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  • 作者: 刘璐璐
  • 来源: 宏鼎财富
  • 日期: 2017-01-05
  • 浏览次数: 1774
5G
一、概念
通过无线电波实时连接通信,十年为1升级周期。
4G:以宽带高速传输为特征,通过OFDM核心技术实现;5G将融合4G演进和5G新空口技术,实现高速率、高连接密度、低时延
1. 关键技术:新型多址技术,大规模天线阵列、超密集组网、全频谱接入
2. 关键指标:用户体验速率
3. 多场景:
eMBB:增强移动宽带。应用于云办公、ARVR,高清视频等
mMTC:强调大连接数,延迟容忍高、终端成本低,电池寿命长;应用于智能家居、智慧城市、M2M
URLLC(最高要求):车联网、无人驾驶、移动医疗,要求高移动性低时延
 
二、需求
物联网(机器类、大规模通信)、远程工控、车联网(要求毫秒时延)、ARVR(时延<20ms)、自动驾驶、大视频(4k硬件已成熟,8k成为发展方向,4K视频需要50M/s稳定带宽,8K起码要求1G/s)等
 
三、标准
1. 目前仍在标准研究阶段,时间表已出。
17年启动技术方案征集——189月确定第一版标准(6G以下频段可产品化试商用)、确定高频通信标准(6G以上频段),芯片及硬件设备具备供货能力——2020年完成标准制定
2. 我国进度
①关键技术验证(2015.9~2016.9)已收官,正在技术方案验证过程中(~2017.9)预计明年年底完成;第三阶段的系统验证将于2018.10完成
②移动17年试点城市预商用、1820个城市形成端端商用网络;联通预商用推迟1
3. 专利
1)高通:
30-40%收入来自卖专利,主要为基带处理器等芯片授权,在4G基带芯片市场占有率达80%。中国在5G可以与国外企业进行专利互换,节省6-8%成本空间
2)编码和调制是无信通信最核心部分:
LDPC获得长码全部通道,短码信息通道;华为Polar获得短码控制通道,成为eMBB编码方案,首次被3GPP采纳,进入标准制定第一梯队。
国内全体受益:①规避专利壁垒 ②相关专利成为专利授权、谈判等筹码
 
四、频谱
1. 不可再生资源
低频段频谱已基本分完,好频谱稀缺。全球大多数国家频谱缺口在数百兆;国内到2020IMT频谱需求为1864MHz,而指配给IMT服务的无线频谱总宽仅687MHz,缺口1177Mhz
2. 解决:
①增加频谱量:频谱重耕(迁移2G4G)、高频通信
②提高现有频段利用率:频谱共享、频谱拍卖
3. 高频通信6Ghz以上高频段有丰富连续频谱资源,适合增强型移动宽带对高速率连续带宽需求。未来会采取全频谱接入,高低频混合组网
 
五、技术
A. 无线技术(空口技术):大规模MIMO、多载波、超密组网等
1. 大规模MIMO技术:
1)天线量变:毫米波、多频段多波束有源天线
2)趋势:
①无源天线向有源天线发展 ②光纤替代馈线 RRH和部分天线集成
3)问题:
价格压力:多阵天线使得用量增加,但由于天线在基站中成本受设备商挤压,厂商降成本压力更大,能否带来利润增加有待考证
②流量增加带来RRUBBU之间前传压力增加,光纤需求增加会加大运营商成本,建网优化势在必行
4)市场测算:
①基站价格8w,天线、射频占10%7000-8000元,其中天线、双工各1000+RRU4000-5000,单天线占比仅1-2%
②天线市场规模200-300亿/年,主供应商有凯仕琳、华为、安德鲁、RFS、安费诺等,华为占据50亿左右;中国厂商占全球50%
2. 超密集组网UDN:预计5G基站至少1000w,单位面积基站数量增加
3. 多载波技术:提高频谱效率
 
B. 网络技术(网络架构):
包含系统设计(逻辑视图+功能视图)、网络设计(平台视图、组网部署)
1. 网络架构云化:
通过NFV实现单个网络设备虚拟化、SDN实现多网络设备集中控制
2. 网络切片
将网络资源灵活动态地在全网中面向不同的需求进行分配及能力释放,并进一步动态优化网络连接,实现不同领域隔离、差异化场景应用、同一网络多任务运行等
3. 边缘计算:
CDN下沉减少核心网占用
 
六、投资建议
直接利好版块:主设备、光模块、天线、小基站
1. 无线和网络设备是核心受益品种:中兴通讯、烽火
2. 光模块量变,确定性最强:4G基站6G光模块6个,5G全面应用会达到20个:光迅科技、天孚通信
3. MIMO多天线:通宇通讯、摩比发展(H)、金信诺、梅泰诺
4. 小基站:邦讯技术、三元达、京信通信(H

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