Huawei stellt acht 5.5G-Innovationspraktiken vor, um Betreibern bei der kommerziellen Einführung von 5.5G zu helfen

2024.03.06

[Barcelona, 6. März 2024] Huawei stellte auf dem diesjährigen MWC Barcelona acht 5.5G-Innovationsmethoden für den Aufbau von 5.5G-Netzen vor. Cao Ming, Präsident der Huawei Wireless Solution, sagte: „Wir freuen uns, in das erste Jahr der 5.5G-Kommerzialisierung einzusteigen. Huaweis umfassende Palette an 5.5G-Produkten und -Lösungen mit 'Native Giga'- und 'Native Green'-Fähigkeiten hilft Betreibern auf der ganzen Welt, die 5.5G- Entwicklung über alle Bänder hinweg zu erreichen."

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Cao Ming, Huawei

Li Peng, Senior Vice President & Präsident IKT Sales & Service, ergänzt in seiner Keynote: „5.5G wird 2024 in den kommerziellen Einsatz gehen. Dank der Konvergenz von 5.5G, Künstlicher Intelligenz und der Cloud können Netzbetreiber das Potenzial neuer Anwendungen und Funktionen erschließen.“ Fähigkeiten von 5.5G wie deterministische Latenz oder passives IoT können zukünftig noch mehr Möglichkeiten für Betreiber in der B2B-Branche schaffen.

Native GigaGreen-Innovationen erleichtern die 5.5G-Mehrwege-Entwicklung

5.5G wird zukünftig konvergierte TDD- und FDD-Netzwerke nutzen. Die Grundlage bilden die Sub-6-GHz-Kernbänder, die flächendeckende 5 Gbit/s für 5.5G-Netze ermöglichen. Zudem können Betreiber auf Basis von mmWave- und oberer 6-GHz-Bänder (U6G) 10 Gbit/s für 5.5G an Hotspots bereitstellen. 

Huaweis GigaGreen-Produkte beinhalten Ultrabreitband- und Multi-Antennen-Technologien („Native Giga“), sowie energieeffiziente Komponenten von Architektur über Hardware bis zur Software („Native Green“), um eine verbesserte Leistung bei hoher Energieeffizienz zu bieten.

Verschiedene Technologie-Schritte unterstützen die 5.5G-Kommerzialisierung: 

  • Schritt 1: Umstellung der extrem großen Antennengruppe (ELAA) auf die 64T MetaAAU von Einzel- auf Multiband. Native konvergente Dualband-Antennenelemente sorgen für die gemeinsame Abdeckung von Hoch- und Niederband für flächendeckende 5 Gbit/s. Zur Überprüfung der TDD-Fähigkeit wurde das Modul bisher mit mehreren Trägern implementiert und mehrere Bänder – z.B. 3,5 GHz, 2,6 GHz oder 4,9GHz – kombiniert.
  • Schritt 2: Aufrüstung von FDD-Ultrabreitband. Die neue Hepta-Band-RRU unterstützt sieben Bänder von 700 MHz bis 2,6 GHz, sodass die vorhandene Bandbreite von 100 MHz für den Aufbau von 5-Gbit/s-Basisnetzen wiederverwendet werden kann. Huaweis FDD 8T8R- und Massive MIMO-Produkte unterstützen eine ultrahohe Bandbreite im nativen GHz-Bereich und ermöglichen eine maximale FDD-Spektral- und Energieeffizienz. Bei einer Testinstallation etwa verbessert die Triple-Band 8T8R-Lösung die Abdeckung um 6 dB und reduziert den Stromverbrauch um 30 Prozent im Vergleich zu 4T6S.
  • Schritt 3: mmWave mit nativer ultrahoher Bandbreite ermöglicht 5.5G 10 Gbit/s dank über 2.000 Antennenelementen. Diese AAU unterstützt eine viermal höhere Strahldichte als im Wettbewerbsvergleich und durchbricht damit den mmWave-Abdeckungsengpass. Erste Szenarien zeigen ein reibungsloses, stabiles Erlebnis von etwa 10 Gbit/s.
  • Schritt 4: LampSite X arbeitet auf Sub-6-GHz- und mmWave-Bändern und unterstützt eine native, ultrahohe Bandbreite von bis zu 1,6 GHz – so werden 10 Gbit/s in Gebäuden ermöglicht. In Hongkong hat die LampSite-Lösung die Entwicklung eines Geschäftsviertels mit 10 Gbit/s ermöglicht, in dem die Verbraucher verschiedene AR-Einkaufs- und Navigationserlebnisse genießen können. Dies hat den Netzwerkverkehr um 23 Prozent ansteigen lassen und den Händlern zusätzliche Einnahmen in Höhe von mehr als 3,5 Millionen HK$ eingebracht.
  • Schritt 5: "0 Bit 0 Watt" für 5.5G-Komplettlösungen soll die Energieeffizienz auf Basis der "Native Green"-Architektur, Hardware und Software um das Zehnfache steigern. Im Ruhezustand liegt der Stromverbrauch unter 10 W; Second-Level-Wakeup wird unterstützt. Bei Aktivierung ist ein um 30 Prozent geringerer Energieverbrauch garantiert, wie ein Live-Netzwerk in Zhejiang, China, verifizierte.
  • Schritt 6: MAGICSwave unterstützt Microwave 2T mit einer maximalen Kapazität von 50 Gbit/s. In Nigeria etwa benötigte die Langstrecken-Mikrowellenlösung in allen Szenarien 50 Prozent weniger Hardware und ermöglichte eine erhebliche Verringerung der Mastlast, was zu einer TCO-Einsparung von 30 Prozent führte.
  • Schritt 7: Direkte Signaleinspeisung (SDIF) für alle Antennen. Die Eco-Antenne verbessert die All-Band-Energieeffizienz unter verschiedenen Konfigurationen in unterschiedlichen Bereichen um 20 Prozent. Die Marconi-Antenne ist die erste digitale Antenne der Branche mit geringer Windlast und unterstützt die 2D-Strahlanpassung ohne Besuche vor Ort, was den Betreibern hilft, die Betriebskosten zu senken. In einem Land konnten die Kunden dank der Marconi-Antennen 50 Prozent der Mietkosten einsparen. In der Tschechischen Republik trugen die digitalen Antennen dazu bei, den Verkehr um 30 Prozent zu steigern.
  • Schritt 8: Huawei IntelligentRAN umfasst große Kommunikationsmodelle und digitale RAN-Zwillingssysteme zur Unterstützung von L4-Netzintelligenz, um Betreibern bei der Netzkosteneinsparung und Effizienzsteigerung zu unterstützen. In Europa konnte SLA ultrahochauflösendes Live-Streaming in 95 Prozent der Zielszenarien ermöglichen. In Hubei, China, konnten die Betreiber dank der Multi-Target-Energiesparpolitik den Netzverkehr um 36 Prozent steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch um 18 Prozent senken.

„Mit unseren GigaGreen-Komplettlösungen bieten wir eine sehr hohe Leistung bei minimalem Ressourcenverbrauch“, so Cao Ming. „Damit unterstützen wir Betreiber weltweit dabei, ihre 5.5G-Netze zukunftsfähig aufzustellen.“