2.光模塊
光模塊由光器件、功能電路和光接口等組成。光模塊的作用就是光電轉(zhuǎn)換,發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號,通過光纖傳送后,接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。
光模塊的速率一直是市場關注的焦點。一方面,"寬帶中國"戰(zhàn)略要求實現(xiàn)百兆光纖入戶,從接入層提升了光接口壓力,由下至上各級光接口逐級承壓,推動了對高速率光模塊需求;
另一方面,隨著5G的部署,運營商需要部署更寬的帶寬實現(xiàn)大流量數(shù)據(jù)的應用,如遠程醫(yī)療、VR,4K視頻等,因此移動網(wǎng)絡各層面必須擁有更高的速率,這也推動了光模塊的升級換代。
3.濾波器
基站射頻系統(tǒng)是通信基站的核心模塊之一,2G至4G時代一般由濾波器模塊、合路器、放大器、數(shù)字收發(fā)信模塊等組成,即射頻拉遠單元(RRU);5G時代,RRU與天線集成為有源天線單元(AAU),其中濾波器和天線組成天線濾波器一體化單元(AFU)。
5G技術(shù)對基站射頻系統(tǒng)的影響主要體現(xiàn)在其對濾波器和天線新技術(shù)的影響,以及射頻系統(tǒng)和天線一體化的趨勢。目前,行業(yè)主流的解決方案包括小型化金屬濾波器和陶瓷介質(zhì)濾波器兩類,對比情況如下:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.PCB
自上世紀90年代末以來,中國大陸PCB產(chǎn)值增長迅速,不斷引進國外先進技術(shù)與設備,成為全球PCB產(chǎn)值增長最快的區(qū)域。2006年,中國大陸首次超過日本,成為全球第一大PCB生產(chǎn)基地。2015-2019年,中國大陸PCB產(chǎn)值年均復合增長率達到5.61%,增長率大幅高于全球平均增長水平,預計在2021年產(chǎn)值可達到370.52億美元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.5G驅(qū)動射頻系統(tǒng)和天線一體化
5G時代,通信主設備商傾向于直接采購濾波器和天線的集成產(chǎn)品,從而要求上游射頻系統(tǒng)供應商同時具備濾波器和天線的生產(chǎn)能力,以及對兩者進行整合的能力。
目前,4G基站主流的形態(tài)是“BBU+RRU+天線”的形式,而5G基站采用的大規(guī)模天線(MassiveMIMO)技術(shù)導致基站射頻器件和天線數(shù)量及復雜程度大幅上升,通過濾波器與天線集成可以達到簡化基站構(gòu)成、節(jié)約空間和降低運營商維護成本等效果。因此,5G基站將“RRU+天線”的組合形式改進為有源天線單元(AAU)形式,主流形態(tài)為“BBU+AAU”形式,具體如下圖所示:
資料來源:通信世界網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.重點企業(yè)分析
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.5G基站
通信基站是通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的基礎設施,通信技術(shù)的更迭伴隨著頻譜和帶寬的提高,也使得信號的傳輸距離相應降低,通信基站覆蓋密度不斷提高。4G采用的主要頻段為1.8-1.9GHz和2.3-2.6GHz,基站覆蓋半徑為1-3公里;而5G采用的頻段包括2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz以及6GHz以上的高頻段,基站覆蓋半徑大幅縮小,基站部署密度需大幅增加,也要求基站射頻系統(tǒng)小型化、輕量化、集成化。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,截至2020年年底,我國已經(jīng)建設了超過71.8萬個5G基站,5G投資達到幾千億元,現(xiàn)在已經(jīng)基本覆蓋全國所有地級以上城市,獨立組網(wǎng)模式規(guī)模部署,充分發(fā)揮網(wǎng)絡切片等技術(shù)優(yōu)勢提供大寬帶、低延時等服務。用戶規(guī)??焖倥噬?,5G終端連接數(shù)超過了2億。
數(shù)據(jù)來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.5G核心技術(shù)
增強移動寬帶(eMBB)、大規(guī)模機器類通信(mMTC)和低時延高可靠通信(uRLLC)等應用場景對5G網(wǎng)絡的系統(tǒng)容量提出了極高的要求,而系統(tǒng)容量主要由頻譜效率、基站數(shù)量和頻譜帶寬決定,與之對應的大規(guī)模天線(MassiveMIMO)技術(shù)、超密集組網(wǎng)技術(shù)和全頻譜接入技術(shù)成為5G無線接入網(wǎng)領域的關鍵技術(shù),進而確立了基站及射頻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)發(fā)展方向,具體如下表所示:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理