是全球厂商最优的技术验证方案。

    高通这一波显然是为了杠而杠,向台下的所有厂商传达一个态度而已。

    :

    高通和展讯已经势同水火,不会在任何一个场合支持展讯。

    所以,高通的人接著问道:「那你们的速率是多少?」

    这是大家都在心里质疑的问题。

    行业普遍认为:t频谱效率只有f的70%。  

    它的根源是上下行同频干扰,t用同一频段分时传输上下行信号,时隙转换的保护间隔(p)如果太短,远端基站的下行信号会延迟到达,会干扰本地上行接收,如果p太长,又会浪费传输资源,拉低整体速率。    相邻基站如果时隙配比不同,也会出现严重的交叉干扰,导致运营商中国移动不敢使用动态配比,只能固定上下行时隙比例,无法根据流量动态调整资源,峰值和平均效率都上不去。

    而且目前专用硬基带的调度算法简单,对信道估计、干扰抵消的能力弱,实际组网下的吞吐量,和实验室理想值差距很大。

    这一点,展讯其实在t3组网之时就解决了一部分,采用2:4的上下行配置,拉低了上行,加大了下行流量,让上传和下载配置更优化,更适合t;在调度算法方面也进行了许多优化,减小了实际组网和实验室数据的差距。

    但是,仍未解决根源问题。

    此刻,武平却露出了笑容,没有直接回答,而是示意工作人员上台演示。

    「现在,我们的基站在隔壁房间,终端在这里,我们通过无线连接,传输一段高清视频。」

    屏幕上的实时速率监测窗口开始快速跳动,数字一路攀升,最终稳稳停在了120mbp。

    「峰值下行速率120mbp,上行50mbp,端到端延迟35m。」武平的声音在安静的会场里格外清晰,「上个月爱立信演示的f-lt峰值速率是  150mbp。我们的t-lt,只比f低20%。」

    话落,台下顿起讨论声。

    「不可能!」爱立信的工程师脱口而出,「t的上下行同频干扰是无法解决的,频谱效率最多只能达到f的70%,你们的数据肯定造假了!」

    「我们没有造假。」一个华为工程师站了起来,接过了话筒,「我们采用了全新的帧结构设计,1m子帧,特殊子帧配比3:9:2,完美解决了上下行干扰问题,这是我们的帧结构提案,已经提交给3pp了。」

    :    台上的工程师同时点击滑鼠,屏幕上铺开详细的帧结构示意图和仿真数据,每一个参数都标注清清楚楚。

    「仿真结果显示,在相同的带宽和天线配置下,我们的t-lt频谱效率可以达到f-lt的92%,刚才的测试数据也证明了这一点,当然,92%是理论效率,我们的整体方案还不如爱立信成熟,所以目前只能达到80%的效果。」

    92%!

    会场里彻底炸开了锅。

    欧美工程师们交头接耳,脸上写满了难以置信。

    后排的到场记者纷纷举起相机,快门声连成一片。

    此时,3pp  an工作组主席库罗起身,笑著走向台上。

    工作人员及时递上了话筒。

    会场顿时安静了。

    他冲武平点了点头,才转身面向台下说道:「从物理层原理来看,展讯提交的这套帧结构设计是自洽的,pt承载下行数据,加长p适配广覆盖,逻辑上没有问题,和lt的整体框架完全兼容。」

    台下一阵吸气声。

    库罗顿了顿,语气依旧客观:「当然,今天演示的是单基站、静态、单用户的峰值场景,多小区组网下的干扰协调、高速移动切换、系统平均吞吐量,这些还需要后续的专项测试验证,单站点峰值达标,不代表商用组网成熟,这一点大家要客观看待。」    话说留有余地,但所有人都听出了分量。

    从3pp工作组主席嘴里说出「原理自洽、框架兼容」,就等于给这套方案发了准入证。

    紧接著,他说出了最关键的一句:

    「这份提案已经正式提交到an1工作组。我会推动将特殊子帧优化、t/f互操作作为核心议题,纳入la  8版本的后续讨论。下个月的an全会会启动交叉仿真验证,欢迎所有厂商参与贡献,共同完善lt的t分支。」

    话音落下,台下再次炸开了。

    :

    和刚才的震惊不同,这一次的议论里,多了太多实打实的盘算。

    运营商代表在算建网成本,设备商在研发布局节奏,晶片厂商在评估研发投入。

    库罗这一席话,等于把t-lt从「中国的区域试验」,正式抬进了全球4标准的核心讨论序列。

    要知道,f(频分双工)必须使用成对的频谱:一段固定做下行、一段固定做上行,两段频谱必须对称、间隔足够,才能避免自干扰。

    但全球优质的低频成对频谱(700mz、900mz、1800mz),早在2/3时代就被欧美运营商瓜分殆尽。

    等到了下一个4时代,欧美成熟市场剩下的成对频谱要么频段太高(覆盖会很差),要么价格天价,运营商扩容成本极高,而印度、东南亚、非洲等新兴市场几乎没有完整的优质成对频谱,剩下的都是零散、碎片化的非成对频谱,f根本用不了。    到时候想建4,要么花天价买频谱,要么只能建在高频段,覆盖差、基站多、回本慢。

    而t(时分双工)只需要单段不成对的频谱,靠时间分片实现上下行,碎片化的零散频谱也能用来组网。

    对新兴市场运营商来说,手里的闲置零散频谱就能用上了。

    对成熟市场运营商来说,则可以把零散的高频段频谱用起来,作为热点扩容的补充,不用再花大价钱竞拍新的成对频谱。

    而且,t的上下行时隙比例可以调整为非对称,下行多、上行少,完美匹配移动网际网路的流量特征,频谱利用率比f高很多。

    还有一个核心条件是:3pp从lt立项第一天起,就同时定义了f和t两种双工模式,两者共享核心网、高层协议栈,空口底层也高度同源。

    它和3时期不同。

    从标准层面上,f和t的可共存、可漫游,是天生就写进框架里的,不需要任何额外技术来实现。

    如果3pp确定t-lt的帧结构、物理层参数,符合lt标准的整体框架,和f网络不存在底层冲突,将优化后的t物理层特性、互操作规则正式固化进8标准,终端就可以在t和f网络之间完成切换,切换时延、业务连续性符合标准要求。

    「就算你们的t-lt性能不错,那又怎么样?」高通终于坐不住了,到场的副总裁罗伯托?帕多瓦尼直接起身,开口打断了会场的议论,「全世界的运营商都已经建了ma网络,未来的演进路线只会是f-lt。他们不可能为了t-lt,把现有的网络全部推倒重建,而你们的t网络,只有中国有,t-lt永远只能是一个区域性标准。」

    「你错了,帕多瓦尼博士。」武平摇了摇头,语气从容:「我们的t-lt,不仅能从t-ma平滑演进,还能和f-lt深度共存、无缝切换,全球运营商的存量网络,完全不需要推倒重建,只需要在现有站址上叠加  t载波,就能完成扩容。」

    :    运营商部署t组网必然存在额外的硬体投入,只是这样的投入,已经远不是「推倒重建一张网」的量级了。

    核心网侧几乎零新增成本,最大的投入集中在无线侧基站硬体,且可以通过复用现有站址、机房、传输大幅摊薄,升级投入顶多占组网成本的20%-30%。

    除此以外,终端方面也还有兼容性问题。

    「另外.……」武平笑著补充道:「让这件事从标准走向商用的核心,就是我们旗下英国a公司的软基带技术,相信在座的很多同行,对  a的软体定义无线电方案都不陌生。」

    这话一出,所有人恍然大悟。

    软基带!基站!

    原来展讯收购a,目的是这个!

    武平笑著缓缓解释道:「传统的硬基带方案,t和f需要两套独立的基带硬体,双模终端研发成本高、切换时延大,用户体验差,所以大家一直觉两种制式只能二选一,共存只是写在标准里的空话。但软基带不一样,同一套p硬体和射频前端,通过软体加载不同的帧结构配置,就能同时支持t-lt和f-lt两种双工模式,切换在协议栈层面完成,不需要切换硬体通路,也不用重新初始化基带,「软体定义基站」这个词,大家应该都明白是什么意思。」

    台下许多人已经头皮发麻。

    如果展讯最终真的能拿出软体定义基站的成熟技术方案,t-lt在全球的建网成本将被极限压缩。

    加上今天库罗对其研究的帧结构进行了可行性背书。

    那么,t将在未来的4市场,拿到真正的全球入场券,与f达到真正的平起平坐!    此时,站在讲台一边的库罗眼神也非常复杂。

    展讯将传统5m的t-ma子帧拆分为  lt标准的1m子帧,把上下行转换的特殊子帧按「下行导频时隙pt  :保护间隔  p  :上行导频时隙  ppt  =  3:9:2」分配,加长了9个符号的p,大幅降低了远距离同频干扰,适配广覆盖场景。

    此外,他们把pt从「仅传导频」改为「可承载下行数据」,回收了原本浪费的传输资源。

    最终在20mz带宽、2×2mm的配置下,物理层峰值速率达到120mbp,对应频谱效率约达到6bt//z,接近了同配置f-lt的92%。

    这些详细的技术细节,他无法在台上透露。

    :

    但作为深耕物理层标准十几年的资深专家,他心里非常清楚,这种特殊子帧的优化、pt承载数据的方案,看似只是参数调整,实则需要对lt物理层框架、t干扰模型有极深的理解,还要做上千次仿真和实测验证,没有长时间的高强度持续投入,根本做不出来。

    中国厂商不是才开始做lt,他们至少从2005-2006年就启动了预研,且一直精准踩在3pp的标准节奏上。

    这次技术提案,对他来说也是一种认知修正:中国通信产业,已经彻底跨过了跟随模仿的阶段,从标准跟随者变成核心贡献者了。

    他今天对展讯的背书,不仅是技术的认可,也是站在lt产业整体立场上的价值判断。

    3pp定义的lt正面临ma的全球竞争,英特尔在全球大力推进ma路线,抢新兴市场的运营商,如果lt能快速成熟,ft全频谱覆盖的优势,能更快把ma彻底挤压出去。

    所以他心安理地站上了台,说出了刚才的话。    他抬眼,淡淡地看著台下的反应。

    英特尔很不高兴。

    ma将面对新的挑战,lt标准在众多运营商心里的分量又加了一码。

    高通当然也不高兴。

    它在f-lt领域握有超过30%的核心专利,未来会躺在上面赚钱。

    而t-lt不是他们能控制的领域。

    t-lt一旦成为未来的全球选项,核心专利大量掌握在中国厂商手里,会直接稀释它的专利议价权。

    至于其他的运营商,设备商,尤其是全球新兴市场的运营商,到了更多的选项,更丰富的组网方案,有了更多的溢价空间,没人会不满意。

    只是从今天开始,众多的通信建设者们将不不考虑对t制式的技术投入了。

    此时,台下的奚国华端坐在领导席正中,脊背挺直,脸上没什么明显的表情变化。

    实则,他很想笑。

    :    想大笑。

    他想起几十年前,外交先辈在联合国大会上那名扬世界的一笑,那是国家主权的扬眉吐气。

    而今天,是中国通信产业攒了十几年的劲儿,终于在全球标准的牌桌上,挺直了腰杆。

    今天,展讯和华为拿出来的东西,远超他的意料。

    他也在刚才,彻底想通了陈学兵远赴欧洲收购a的深远意义。

    这不是普通的技术投资,而是利用软基带技术的特性,敲开全球终端生态的门,把t这条原本困在国内的路,走成了全球路线。

    这是一场巨大的胜利,也是t的成人礼。

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