当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic通信网讯,12月4日,中国正式发放4G牌照。随着4G正式商用大幕的开启,国内无线频谱资源够不够用?TD-LTE目前最急需什么频谱资源?日前,新华网记者带着这些问题,采访了中国移动通信集团设计院有限公司无线所所长

21ic通信网讯,12月4日,中国正式发放4G牌照。随着4G正式商用大幕的开启,国内无线频谱资源够不够用?TD-LTE目前最急需什么频谱资源?日前,新华网记者带着这些问题,采访了中国移动通信集团设计院有限公司无线所所长汤利民。

汤利民形容,频谱资源对于无线通信就相当于房地产开发商储备的土地资源,没有频谱,一切都是奢谈。频谱其本质是战略资源,所以通常由国家统一安排。

我国移动通信频谱资源配置现状

汤利民对我国移动通信频谱资源配置现状作了详细介绍。

2012年10月,中国政府主管部门明确把2500MHz~2690MHz共190兆划给TDD使用。

在日前举行的2013年世界电信展期间,中国公布TD-LTE频谱划分详情。1880 -1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz共130M频谱分配给中国移动;2300-2320MHz、2555-2575MHz共40M频谱分配给中国联通;2370-2390MHz、2635-2655MHz共40M频谱分配给中国电信。同时,中国政府正在积极考虑1.4GHz、3.5 GHz用于TDD后续发展需求。中国移动获得D频段连续60MHz频谱,频带的完整性较好,比较有利于组网。

频谱资源能不能满足4G产业发展需求,这涉及到对数据业务增长趋势的判断,如数据业务增长到底是一个什么情况?中国的数据业务会以什么样的形式增长?这是个变数。现在欧美国家数据业务增长非常快。视频业务特别是高清视频类业务对数据流量要求非常高,对带宽的需求很大。欧美和亚洲国家的业务模型有很大差异。中国和其它国家又不一样。TD-LTE提供的大带宽会在国内牵引哪些数据业务,激发哪些新的需求?会以一种什么样的方式增长?都还需要进一步摸索。到2018年频谱资源到底够还是不够?在整体考虑2G、3G、4G发展情况后,经初步估算,到2018年4G频谱资源勉强够用,但是在局部区域会出现结构性的频率资源紧张。同时,如果数据业务增长超过我们预期的话,频谱资源可能出现全面紧张的情况。

国内各运营商工作频段概况

注:

1、中国移动北京、上海、成都、广东等四个省(市)公司的DCS频率为:上行1710-1735MHz、下行1805-1830MHz。

2、TD-SCDMA的频段使用参考《关于中国移动通信集团公司使用第三代公众移动通信系统频率的批复》(工信部无函 [2009] 11号)和《关于中国移动通信集团公司增加TD-SCDMA系统使用频率的批复》(工信部无函 [2009] 572号)文件。

3、TD-LTE系统还未正式批复频率,上表列出的是基于R9版本可使用的频段,后续还会根据最新情况进行修正和补充。

12

  TD-LTE目前最缺乏低频

汤利民表示,后期频谱可能有缺口。可以用来补足缺口的,现在能够看到的方向就那么几个,其中包括数字红利。数字红利涉及到工信部和广电的协调。近期已在浙江启动研究性试验。还包括1.4G频段和3.5G,都是对频谱的有效补充。

TD-LTE目前最缺乏的是低频段。3GPP分配给TD-LTE的频段里面没有一个特别低的,原来最低的就是band 35,国内分配给FDD,最新的band 44 700M 3GPP分给了TD-LTE,国内目前还没有分配。FDD的频谱资源远多于TDD的,并且FDD的优势资源更多。

这种状况对中国移动现在的4G网络投资和建设影响非常大。频段高,所需基站就多。前面提到现在建一个基站非常困难。这将直接影响中国移动4G网络的深度覆盖。对比来看,中国电信800MHz的频谱是一个非常理想的频段,它覆盖好,可以在3G基站上面再叠加一个容量的站,不仅建设成本低、并且用户体验也好。

TD-LTE急需低频率。如果700MHz能有突破,会对TD-LTE建设起到巨大的推动作用,如果没有700MHz,能把1900MHz-1920MHz清退出来给移动进行TD-LTE建设。对于TD-LTE产业也是一个比较好的推动。因为TD-SCDMA也要发展,它把1880-1900MHz占了,TD-LTE只能用2.6G。虽然1.9G不是一个很理想的频段,但比2.6G要强很多。关于小灵通频谱问题,希望政府进一步重视,加大这方面的规划,加快相关工作,以促进百年电信史上首个中国主导的国际标准TD-LTE的快速、持续、健康发展。

12
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