当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]美国在4G部署方面处于全球领先水平,2014年,美国完成了65 MHz的拍卖,2015年,美国将成为全球第一个采用刺激性拍卖600 MHz频段的国家。最近,FCC阐述了其应对5G的频率管制考虑,或许对我们有借鉴意义。采用激励性频

美国在4G部署方面处于全球领先水平,2014年,美国完成了65 MHz的拍卖,2015年,美国将成为全球第一个采用刺激性拍卖600 MHz频段的国家。最近,FCC阐述了其应对5G的频率管制考虑,或许对我们有借鉴意义。

采用激励性频率政策推动商业再分配

现有清理联邦频率的速度太慢,需采用激励性再分配的方式。

在美国,联邦当局有可靠的频率分配方式,当下,商业无线需求越来越大,商业无线活动已成为经济发展的主要驱动力,需要为商业无线活动提供频率,促进经济增长。

FCC正在寻找新的机会充实频率池,使这些频率可用于商业无线活动。传统的频率分配方式有三个步骤,一是清理联邦用户;二是再分配;三是将清理的频率再拍卖用于新的使用。但在无线飞速发展的今天,这一传统方式已无法适用新的发展需要。

联邦频率政策需要采取激励,而不是惩罚的方式。需要开发一系更激励政策,让更多的频率能放出用于商业目的。需要找到一种有效的频率使用方式,推动商业再分配。这种激励政策应是直接的,而且是由经济手段控制—商业拍卖频率的收入可由联邦机构用于频率的发放,包括在清理权过渡期租用和共享接入的收入。这要求FCC考虑所有频率使用的价值,提供一致的回报方式。

此外,还要对照一下现有的法律,是否有需要调整的地方。例如:收入法,它可能会影响联邦机构与竞拍胜出者的谈判。如果能根据相关法律做出调整,频率的商业使用过渡过程就会加速,让联邦当局获得可再分配的频率或设备,实现双赢。

高低频段的选择事关下一代网络

研究高低段频率,看是否可用于下一代无线网。

目前,大多数无线网使用的频段都在600MHz到3GHz,但未来的情况可能大不相同。随着从模拟话音向高速数据网的发展,数据需求的逐渐增加,下一代网的负载越来越重,越来越多来自更多装置的高速数据,流量也大幅增加;同时时延要求更低,电池寿命需要更长。要满足这些需求,不能只将关注点放在传统的范围内,需要考虑其它频率段,包括高、低两方面。

低频段,是否可探索将400MHz频段用于移动宽带?因为这些频段可分成许多小部分,这些部分就像一片片拼图,拆开很难再拼回去。如果能找到一种方法把几片拼在一起,即可开发新的、可用于移动宽带的波段。

高频段,甚至高频段最高可达3GHz到60GHz,也许包括90GHz。这些频段可通过汇聚,使数据密集的应用同时跨越数百赫兹。这些同温层频率不仅仅意味着频段的加宽。物理上的差异,不仅意味着实际扩展的挑战,而且对5G网络拓扑也是新的机遇。因为如果将扩展的频段与小蜂窝密切结合,可实现低成本的密集网络部署。使用低频段频率与网络结合,可进一步建立和提供比以往更快速度的业务,特别是在流量需求大的地区。

无论是低频还是高频,都要考虑新技术和政策的相关事宜,如果选择正确,就会有更多的资源可用于下一代网络。

提高频率效率将收益颇丰

需要挑战自我,提高频率效率。

频率是消耗的稀有资源,无法制造更多。如果我们使用的无线装置越来越多、提供的无线业务越来越多,需要找到新的办法提高频率的效率。这需要更多的支撑技术,包括动态的频率接入,以及用于智能电线系统的频率捷变电台。

如果可将5GHz频率使用效率提高50-100倍,意味着10GHz的频段即可用于移动宽带。10GHz的频率效率提高50-100倍,500-1000MHz可用于目前的技术。如果这一提高效率的方法可广泛使用,从中获得的收益是巨大的。

无许可频率对于管理许可频率的流量至关重要

大力发展WiFi。

以往,业界探讨的中心是频率的许可问题。随着对频率需求的不断增长,现在应把讨论的重点放在无许可的频率上。

给经济发展松绑有利于经济增长,同时,经济松绑对互联网连接是至关重要的。一些措施的实施影响了无许可频率的发展,这部分产生的价值每年有1400亿美元。WiFi是互联网发展必不可少的,美国近一半的无线数据连接是由无许可的频率传输的。这说明无许可的频率对于管理许可频率的流量是至关重要的。因此,必须面对许可和无许可频率的选择,需要出台好的频率政策。

如今,无线技术已创造了奇迹,汽车在出现问题前可发出警告、可穿戴设备可在微秒范围内监控身体的健康状况、系统可对庄稼进行监控,发展生畜的问题,这些技术依靠的不是单一频段功能,克服了频段间移动的物理挑战。这些频段既有许可的,也有无许可的。

年轻的专业化人才乃创新源泉

政府在培育创新上应有所作为。

FCC目前有250个工程师,形成了内部团队,他们对频率政策的制定至关重要。在过去几年中,FCC通过一些专业项目,引进了有才华、年轻的人才。未来,需要为年轻人量身定做一些培养项目,培养专业化、管制需要的人才,他们是创新的源泉,可应对下一代网络发展的需要。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭