“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项。
2023年度课题申报指南。
二○一一年四月。
“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项2023年度网上公示的申报课题分属以下五个项目:
项目1:lte及lte-advanced研发和产业化。
项目2:移动互联网及业务应用研发。
项目3:新型无线技术。
项目4:宽带无线接入与短距离互联研发和产业化。
项目5:物联网及泛在网。
项目说明:“十一五”期间,lte研发和产业化已作了较为全面的部署,基本完成了系统、芯片等关键环节的产品开发。“十二五”期间,将实现lte产业化及规模应用,并开展lte-advanced关键技术、标准化及整体产业链的研发和产业化。
2023年,lte及lte-advanced研发和产业化项目包括:为完善td-lte产业链,重点安排了td-lte面向商用的多模单待手机研发、td-lte ttcn扩展测试集仪表开发;针对td-lte-advanced设备研发,启动了系统试验设备、终端基带芯片、终端射频芯片、td-lte及td-lte-advanced ttcn终端综合测试仪表课题。
课题说明:td-lte手机产品研发是我国产业链的薄弱环节,多模单待手机是td-lte面向商用国际主流的终端方式,开发难度较大,迫切需要尽快开发td-lte面向商用的多模单待手机。
研究目标:基于面向商用td-lte/td-scdma/gsm终端多模单待基带芯片,开发面向商用td-lte/td-scdma/gsm多模单待手机。具体包括:
开发td-lte/td-scdma/gsm多模终端平台,采用小型化设计、低功耗设计以及系统的可扩展性设计,支持语音业务,解决终端产品的稳定性、低功耗、及内存的合理应用等技术问题。支持ipv6。
考核指标:(1)提供500部td-lte/td-scdma/gsm多模手机;
(2)支持数据和语音业务;
(3)td-lte模式下:至少支持2.6ghz和2.3ghz频段,支持最大20mhz射频带宽;
(4) 最大上行、下行数据吞吐率指标应达到3gpp规范终端等级3的要求;
(5)支持下行2 x 2的mimo方式;
(6)支持td-lte与td-scdma/gsm的系统间plmn搜索、系统间测量、系统间小区重选、系统间切换;
(7)功耗指标和稳定性应满足面向商用的要求;
(8)申请发明专利 10项;
9)终端支持ipv6功能,具体包括支持ipv4/ipv6双栈运行,支持ipv4,ipv6及ipv4v6 双栈pdn,支持ipv6优先,为终端上应用开发提供ipv4/ipv6无关的api等。
实施期限:2023年1月至2023年12月。
经费比例:**财政投入与其他**经费比例为1:3,其中地方财政投入资金应不低于**财政投入的50%。本课题拟采用事前立项事后补助的**财政支持方式。
申报方式:公开择优。企业牵头承担,产学研联合申请。
课题说明:为支持td-lte技术与产业的进一步增强与发展,需要支持td-lte-advanced系统试验设备和预商用设备的研发。2023年度支持系统试验设备的研发。
研究目标:开发td-lte-advanced基站及sae试验设备,可满足3gpp r10 td-lte-advanced关键基本技术和基本功能要求。具体包括:
td-lte-advanced关键技术研发,主要包括多天线技术增强、载波聚合技术、小区间干扰控制增强技术、用户平面延迟改善技术等;td-lte-advanced实现技术研发,如宽带功放、高速数据接口和传输技术等;先进的信号检测和译码算法研究与实现;td-lte-advanced验证平台硬件架构研究及基站试验设备开发。支持ipv6。
考核指标:提供10套td-lte-advanced基站试验设备,1套sae试验设备,参加室内外的试验测试。所提供设备应能够满足3gpp r10和国内标准的主要指标要求。
申请发明专利20项以上。
主要技术指标包括:
1) 频率支持2.6ghz的频段;
2) 支持可变带宽,包括5mhz, 10mhz, 15mhz和20mhz;
实现载波聚合,至少支持40mhz带宽;
3) 下行可实现8x4 mimo多用户多流波束赋形;
4) 峰值传输速率、峰值频谱效率和平均频谱效率要满足3gpp tr36.913的要求;
5) 系统应全面支持ipv6,包括支持用户ipv6数据包、传送层使用ipv6,以及设备使用ipv6进行管理;系统应同时支持ipv4和ipv6双栈。
实施期限:2023年1月至2023年12月。
经费比例:**财政投入与其他**经费比例为1:3,其中地方财政投入资金应不低于**财政投入的50%。本课题拟采用事前立项事后补助的**财政支持方式。
申报方式:公开择优。企业牵头承担,产学研联合申请。
课题说明:终端基带芯片是td-lte及其增强产业链最重要的环节,也是我国比较薄弱的环节。由于难度大、国际竞争压力大,所以应及早启动部署,并确保足够投入。
研究目标:开发支持td-lte-advanced和td-scdma等多模终端基带工程样片。td-lte-advanced能够满足3gpp r10和国内相关规范的要求。
具体包括:td-lte-advanced终端功能验证平台的设计与实现;确定芯片架构方案、芯片工艺方案、多核协同工作解决方案;td-lte-advanced/td-scdma双模设计、开发与验证;td-lte-advanced/td-scdma双模物理层软件的设计与开发; td-lte-advanced /td-scdma双模高层协议栈软件的设计与开发;td-lte-advanced/td-scdma双模参考设计方案的设计与开发;芯片和样机测试软件设计与开发。支持ipv6。
考核指标:完成td-lte-advanced和td-scdma等多模基带样片研发,满足3gpp r10相关规范基本要求。提供200片td-lte-advanced 终端基带工程样片,用于室内外的试验测试。
申请发明专利20项以上。鼓励在国内投片。
主要技术指标如下:
1) 支持td-lte-advanced和td-scdma等多模;
2) td-lte-advanced支持2.3ghz、2.6ghz,td-scdma支持2010-2025mhz和1880-1920mhz;
3) 支持可变带宽,包括5mhz, 10mhz, 15mhz和20mhz;实现载波聚合,至少支持40mhz带宽;
4) 支持td-lte-advanced规定峰值数据速率等性能指标;
5) 上行支持4×4 mimo方式;
6) 下行支持8×4多流波束赋形;
7) 支持64qam,16qam,qpsk,bpsk调制方式;
8) 支持非对称时隙配置;
9) 半导体工艺线宽:40nm及以下;
10) 基带芯片应该全面提供对ipv6的支持,具体要求包含:芯片的各模式支持ipv4,ipv6,ipv4v6 pdn/pdp type;应能实现ipv6头压缩功能。
实施期限:2023年1月至2023年12月。
经费比例:**财政投入与其他**经费比例为1:2,其中地方财政投入资金应不低于**财政投入的50%。
申报方式:公开择优。企业牵头承担,产学研联合申请。
课题说明:终端射频芯片是td-lte-advanced产业链另一个最重要的环节,也是我国比较薄弱的环节。
研究目标:开发出td-lte-advanced的终端射频芯片样片,满足3gpp r10 td-lte-advanced和国内相关技术规范的要求。具体包括:
分析td-lte-advanced系统对终端射频芯片的指标需求,研究多模多频段射频芯片实现架构,明确与基带芯片的功能划分和控制配合,终端射频芯片要通过实测验证,性能满足td-lte-advanced系统的需求。
考核指标:提供600片td-lte-advanced 终端射频芯片样片。具体技术要求为:
1) 符合3gpp td-lte-advanced及国内相关规范要求;
2) td-lte-advanced支持2.3ghz、2.6ghz频段,td-scdma支持2010-2025mhz和1880-1920mhz频段;
3) 支持可变带宽,包括5mhz、10mhz、15mhz和20mhz;实现同频段载波聚合,至少支持40mhz带宽;
4) 支持64qam,16qam,qpsk,bpsk调制方式;
5) 上行支持4×4 mimo 方式;
6) 下行支持8×4 mimo方式;
7) 支持无线信道跨频段切换,切换时间<80us,方便组网频点选择;
8) 集成射频收发前端(除pa外)和模拟基带处理,提供数字基带接口;
9) 接收机提供大于100db动态范围,步进精度至少1db;
10) 发射机提供85db动态范围,步进精度至少0.5db;
11) 发射误差矢量幅度(evm)小于2.5%;
12) 支持多接收时隙独立增益自动控制,满足无线资源的快速调度;
13) 申请发明专利5项以上。
实施期限:2023年1月至2023年12月。
经费比例:**财政投入与其他**经费比例为1:2,其中地方财政投入资金应不低于**财政投入的50%。
申报方式:公开择优。企业牵头承担,产学研联合申请。
课题说明:终端协议一致性测试(ttcn)是验证终端对标准的符合程度,检验和推进终端是否具备商用水平的最关键手段。ttcn涵盖规范研究和制定、测试集的开发和仪表的开发三个方面,测试仪表难度大,门槛高。
其中协议一致性是重要的一部分。
研究目标:开发具有独立硬件平台或基于系统硬件平台,支持td-lte(3gpp r8,r9)/td-scdma/gsm多模终端一致性测试规范的ttcn扩展测试**集,可形成商用仪表。具体包括:
独立硬件平台或基于系统硬件平台的开发、物理层各个物理信道的设计与实现、物理过程关键算法研究、高层协议研究与设计,测量算法研究、设计与验证。实现物理过程、协议处理流程、呼叫流程、关键测量项目设计与实现,完成td-lte及其增强 ttcn仪表产业化。相关测试集仪表均应包含对ipv6相关的测试要求。
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