為了服務(wù)客戶,全球各地的電信業(yè)者已在頻譜上投資了數(shù)十億美元。設(shè)定頻譜拍賣底價(jià)更突顯了頻譜這種寶貴資源的市場(chǎng)價(jià)值與供不應(yīng)求的特性。開(kāi)啟新的頻譜讓電信業(yè)者不僅能服務(wù)更多使用者,還能提供更高效能的移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)傳輸體驗(yàn)。與6GHz以下的頻譜相比,毫米波的頻譜不僅非常充裕,而且只要稍經(jīng)授權(quán)就能使用,因此世界各地的業(yè)者都能運(yùn)用毫米波。此外,現(xiàn)代芯片制造技術(shù)已經(jīng)大幅降低了毫米波設(shè)備的成本,所以在價(jià)格方面,這些設(shè)備已可用于消費(fèi)性電子產(chǎn)品。而采用毫米波所面臨的挑戰(zhàn),主要在于這些頻譜并未經(jīng)過(guò)完整研究,仍有尚未解決的技術(shù)問(wèn)題。
電信業(yè)者已開(kāi)始研究毫米波技術(shù),以便評(píng)估最適合移動(dòng)應(yīng)用的頻率范圍。國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)與3GPP已共同規(guī)劃進(jìn)行5G標(biāo)準(zhǔn)的兩階段研究。第一階段研究將著重于40GHz以下的頻率,以因應(yīng)較急迫的商業(yè)需求部份,完成時(shí)間訂為2018年9月。第二階段則預(yù)計(jì)從2018年開(kāi)始,于2019年12月完成,目標(biāo)是達(dá)成IMT 2020所列的KPI,并著重于高達(dá)100GHz的頻率。
為了統(tǒng)一全球的毫米波頻率標(biāo)準(zhǔn),ITU在近期的世界無(wú)線電通訊大會(huì)(WRC)結(jié)束后,公布了24GHz到86GHz之間的全球可用頻率的建議列表:
24.25–27.5GHz , 31.8–33.4GHz , 37–40.5GHz , 40.5–42.5GHz , 45.5–50.2GHz , 50.4–52.6GHz , 66–76GHz , 81–86GHz
ITU提出建議不久后,美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC)便于2015年10月21日發(fā)布了擬議規(guī)范公告(NPRM),針對(duì)28GHz、37GHz、39GHz與64~71GHz頻帶提出全新且靈活的服務(wù)規(guī)則。
圖2:FCC針對(duì)移動(dòng)用途擬議的頻帶
當(dāng)ITU、3GPP與其他標(biāo)準(zhǔn)組織決定以2020年做為定義5G標(biāo)準(zhǔn)的期限時(shí),手機(jī)電信業(yè)者正加緊腳步推出5G服務(wù)。美國(guó)的Verizon與AT&T致力于在2017年推出5G的初始版本。韓國(guó)規(guī)劃在2018年奧運(yùn)推出5G試行版,日本則預(yù)計(jì)在2020年的東京奧運(yùn)展示5G技術(shù)。有了這些不同單位訂定各自的目標(biāo),適用于5G的頻率選項(xiàng)也逐漸浮上臺(tái)面:28GHz、39GHz與73GHz。
這三種頻帶之所以能脫穎而出,有許多原因。首先,這三種頻率不像60GHz必須承受約20dB/km的氧氣吸收損耗,其氧氣吸收率遠(yuǎn)低于此數(shù)值(如圖3所示),因此較適合長(zhǎng)距離通訊。這些頻率也能在多路徑環(huán)境中順利運(yùn)作,并且能用于非可視距離(NLoS)通訊。透過(guò)高定向天線搭配波束成形與波束追蹤功能,毫米波便能提供穩(wěn)定且高度安全的連結(jié)。
紐約大學(xué)理工學(xué)院(NYU Polytechnic School of Engineering)的Ted Rappaport博士與他的學(xué)生已開(kāi)始著手研究28GHz、38GHz與73GHz的通道特性與潛在效能。他們藉由傳播量測(cè)與研究,探討這些頻率潛在的服務(wù)中斷情形,并且已發(fā)表多篇相關(guān)論文。透過(guò)這些頻率的現(xiàn)有數(shù)據(jù)與研究,再結(jié)合全球可用的頻譜,便能從這三種頻率開(kāi)始執(zhí)行毫米波的原型制作。
圖3:毫米波頻率范圍的大氣吸收率(以dB/km為單位)*