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WRC-15相关议题的国内研究小组已经对我国2020年的移动通信频谱需求进行了预测,其值为1490~1810MHz。目前,IMT潜在候选频段主要包括3300~3400MHz、3400~3600MHz、4400~4500MHz和4800~4990MHz等。因此,短期内IMT将重点考虑6GHz以下潜在候选频段,而在面向WRC-19时将考虑6GHz以上高频段。
在低于6GHz的5G候选频段中,对于已经分配给运营商使用的IMT频段,应该统筹规划,可以通过频谱重整(Refarming),为5G的发展释放出更多的频谱资源;对于已经划分给IMT但国内尚未规划使用的频段,例如700MHz、3.5GHz等,应该结合我国实际情况,考虑将相关频段纳入到IMT频率的整体规划中来;对于WRC-15可能划分给IMT的频段,需要尽量争取,为5G的发展谋求更多的频率资源。在高于6GHz 的5G候选频段中,特别是毫米波,必须先通过理论分析和实际测量,对其在移动通信中使用的可行性进行验证,同时还应考虑高频段使用后与当前系统的兼容性以及我国现行的频率管理政策,审慎给出建议。
(二)集中力量突破5G潜在关键技术
尽管目前对于5G标准还没有统一的定义,但是一些潜在的关键技术已经成为国际上大多数权威组织的共识,也是移动通信研究的热点。一是超密集异构网络部署。在移动数据流量保持快速增长的趋势下,超密集异构网络部署将成为现有移动通信网络面对移动数据业务挑战的一种有效解决方案。通过超密集异构部署,可以直观有效地提升网络容量,因此也成了国际上研究的重点对象。当前该领域已经取得一定的研究成果,但是未来5G 网络中还有一些未突破的研究内容,首先是密集多小区场景中基于干扰协调的干扰消除方法;其次是密集多小区场景中能量与频谱高效协作的波束成形方法。
二是D2D(device to device)通信。目前,随着移动社交、近距离数据分享等应用的高度普及,近距离数据通信的使用频率和业务量逐渐增大。但是,传统的蜂窝系统在近距离通信业务中缺乏足够的灵活性,在面对不同业务时,很难达到实时性和可靠性方面的高要求。而D2D 通信有助于无线数据流量的大幅提升、改善功率效率以及增强实时性和可靠性,能够对现有蜂窝通信系统起到非常好的支持和补充作用。未来5G网络中D2D通信仍有一些亟待解决的问题,例如无线频谱资源管理、干扰抑制等。
三是大规模MIMO(Massive Multiple Input Multiple Output)。MIMO 可以在不增加带宽或总发送功率耗损的情况下大幅增加系统的吞吐量及传送距离,该技术在近几年受到关注。现有 4G 网络的 8 端口多用户MIMO 不能满足频谱效率和能量效率的数量级提升需求,而大规模 MIMO 系统可以显着提高频谱效率和能量效率。
除此之外,还有毫米波通信、新型多址接入技术、多技术载波融合等关键技术。集中力量突破5G潜在关键技术,力求掌握更多的知识产权,进而推动我国5G通信设备和终端形成产业规模,在国际产业分工体系中占据有利地位。
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