周鈺哲
(中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院無線電管理研究所,北京 100846)
我國頻譜高速公路系統(tǒng)研究
周鈺哲
(中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院無線電管理研究所,北京 100846)
在無線電頻譜資源供需矛盾不斷深化的背景下,歐美國家加快研究高效的頻譜管理政策和利用技術(shù),其中美國最早提出了“頻譜高速公路”概念。在借鑒國內(nèi)外頻譜管理研究成果的基礎(chǔ)上,定義了我國頻譜高速公路的基本含義和特征,闡述了主要應(yīng)用領(lǐng)域,進(jìn)而提出了我國頻譜高速公路的系統(tǒng)功能架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織架構(gòu)和對應(yīng)的系統(tǒng)工作流程,并提出了構(gòu)建我國頻譜高速公路系統(tǒng)的相關(guān)建議,展望了建設(shè)過程中需要應(yīng)對的問題。
頻譜高速公路;系統(tǒng)架構(gòu);頻譜共享;頻譜切換;頻譜市場
隨著無線電技術(shù)的飛速發(fā)展和無線電業(yè)務(wù)的廣泛應(yīng)用,頻譜資源稀缺與應(yīng)用需求的巨大矛盾日益突出。在國際頻譜權(quán)益不斷爭奪、頻譜需求不斷擴(kuò)大化的背景下,美國作為全球領(lǐng)先的無線電技術(shù)應(yīng)用國家,率先提出了“頻譜高速公路(spectrum super-highway,SSH)”概念,旨在從國家戰(zhàn)略的高度重視無線電頻譜資源的高效利用問題[1],通過創(chuàng)新頻譜管理手段,解決相當(dāng)長一段時期內(nèi)的頻譜供需矛盾。
當(dāng)前,我國正處在推動“中國制造2025”“寬帶中國”“互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略實施的重要時期。這些國家戰(zhàn)略的實施對頻譜的需求已從傳統(tǒng)意義上的公眾移動通信擴(kuò)大至物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個新興領(lǐng)域。為保證國家重大戰(zhàn)略的有效實施,必須從我國國情和頻譜管理的實際出發(fā),通過改革頻譜管理、使用模式,科學(xué)規(guī)劃和研究構(gòu)建我國的頻譜高速公路。頻譜高速公路系統(tǒng)可實現(xiàn)多種業(yè)務(wù)、廣泛區(qū)域內(nèi)的大量用戶通過頻譜感知、頻譜共享、頻譜市場等技術(shù)和管理手段,利用有限的頻譜資源完成高速率的信息傳輸,并相應(yīng)地簡化頻譜監(jiān)管工作。這將有利于引領(lǐng)無線電技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,消除地區(qū)數(shù)字鴻溝,促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,增強(qiáng)國家核心競爭力[2]。
為搶占新一輪國際競爭的戰(zhàn)略制高點,各國紛紛出臺相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、計劃,通過政策指導(dǎo)激勵、直接投入等措施,加快移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋和提速,引領(lǐng)新科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命。作為無線電通信唯一載體的頻譜資源的戰(zhàn)略重要性愈發(fā)顯現(xiàn)。主流國家均加大了對無線電頻譜高效管理和利用技術(shù)的研究和投入。
2.1 美國研究現(xiàn)狀
2010年6 月,題為《釋放無線寬帶革命》[3]的美國總統(tǒng)備忘錄建議在2020年之前回收500 MHz頻譜用于無線寬帶接入。然而,美國國家電信和信息通信管理局(National Telecommunication Industry Administration,NTIA)在推行這一計劃的過程中發(fā)現(xiàn)成本高、耗時長、協(xié)調(diào)難,使該計劃的可操作性十分低。為彌補(bǔ)現(xiàn)行政策的不足,2012年7月,美國總統(tǒng)科技顧問委員會 (the President’s Council of Advisors on Science and Technology,PCAST)提交報告[4],首次提出了“頻譜高速公路”的概念。
美國確定選取2 700~3 700 MHz聯(lián)邦頻譜建立第一個頻譜高速公路,通過轉(zhuǎn)變頻譜管理手段,采用新的頻譜結(jié)構(gòu),實施新的無線電系統(tǒng)架構(gòu),以便不同無線電業(yè)務(wù)在此頻段內(nèi)形成動態(tài)共享,從而極大提高頻譜的使用效率[5]。隨后,美國在2014年召開了專題討論會,確定采用一種頻譜資源管理網(wǎng)絡(luò)——頻譜接入系統(tǒng)實現(xiàn)小小區(qū)/微小區(qū)的低功率二次接入或一般授權(quán)接入。2016年4月,谷歌在美國進(jìn)行了3 550~3 650 MHz頻譜許可共享接入技術(shù)試驗,借助路燈桿和其他建筑物部署天線提供無線寬帶接入服務(wù)[6]。
2.2 歐盟研究現(xiàn)狀
2011 年,歐盟頻率管理工作組提出了授權(quán)共享/許可共享接入 (authorized shared access/license shared access,ASA/LSA)[7]方案,實現(xiàn)未用頻譜的動態(tài)共享。2012年,歐盟提出“無線電頻譜政策計劃”,目標(biāo)是通過協(xié)商分享的方法帶來更大的移動網(wǎng)絡(luò)容量,催生新的市場,以重新取得移動和數(shù)據(jù)方面的全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。該計劃確定在2017年左右可通過一般授權(quán)機(jī)制接入1 200 MHz帶寬的頻譜,在2020年確保每個歐洲人擁有高速和超高速寬帶。隨后,歐盟在全區(qū)范圍內(nèi)定義有益共享機(jī)會,并采用共享頻譜接入權(quán)利作為面向全歐頻譜資源共享接入的通用框架。此外,為促進(jìn)頻譜共享的實施,歐盟制定了允許無線局域網(wǎng)與雷達(dá)共享5 GHz頻段的標(biāo)準(zhǔn),還在部分地區(qū)進(jìn)行了認(rèn)知無線電技術(shù)通過位置定位信息來識別廣播“白頻譜”[8]的試驗。
為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國防建設(shè)中頻譜資源需求不斷擴(kuò)大的要求,有效緩解頻譜資源緊張的矛盾,我國應(yīng)積極借鑒國外先進(jìn)的頻譜管理經(jīng)驗,抓緊研究頻譜資源高效管理和使用技術(shù),構(gòu)建適合我國國情的頻譜高速公路系統(tǒng)。本節(jié)定義頻譜高速公路的相關(guān)內(nèi)涵。
3.1 基本含義和特征
早期的用頻模式類似于公路系統(tǒng)中每種車輛獨占一條道路,各類車輛彼此互不相干。而頻諧高速公路系統(tǒng)類似于高速公路系統(tǒng),車道并行、相互關(guān)聯(lián)。頻譜高速公路不單指加寬的“車道”,即一段大帶寬頻譜,還應(yīng)包括一系列“道路交通規(guī)則”,即頻譜分配、用戶接入、共享等協(xié)議。頻譜高速公路系統(tǒng) (spectrum super-highway system,SSHS)是指從國家戰(zhàn)略出發(fā),以緩解頻譜供需矛盾、提高頻譜使用效率、支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為目標(biāo),在一個或多個大帶寬的無線電頻譜上,采用用戶分級和動態(tài)系統(tǒng)準(zhǔn)入等控制機(jī)制,實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)、不同用戶在空間、時間、頻率等多個維度上高速、有序、高效共享頻譜資源的智能管理系統(tǒng)。在不清除頻段內(nèi)原有用戶、不對擁有執(zhí)照的原用戶產(chǎn)生有害干擾的前提下,通過頻譜高速公路系統(tǒng)這種頻譜管理節(jié)點可授權(quán)其他用戶按規(guī)則接入相應(yīng)頻譜,實現(xiàn)頻譜共享共用。頻譜高速公路應(yīng)具有以下主要特征。
(1)大帶寬劃分(larger bandwidth division)
大帶寬的頻譜劃分有利于容納各種兼容性應(yīng)用,并適應(yīng)于各種工作寬帶,實現(xiàn)多個業(yè)務(wù)、多個用戶共享同一頻段,適應(yīng)不同用戶的需求。同時,也是實現(xiàn)數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)幕A(chǔ),有效確保較高的用戶服務(wù)質(zhì)量。
(2)頻譜用戶分級(spectrum user classification)
頻譜高速公路系統(tǒng)面向的用戶包括原有授權(quán)用戶以及符合頻譜高速公路框架協(xié)議的用戶。由于各類頻譜用戶的需求、數(shù)量和價值不同,因此頻譜高速公路系統(tǒng)對不同的用戶通過不同的授權(quán)進(jìn)行區(qū)分,以實現(xiàn)各類用戶根據(jù)優(yōu)先級共用頻譜資源。
(3)授權(quán)共享(authorized spectrum sharing)
通過對共享用戶按優(yōu)先級分級授權(quán),實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)、不同用戶多維度動態(tài)共享頻譜高速公路的頻譜資源,既確保了原授權(quán)用戶繼續(xù)使用頻段的權(quán)利,同時又給新用戶提供了新的、更多的頻譜接入機(jī)會。授權(quán)共享保障了頻譜接入的有序性,防止用戶間的干擾。
(4)無縫切換(seamless spectrum handoff)
通過動態(tài)共享授權(quán),確保在每個頻段上的用戶接入或終止頻譜使用時,其他用戶能夠根據(jù)授權(quán)無縫收縮或擴(kuò)展使用相關(guān)的頻段,防止產(chǎn)生過多的頻譜空洞。這種無縫切換的頻譜使用方式極大提高了頻譜整體利用率,實現(xiàn)了頻譜高效利用。
3.2 主要應(yīng)用領(lǐng)域
頻譜高速公路系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)面向兩大應(yīng)用領(lǐng)域,即公網(wǎng)和專網(wǎng)應(yīng)用。這些領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)技術(shù)產(chǎn)品較為成熟,商業(yè)化運(yùn)營時間較長,通過建設(shè)頻譜高速公路系統(tǒng),可提升行業(yè)運(yùn)行效率,創(chuàng)造更大價值。如圖1所示,根據(jù)應(yīng)用的時間和空間維度的動態(tài)性特征[9],頻譜高速公路可以解決公網(wǎng)用戶無線寬帶的瓶頸問題,為用戶提供高清多媒體通信、交互式娛樂、實時虛擬現(xiàn)實等服務(wù)。在專網(wǎng)方面,頻譜高速公路可服務(wù)于公共安全、交通運(yùn)輸、搶險救災(zāi)、大型活動、協(xié)同作業(yè)等公共事業(yè)以及移動辦公、信息傳輸?shù)壬虡I(yè)活動。
圖1 應(yīng)用的時空維度特征
頻譜高速公路系統(tǒng)由頻譜接入管理單元及其關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)子系統(tǒng)等互聯(lián)構(gòu)成。該頻譜接入網(wǎng)絡(luò)采用認(rèn)知無線電[10]、軟件無線電[11]、頻譜動態(tài)共享[12]和抗干擾等先進(jìn)技術(shù),通過環(huán)境感知、信息交互、決策生成、調(diào)整執(zhí)行等方式完成頻譜共享策略,實現(xiàn)不同行業(yè)、不同用戶對無線頻譜資源高效、有序、動態(tài)利用。本節(jié)基于國內(nèi)對頻譜高速公路的已有研究,從系統(tǒng)功能架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)工作流程3個方面初步構(gòu)建我國頻譜高速公路系統(tǒng)。
4.1 系統(tǒng)功能架構(gòu)
我國頻譜高速公路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)由無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫、頻譜數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)、頻譜數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)和頻譜接入管理子系統(tǒng)構(gòu)成,如圖2所示。
圖2 頻譜高速公路系統(tǒng)功能架構(gòu)
(1)無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫(radio environment database,RED)
包含本地頻率數(shù)據(jù)庫、臺站數(shù)據(jù)庫、設(shè)備數(shù)據(jù)庫等、地理信息數(shù)據(jù)庫、電磁兼容信息庫、電波傳播模型庫、規(guī)則庫等。此外,無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫還與各級無線電管理數(shù)據(jù)庫、監(jiān)測數(shù)據(jù)庫以及政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫互聯(lián)互通,為最佳頻譜接入決策提供高效支撐。
(2)頻譜數(shù)據(jù)采集(spectrum data acquisition,SDA)子系統(tǒng)
由不同性能的感知器和感知管理模塊構(gòu)成,負(fù)責(zé)無線終端定位、數(shù)據(jù)采集和匯集。感知器采集的數(shù)據(jù)主要有:發(fā)射/接收機(jī)的特性參數(shù)、位置信息和活動情況,干擾情況,信號覆蓋范圍等。感知管理模塊周期性地配置和管理感知器參數(shù),啟動感知過程。
(3)頻譜數(shù)據(jù)處理(spectrum data processing,SDP)子系統(tǒng)
通過結(jié)合頻譜數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)新采集到的數(shù)據(jù)和無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫中的原有數(shù)據(jù),通過一定算法,生成新的無線環(huán)境數(shù)據(jù),并傳輸?shù)綗o線環(huán)境數(shù)據(jù)庫存儲,實現(xiàn)信息交互。該子系統(tǒng)通過計算,更新設(shè)備列表、頻譜狀態(tài)數(shù)據(jù)、干擾分布信息和相應(yīng)的地理位置信息等,并將這些信息提供給頻譜接入管理子系統(tǒng)作為決策參考。
(4)頻譜接入管理(spectrum access management,SAM)子系統(tǒng)
由頻譜決策模塊和接入控制模塊組成,負(fù)責(zé)做出頻譜接入決策和決策的執(zhí)行,達(dá)到頻譜資源的高效利用和有序共享。頻譜決策模塊根據(jù)無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫中的最新信息和預(yù)定義的規(guī)則做出合理決策,在避免對已有高優(yōu)先級用戶的干擾的同時,滿足待接入用戶的通信需求,提高系統(tǒng)資源利用率。接入控制模塊執(zhí)行分級用戶網(wǎng)絡(luò)單元中用戶的注冊、鑒權(quán)和執(zhí)照發(fā)放,完成頻譜接入、參數(shù)修改和頻譜切換等過程。
4.2 網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)
我國頻譜高速公路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一種集中控制式的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)采取類似于蜂窩網(wǎng)的覆蓋模式,如圖3所示。
圖3 頻譜高速公路網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)
本地?zé)o線環(huán)境數(shù)據(jù)庫(local RED)存儲了頻譜數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)采集的以及經(jīng)頻譜數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)處理過的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)主要包括本地臺站數(shù)據(jù)信息、干擾保護(hù)列表、干擾場強(qiáng)分布、本地電波傳播模型、已經(jīng)接入系統(tǒng)的用戶數(shù)據(jù)等本地信息以及從上一級無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫獲得的可用頻段、接入價格、頻段操作規(guī)則、政策法規(guī)等全局信息。頻譜接入管理子系統(tǒng)通過local RED提供的這些信息做出最佳的頻譜接入決策。
區(qū)域頻譜高速公路系統(tǒng)(regional SSHS)處理、整合、存儲跨區(qū)域的頻譜狀態(tài)數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)跨區(qū)域用戶的頻譜使用。全局頻譜高速公路系統(tǒng)(global SSHS)則處理、整合、存儲全局的頻譜狀態(tài)數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)分配整個系統(tǒng)內(nèi)的頻譜資源。本地頻譜高速公路系統(tǒng)、區(qū)域頻譜高速公路系統(tǒng)、全局頻譜高速公路系統(tǒng)通過相互交換信息,及時更新頻譜的使用/空閑狀態(tài),做出最優(yōu)的頻譜接入決策。
4.3 系統(tǒng)工作流程
我國頻譜高速公路系統(tǒng)包含3個主要工作流程,即頻譜感知(spectrum sensing)、頻譜接入(spectrum access)和頻譜切換(spectrum handoff)。
(1)頻譜感知流程
頻譜感知是頻譜高速公路系統(tǒng)實現(xiàn)科學(xué)頻譜共享的基礎(chǔ)。頻譜數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)首先按照一定規(guī)則和配置,采集無線電磁環(huán)境數(shù)據(jù)。如果采集到的是全新的無線電磁環(huán)境數(shù)據(jù),則上傳到無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫中;否則,由頻譜數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)讀取無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫中已有的信息,結(jié)合新采集的數(shù)據(jù),經(jīng)過計算,產(chǎn)生新的無線電磁環(huán)境數(shù)據(jù),并更新無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫。具體流程如圖4所示。
(2)頻譜接入流程
通過頻譜決策和接入控制可以為各級用戶動態(tài)分配最合適的頻譜資源,提升系統(tǒng)資源利用率。首先,用戶向頻譜接入管理子系統(tǒng)申請頻率資源;然后,頻譜決策模塊根據(jù)用戶參數(shù)和無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫中的信息求解出最合適的頻率分配方案,并交由接入控制模塊指導(dǎo)用戶接入系統(tǒng);最后,頻譜接入管理子系統(tǒng)將用戶接入后的頻譜使用參數(shù)上報至無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新。具體流程如圖5所示。
圖4 頻譜感知流程
圖5 頻譜接入流程
(3)頻譜切換流程
頻譜切換[13,14]是指當(dāng)高優(yōu)先級用戶需要占用頻段資源時,通過降低次優(yōu)先級用戶服務(wù)質(zhì)量 (quality of service,QoS),保障高優(yōu)先級用戶的通信需求,平衡系統(tǒng)資源分配。首先,高優(yōu)先級用戶向頻譜接入管理子系統(tǒng)申請頻率資源。然后,頻譜決策模塊查詢無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫,若頻率未被占用,則按頻譜接入流程操作;否則,查詢是否有適合次優(yōu)先級用戶通信的其他頻率資源,進(jìn)而由接入控制模塊命令次優(yōu)先級用戶通過停止發(fā)射或降低發(fā)射功率、轉(zhuǎn)移到其他頻段通信等方式讓出被申請頻率資源。之后,由接入控制模塊指導(dǎo)高優(yōu)先級用戶接入系統(tǒng)。最后,頻譜接入管理子系統(tǒng)將改變后的各級用戶的頻譜使用參數(shù)上報至無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新。具體流程如圖6所示。
圖6 頻譜切換流程
構(gòu)建我國頻譜高速公路系統(tǒng),需正確認(rèn)識當(dāng)前我國頻譜資源管理面臨的新問題:一是獨占頻譜資源閑置浪費,各部門管理協(xié)調(diào)難度大;二是傳統(tǒng)和新興用頻行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大,頻譜資源供需矛盾更加突出;三是頻譜資源價值沒有充分體現(xiàn),技術(shù)創(chuàng)新動力不足。為有效解決上述問題,應(yīng)當(dāng)把構(gòu)建頻譜高速公路戰(zhàn)略作為解決頻譜資源供需矛盾的重要舉措,深化普惠安全發(fā)展的有效途徑,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要保障,提升國際科技競爭力的重要引擎。為保障我國頻譜高速公路系統(tǒng)架構(gòu)的實現(xiàn),相應(yīng)的政策建議如下。
5.1 調(diào)整頻譜劃分規(guī)則
寬帶化、低功率是未來無線通信發(fā)展趨勢,頻譜高速公路的理念就是將多個獨立使用的小頻段整合成共享使用的大頻段[15]。通過表1的比較,將原有的窄帶劃分轉(zhuǎn)變成大頻譜帶寬基礎(chǔ)上的動態(tài)頻譜共享模式,將頻譜的使用作為一項集體活動來替代個體活動,為未來的新無線寬帶技術(shù)創(chuàng)新提供足夠的資源保障,進(jìn)一步提升各種寬帶無線通信業(yè)務(wù)的兼容性,有效減少干擾,為動態(tài)頻譜共享提供可行性支持。
表1 頻譜管理模式的比較
例如,美國頻譜高速公路計劃的新頻譜分配規(guī)則一般以百兆赫茲為單位,通過功率控制、動態(tài)頻譜共享、微蜂窩[16]等技術(shù),增強(qiáng)頻譜的承載能力。此外,新頻譜分配規(guī)則也將為設(shè)備商研制具備低速率、低功率特點的次級接入設(shè)備提供指導(dǎo),激勵相關(guān)部門和企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、設(shè)備研制和應(yīng)用試點等方面的投入,促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
5.2 改變頻譜接入方式
頻譜高速公路系統(tǒng)要求對不同類型的無線電業(yè)務(wù)和設(shè)備實行有序管理。頻譜資源的高效利用是以干擾可容忍為前提條件的。這就需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的頻譜接入與管理方式,針對不同用戶制定一系列頻譜接入、切換、轉(zhuǎn)變、退出等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則,實現(xiàn)在有序基礎(chǔ)之上的動態(tài)頻譜共享。參考美國頻譜高速公路的用戶主體設(shè)定,我國頻譜高速公路系統(tǒng)對用戶的分級見表2。我國的用戶分類更為廣泛,接入方式更加科學(xué),以實現(xiàn)對不同等級的用戶接入進(jìn)行有效和平衡管理。例如,高級和次級用戶需在無線環(huán)境數(shù)據(jù)庫進(jìn)行預(yù)先登記。高級用戶在實際使用頻譜時具備對頻譜的獨占權(quán)。在保證其他用戶不對高級用戶造成有害干擾的前提下,充分考慮了應(yīng)急通信的需求。次級和末級用戶具有動態(tài)感知接入、實時頻譜移動和切換、抗干擾等能力,管理者可能根據(jù)實際情況對其收取一定的費用。一旦發(fā)生頻譜資源緊缺,則通過降低自身通信 QoS[17,18]來保證該系統(tǒng)內(nèi)高一級用戶的正常通信。
表2 分級接入方式的用戶分類
5.3 提升技術(shù)研發(fā)水平
頻段的特性在一定程度上決定了無線電系統(tǒng)的適用范圍。例如,6 GHz以下的低頻段中包含的業(yè)務(wù)種類和用頻單位較多,因此適宜通過頻譜共享技術(shù)利用資源,但需要解決業(yè)務(wù)共存管理、協(xié)調(diào)困難等問題。同時,無線電通信技術(shù)的立體化、多元化、動態(tài)化發(fā)展趨勢也將增加未來無線電系統(tǒng)的技術(shù)復(fù)雜性,因此積極開展相關(guān)技術(shù)的研發(fā)具有重要意義。
在頻譜高速公路系統(tǒng)中,一方面可在有限的頻譜資源和帶寬上,通過高效的編碼、復(fù)用、多址等技術(shù)單純提升數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)容量;另一方面,還可通過利用動態(tài)頻譜共享、干擾和擁塞處理、功率控制等技術(shù),提升無線電業(yè)務(wù)、用頻單位利用頻譜資源的靈活性、實時性,實現(xiàn)多種用戶的高速率、低延時信息傳輸,即利用技術(shù)手段解決無線電系統(tǒng)的監(jiān)管與相互協(xié)調(diào)[19]的復(fù)雜性問題。因此,頻譜高速公路系統(tǒng)的構(gòu)建必須以支持促進(jìn)無線通信系統(tǒng)物理層、接入層和網(wǎng)絡(luò)層以及先進(jìn)計算等技術(shù)的研究與發(fā)展為前提。其中,在一定計算復(fù)雜度的前提下,提升頻譜高速公路系統(tǒng)的感知可靠性、分配有效性以及決策實時性的技術(shù)將成為該領(lǐng)域的研究重點。
5.4 轉(zhuǎn)變資源配置政策
我國通過頻譜資源管理,使有限的頻譜資源在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國防建設(shè)、促進(jìn)無線電相關(guān)行業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用,這得益于我國以行政審批手段為主的頻譜管理模式。目前,無線電管理部門正積極探索和推動市場在無線電頻譜資源配置中發(fā)揮主導(dǎo)作用,構(gòu)建包含頻譜市場的現(xiàn)代頻譜管理體系。美國的經(jīng)驗表明:雖然構(gòu)建頻譜高速公路與通過市場配置頻譜資源并不矛盾,但是采用純市場手段構(gòu)建頻譜高速公路系統(tǒng)難度較大。由于需要在現(xiàn)有頻率分配的基礎(chǔ)上對相關(guān)頻段進(jìn)行二次分配,因此建議我國無線電管理部門以頻譜高速公路為契機(jī),充分利用行政手段的協(xié)調(diào)優(yōu)勢,建立頻譜資源二次交易市場。無線電管理部門和原用戶作為頻譜資源的定價者,一方面可使授權(quán)用戶從頻譜高速公路系統(tǒng)的建設(shè)中獲益,另一方面無線電管理部門可從市場的合作與競爭[20]中發(fā)掘新的頻譜共享機(jī)會。此外,各類用戶則能收獲相應(yīng)的頻譜共享紅利、改革紅利,進(jìn)一步可為頻譜資源市場化配置模式的推廣增加經(jīng)驗。
我國在頻譜資源共享方面己有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。但是,頻譜感知、頻譜接入、頻譜切換過程中的一些關(guān)鍵技術(shù)問題,如大范圍實時認(rèn)知無線電技術(shù)、動態(tài)決策優(yōu)化算法、干擾預(yù)測與協(xié)調(diào)、機(jī)會頻譜接入技術(shù)、自適應(yīng)頻譜移動和切換技術(shù)、用戶激勵和博弈行為模式、大數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)、關(guān)聯(lián)區(qū)域的云計算等,仍然需要進(jìn)一步研究和解決。此外,從管理者的角度出發(fā),急需通過一系列政策轉(zhuǎn)變,如將頻譜高速公路納入國家發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備開發(fā)與建設(shè)、精心組織試點示范工作和產(chǎn)業(yè)布局等,來促成我國頻譜高速公路系統(tǒng)的廣泛實施,搶占頻譜戰(zhàn)略與技術(shù)的國際制高點。
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Research on the state’s spectrum super-highway system
ZHOU Yuzhe
Radio Management Institution,China Center for Information Industry Development,Beijing 100846,China
Under the background of profound contradiction between supply and demand of radio spectrum resource, the American and European countries are speeding up the research of efficient spectrum management policy and application technology.USA puts forward the concept of spectrum super-highway for the first time.On the basis of domestic and abroad research achievements in spectrum management,the basic meanings and characteristics of our state’s spectrum super-highway were defined,its main application fields were indicated,and then the system function architecture,network structure,and the corresponding system working procedures were proposed.In addition,related suggestions for our state’s spectrum super-highway system establishment were put forward,and outlook of issues in the process of construction was also provided.
spectrum super-highway,system architecture,spectrum sharing,spectrum handoff,spectrum market
TN915.9
A
10.11959/j.issn.1000-0801.2017006
2016-07-23;
2016-12-13
周鈺哲(1989-),男,中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院無線電管理研究所工程師,主要研究方向為無線電管理與監(jiān)測、頻譜資源管理、信息通信技術(shù)政策等。