Au fur et à mesure que l'ère 5G avance, l'industrie des communications cellulaires subit un changement de paradigme révolutionnaire, entraîné par des innovations technologiques, des politiques réglementaires libérales et des modèles commerciaux perturbateurs - écrit SND Telecom et informatique. Un aspect important de cette transformation radicale est l'adoption croissante du spectre partagé et sans licence - des fréquences qui ne sont pas exclusivement concédées à un seul opérateur mobile.
Les autorités de régulation des télécommunications du monde entier ont lancé des cadres innovants pour faciliter le partage coordonné du spectre sous licence, notamment le schéma CBRS à trois niveaux des États-Unis pour le partage dynamique du spectre 3.5 GHz, les licences allemandes 3.7-3.8 GHz pour les réseaux privés 5G, le Le modèle de licence d'accès partagé et local du Royaume-Uni, les licences de la France à 2.6 GHz pour les réseaux LTE / 5G industriels, les permis locaux de spectre moyen de bande des Pays-Bas, les licences de réseau local 5G du Japon, les licences partagées géographiquement de Hong Kong et la zone australienne 26/28 GHz licences d'appareils sur tout le territoire. Collectivement, ces initiatives révolutionnaires catalysent le déploiement de réseaux LTE à spectre partagé et 5G NR pour un large éventail de cas d'utilisation allant des réseaux cellulaires privés pour les entreprises et les industries verticales à la densification des réseaux mobiles, FWA et infrastructure hôte neutre.
En outre, l'écosystème sans fil cellulaire 3GPP accélère également son incursion dans de vastes bandes de fréquences sans licence harmonisées à l'échelle mondiale et régionale. Bien que l'activité commerciale existante soit largement centrée sur la technologie LAA (Licensed Assisted Access) basée sur LTE, dans laquelle les fréquences exemptes de licence sont utilisées en tandem avec des ancres sous licence pour étendre la capacité du réseau mobile et fournir des débits de données plus élevés, l'introduction de la 5G NR-U dans les 3GPP. Les spécifications de la version 16 ouvrent la voie aux déploiements 5G NR dans le spectre sans licence pour les modes de fonctionnement assisté et autonome sous licence.
Même avec des défis persistants tels que le ralentissement économique induit par la pandémie COVID-19, SNS Telecom & IT estime que les investissements mondiaux dans l'infrastructure RAN à petites cellules 5G NR et LTE fonctionnant dans un spectre partagé et sans licence représenteront plus de 1.3 milliard de dollars d'ici la fin de 2021. Le marché devrait poursuivre sa trajectoire à la hausse au-delà de 2021, avec une croissance à un TCAC d'environ 44% entre 2021 et 2024 pour atteindre près de 4 milliards de dollars de dépenses annuelles d'ici 2024.
L'événement Écosystème de réseau LTE / 5G à spectre partagé et sans licence: 2021-2030 - Opportunités, défis, stratégies et prévisions»Présente une évaluation détaillée de l'écosystème du réseau LTE / 5G à spectre partagé et sans licence, y compris la chaîne de valeur, les moteurs du marché, les obstacles à l'adoption, les technologies habilitantes, les tendances clés, la feuille de route future, les modèles commerciaux, les cas d'utilisation, les scénarios d'application, la normalisation, le spectre disponibilité / allocation, paysage réglementaire, études de cas, profils d'acteurs de l'écosystème et stratégies. Le rapport fournit également des prévisions mondiales et régionales pour l'infrastructure RAN LTE / 5G à spectre partagé et sans licence de 2021 à 2030. Les prévisions couvrent deux technologies d'interface aérienne, deux catégories de types de cellules, deux modèles de licence de spectre, 12 gammes de bandes de fréquences, sept cas d'utilisation et cinq marchés régionaux.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes:
- Même avec des défis persistants tels que le ralentissement économique induit par la pandémie COVID-19, SNS Telecom & IT estime que les investissements mondiaux dans les infrastructures LTE et 5G NR RAN fonctionnant dans le spectre partagé et sans licence représenteront plus de 1.3 milliard de dollars d'ici la fin de 2021. Le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante au-delà de 2021, avec une croissance à un TCAC d'environ 44% entre 2021 et 2024 pour atteindre près de 4 milliards de dollars de dépenses annuelles d'ici 2024.
- En rupture avec les pratiques traditionnelles d'attribution du spectre pour les services mobiles qui se concentraient principalement sur les licences nationales à usage exclusif, les autorités de régulation des télécommunications du monde entier ont lancé des cadres innovants pour faciliter le partage coordonné du spectre sous licence.
- Des exemples notables incluent le schéma CBRS à trois niveaux des États-Unis pour le partage dynamique du spectre 3.5 GHz, les licences allemandes 3.7-3.8 GHz pour les réseaux privés 5G, le modèle de licence d'accès partagé et local du Royaume-Uni, les licences françaises 2.6 GHz pour le LTE / 5G industriel. réseaux locaux, les autorisations de spectre moyen de bande locale des Pays-Bas, les licences de réseau local 5G du Japon, les licences partagées géographiquement de Hong Kong et les licences d'appareils à l'échelle de la zone 26/28 GHz de l'Australie.
- Collectivement, ces initiatives révolutionnaires catalysent le déploiement de réseaux LTE à spectre partagé et 5G NR pour un large éventail de cas d'utilisation allant des réseaux cellulaires privés pour les entreprises et les industries verticales à la densification des réseaux mobiles, FWA et infrastructure hôte neutre.
- En particulier, les réseaux LTE et 5G privés fonctionnant dans un spectre partagé deviennent un thème de plus en plus courant. Par exemple, le régulateur national allemand des télécommunications BNetzA (Federal Network Agency) a reçu plus d'une centaine de demandes de licences privées 5G rien qu'en 2020. Des dizaines de réseaux 5G spécialement conçus sont déjà utilisés par des sociétés telles que le spécialiste de la maintenance aéronautique Lufthansa Technik, le conglomérat industriel Bosch, les constructeurs automobiles et d'autres géants de la fabrication.
- Depuis le début de son programme de licence de spectre 5G local, le Japon montre un appétit similaire pour les réseaux 5G de qualité industrielle, les premiers essais sur le terrain et les déploiements étant dirigés par de nombreux acteurs industriels les plus importants du pays, notamment Fujitsu, Mitsubishi Electric, Sumitomo Corporation et Kawasaki Heavy Industries.
- Entre autres exemples, la bande de spectre partagée CBRS de 3.5 GHz est utilisée pour mettre en place des réseaux LTE privés à travers les États-Unis pour des applications aussi diverses que l'apprentissage à distance et les efforts de réponse au COVID-19 dans les établissements de santé. Les implémentations CBRS basées sur la 5G NR devraient également voir le jour entre 2021 et 2022 pour mieux répondre aux exigences de l'IoT industriel. Plusieurs entreprises, dont le fabricant d'équipements agricoles et de construction John Deere, se sont déjà engagées à déployer des réseaux privés 5G dans le spectre CBRS.
- Les opérateurs de téléphonie mobile et d'autres acteurs de l'écosystème cellulaire cherchent également à exploiter de vastes bandes de fréquences sans licence harmonisées à l'échelle mondiale et régionale pour l'exploitation des technologies 3GPP. Bien que les déploiements existants soient en grande partie basés sur la technologie LTE-LAA dans laquelle les fréquences exemptes de licence sont utilisées en tandem avec des ancres sous licence pour étendre la capacité du réseau mobile et fournir des débits de données plus élevés, des réseaux cellulaires autonomes qui peuvent fonctionner uniquement dans le spectre sans licence - sans nécessiter un opérateur d'ancrage dans le spectre sous licence - commencent également à émerger.
- Dans les années à venir, avec la maturité commerciale de la technologie 5G NR-U, nous prévoyons également de voir des déploiements 5G NR dans le spectre sans licence pour les modes de fonctionnement assisté et autonome sous licence utilisant les bandes 5 GHz et 6 GHz ainsi que des fréquences plus élevées dans la gamme d'ondes millimétriques - par exemple, la bande australienne 24.25-25.1 GHz qui est mise à disposition pour des déploiements non coordonnés de réseaux 5G privés desservant des sites tels que des usines, des sites miniers, des hôpitaux et des établissements d'enseignement.
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