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22、5G 移动网络中的无线频谱困境:空白频段能否助力?

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张小明

前端开发工程师

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22、5G 移动网络中的无线频谱困境:空白频段能否助力?

5G 移动网络中的无线频谱困境:空白频段能否助力?

1. 背景

要理解空白频段的存在和用途,了解早期频谱使用历史以及后续的频谱政策很有必要。我们可以从无线电、电视和雷达的发展历程来探寻空白频段的出现,同时也会探讨利用电视空白频段(TVWS)和动态频率选择(DFS)技术开发可用电视和雷达频谱的初步尝试。

2. 早期频谱管理

电视实际上是无线电广播的延伸,而无线电广播源于点对点无线电报。无线电技术和频谱使用初期,古列尔莫·马可尼开发了利用长波信号进行通信的技术,即一种无线电信技术。大型客轮采用了这些系统,配备无线电设备并雇佣船上操作员来操作这些设备。著名的泰坦尼克号就使用了马可尼系统发出求救信号,使数百名乘客获救。泰坦尼克号事件促使政府加强对无线电频谱的监管,最终形成了如今的频谱分配和指派体系。

1902 年,《科学美国人》一篇文章向美国大众广泛介绍了家用无线电技术,业余无线电由此诞生。随着无线电报的广泛使用,人们开始开发连续波发射机来传输语音或音乐,从无线电信转向无线电话。到第一次世界大战时,“无线电”一词开始用于描述这两种应用。20 世纪 20 年代,利用无线电波进行广播通信的想法得到发展,宾夕法尼亚州匹兹堡的 KDKA 电台成立,用于商业娱乐广播,随后更多电台涌现。到 1922 年,广播电台数量激增,数百个电台争夺有限的可用频率,导致干扰混乱。1927 年,美国国会通过《无线电法案》,成立了联邦无线电委员会(FRC),负责许可和监管广播电台,有效解决了干扰问题。1934 年,国会成立了联邦通信委员会。

20 世纪 30 年代是广播无线电的“黄金时代”,同时人们也在开发能够同时广播声音和实时视觉信号的技术。到 20 世纪 40 年代初,

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