自動分配4G頻段互補DSS技術力助5G超前部署 - 新通訊
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動態頻譜共享(DSS)技術成為了電信商部署5G關鍵技術,DSS能夠在較低頻段的4G環境中運行5G服務,協助增加5G覆蓋率、分配FDD頻譜資源來提供5G服務、無需 ...
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自動分配4G頻段互補 DSS技術力助5G超前部署
2020-11-16
鍾曉君
動態頻譜共享(DSS)技術成為了電信商部署5G關鍵技術,DSS能夠在較低頻段的4G環境中運行5G服務,協助增加5G覆蓋率、分配FDD頻譜資源來提供5G服務、無需重整4G頻段就能構築低頻段5G網路等功能,得以讓電信商超前部署其5G服務掌握市場先機。
動態頻譜共享(DSS)技術是當前國際主要行動電信營運商將其作為2020年部署5G的關鍵技術之一。
然而,DSS為何具有吸引力?除了有別於過去靜態頻譜共享機制,DSS更能讓行動電信營運商避免在同一頻段引入5G後,占用4G資源,造成原4G用戶體驗降低之風險。
除此之外,DSS藉由智慧化管理機制,隨著日後5G用戶終端滲透率的增長,自動提升分配給5G的頻寬資源比重,進而達到4G向5G演進之效。
針對已持有5G頻譜並推展服務的行動電信營運商而言,當5G用戶超過5G覆蓋範圍之外時,其5G終端能藉由DSS技術,繼續在較低頻段的4G環境中運行5G服務,這是啟用DSS技術優勢。
同時,這項技術促使電信商能耗費相對較低的成本來建置5G,加速實現5G覆蓋全國。
另外,前述做法也一定程度彌補了在5G商用初期階段,室內覆蓋率不足之處。
對行動電信營運商來說,因DSS技術提升5G服務覆蓋率,並可依當地4G/5G話務量與傳輸狀態,智慧化分配頻寬資源給4G/5G用戶,進而讓5G商用早期的少量5G用戶,不用擔心所處位置無5G訊號,而占多數的4G用戶體驗也不會受到影響。
因此,電信商為滿足尚屬少量的5G用戶,而要在短期投資更多基礎設施來部署5G網路以強化覆蓋,DSS技術實則為電信商減輕不少負擔。
DSS協助各國電信商增加5G覆蓋率
以瑞士Swisscom為例,它們目標是在2019年年底前,5G部署要涵蓋瑞士90%全國人口。
因此,同年11月,Swisscom不但與Ericsson合作完成DSS技術之驗證,同時與澳洲行動電信營運商Telstra,同樣採用DSS技術實現跨洲5G數據通話。
Swisscom最後確實在2019年年底利用DSS完成了其5G覆蓋目標。
不僅如此,德國Vodafone則在700MHz頻段使用DSS技術提供5G服務,其覆蓋範圍約20平方公里,是一般在3.5GHz頻譜下5G覆蓋的5倍之多,可見DSS技術對增加5G覆蓋範圍之效。
美國兩大電信龍頭Verizon和AT&T更將DSS技術作為其加速全國5G網路覆蓋之利器。
主要原因在於競爭對手T-Mobile併購Sprint後,擁有可廣泛部署全國性5G服務的中、低頻資源,雖然上網速度不如兩大對手,但5G服務的可用性(也就是可取得、可連接性)卻大幅領先。
因此,Verizon和AT&T在缺少中頻3.5GHz頻段資源情況下,為求全國性5G覆蓋在成本可控下得以實現,採用DSS技術是最好的手段。
回到台灣來看,「台灣之星」在原訂的行動寬頻業務事業計畫書變更案中,承諾2020年下半年推出5G服務,並規畫涵蓋範圍為全台126個精華商圈與三年內完成都會涵蓋80%。
台灣之星獲得5G基地台架設許可後,目標變更為預計8月5G服務可覆蓋台灣北、中、南140個精華商圈與百貨周遭,並在2020年底完成六都熱區近50%覆蓋,都會涵蓋80%的建設目標提前為1年內達成。
促使台灣之星得以加速其5G部署進程的原因,除了以非獨立式架構(NSA)部署5G網路之外,就是採用DSS技術。
台灣之星藉由動態調整其既有4G的2,600MHz頻段,作為提升5G網路訊號覆蓋的方式,確保用戶隨處可透過5G聯網之體驗。
採用DSS技術提前部署5G服務
即便行動電信營運商尚未取得5G頻譜執照,或沒有其他新的低頻段頻譜資源來構築廣闊的5G網路覆蓋(如T-Mobile擁有600MHz、AT&T利用800MHz),電信商都可以應用DSS技術按需分配中低頻段的FDD頻譜資源給4G與5G,在其既有LTE頻段中建立5G覆蓋範圍並提供服務,後續隨著5G無論低、中、高頻譜的取得,來增加5G頻寬與相應的服務。
以荷蘭電信商VodafoneZiggo為例,該業者於2020年4月下旬尚未進行5G頻譜拍賣前,便採用Ericsson的ESS技術將其既有4GLTE1,800MHz頻段資源分配給5G使用,正式啟動5G商用服務。
VodafoneZiggo表示,基於DSS技術的5G網路已覆蓋全荷蘭半數地區,預計在2020年7月達到全國覆蓋。
VodafoneZiggo有此規畫的主因在於,荷蘭因3.5GHz頻段用於國防衛星通訊上,故在2022年以前無法將3.5GHz進行拍賣。
因此,VodafoneZiggo索性藉由DSS技術搶先以4G頻段布局5G商用服務,並於7月底前完成荷蘭大部分地區覆蓋,以便在5G商用早已落後於歐洲的荷蘭奠定搶先地位。
同時間,因荷蘭在7月21日完成了低頻5G頻譜標售(700MHz、1,400MHz和2,100MHz),VodafoneZiggo取得700MHz中的2×10MHz,1,400MHz頻段的15MHz和2,100MHz頻段中2×20MHz,結合其DSS的超前部署,得以更大幅度的推動5G服務內容。
除此之外,位在南美洲的巴西,也因該國3.5GHz頻譜拍賣時間訂於2021年初,當地行動電信營運商為超前部署其5G服務掌握市場先機,包括TIM、Claro、Vivo接續宣布採用DSS技術開展5G服務。
DSS免打掉重練構築5G
DSS不僅在行動網路從4G過渡到5G扮演重要角色,同時也是加速行動電信營運商從非獨立式5G架構過渡至獨立式架構的關鍵之一。
現階段多數電信商都以非獨立式的5G網路架構進行部署,沿用既有4G核心網路,藉由4G與5G雙連結的方式將5G基地台錨定後進行訊號傳輸。
然而,由於非獨立式5G架構難以支援「低延遲、高速率、大連接」等5G最核心的特性,並實現諸如網路切片等重要功能,即便似乎有違原本想延續4G核心網生命週期之初衷,電信商仍開始期盼能加速朝獨立式5G網路發展。
由於建構獨立式5G網路意味著需要以5G核心網汰換既有4G核心網,並與現存4G/5G基地台進行串連,隨著5G基地台布建更為廣泛,DSS技術正好為欲啟動獨立式5G網路服務的電信商,打好利用低頻段頻譜形成廣覆蓋的基底,在不需將4G頻段重整的狀態下就將低頻段5G網路構築完成,進而得以導入對覆蓋面積有急迫需求的各類5G新興應用。
電信設備商陸續推DSS搶占5G市場
Ericsson作為推廣DSS技術的領先者,自2019年開始就不斷宣傳其頻譜共享(EricssonSpectrumSharing,ESS)解決方案,並正式在2020年2月下旬展開商用,先期合作行動電信營運商包含Swisscom、Telstra和Ooredoo等。
Nokia隨後也於同年4月宣布為現有AirScale基地台設備推出的DSS解決方案,並規畫2020年7月將軟體套件正式發貨,協助客戶啟動升級作業。
中國大陸的華為與中興兩大業者也不遑多讓。
華為對DSS的布局可以從過去支援2G/3G/4G頻譜共享的CloudAIR解決方案談起,並已於170多個市場約34萬個站點完成部署。
2019年第四季華為正式公開其5GDSS解決方案,且與合作夥伴完成測試,後續並推出全場景動態頻譜共享解決方案「HybridDSS」,規畫2020年下旬開始商用。
中興則是於2020年3月公布其命名為「SuperDSS」的三模動態頻譜共享方案,其特色是支援2G/4G/5G或3G/4G/5G,於FDD頻段中三代不同通訊技術的動態頻譜共享,尤其促使1,800MHz或者2,100MHz的頻譜達到最大使用效益。
Samsung雖然不似前述四家業者大肆宣揚自家DSS方案,但同樣也積極地開發其DSS技術解決方案,並規畫2020年下半年商用推出。
Samsung表示,為了增加競爭力,將開發更具差異化的DSS產品。
上述行動通訊系統大廠之商用化解決方案接續問世,促使有意採用DSS技術的行動電信營運商皆啟動或規畫相關部署時程。
擁有DSS節省布建5G成本
對陸續部署5G網路的行動電信營運商而言,採行DSS的最大好處就是幾乎不需要任何新硬體,利用既有4G基地台與天線,只要透過軟體升級即可在既有4G頻譜環境中,運行低頻段的5G服務。
以Ericsson為例,該公司表示只要是2015年以來Ericsson所推出的無線接取網路設備,即可透過軟體升級方式擁有DSS技術,讓電信客戶以1ms為單位重新分配頻譜。
另一方面,Nokia於2020年7月14日起便正式宣布電信客戶可以透過軟體升級的方式,將大部分已部署在4GLTEFDDRF單元的Flexi和AirScale系列基地台升級成為可以支援5GNR。
現階段預計可完成100萬台無線設備的升級,預計2020年底將升級310萬台,預估2021年能夠完成達到全球500萬台4GLTE升級為5GNR之目標。
簡單來說,即是電信營運商藉著倚靠DSS技術,能夠在更短時間內重複使用既有4G基礎建設資產、而不再需要建構新的5G基地台即可形成大規模覆蓋,進一步節省布建成本。
晶片廠商力挺確保5G終端支援DSS
從2019年底至2020年中,主要行動通訊晶片大廠Qualcomm與聯發科等所推出的晶片皆已支援DSS技術,如Qualcomm的驍龍X55、X52、X60等5G基頻晶片與Snapdragon800系列、700系列600系列應用處理器,以及聯發科的天璣1000/天璣800等。
上述意味著2020年接續問世、採用相關5G晶片的高、中、低階智慧型手機、終端與模組等,皆能夠支援DSS技術,為行動電信營運商導入DSS提供更完整的支援。
(本文作者為資策會MIC資深產業分析師)
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