1、随着通信需求的不断提高,移动通信网络需要更多的频谱,由于6GHz 以下的频谱已经分配殆尽,26GHz、39GHz的毫米波频段也已经分配给5G使用,需要研究更高频段,如THz和可见光,以满足更高容量和超高体验速率的需求。可见光通常指频段430790THz(波长为380一750nm)的电磁波2,有约400THz 候选频谱,太赫兹指的是频段0.110THz(波长为303000 u m)的电磁波3,有约10THz候选频谱,两者都具有大带宽的特点,易于实现超高速率通信,是未来移动通信系统的一个潜在补充。可见光和太赫兹的空间传输损耗都很大,因此在地面通信中不适用于远距离传输,而适合于在局域和短距离场景提供
2、更大的容量和更高的速率。为了提升覆盖,可见光通信可利用其低功耗、低成本、易部署等特点,并与照明功能结合,采用超密集部署实现更广泛的覆盖;而太赫兹通信由于波长短,天线阵子尺寸小,发送功率低,因此更适合与超大规模天线结合使用,形成宽度更窄,方向性更好的太赫兹波束,有效地抑制干扰,提高覆盖距离。从整个6G移动通信网络的部署来看,需要综合考虑成本、需求和业务体验,分场景地有效使用所有可用的频率资源。6GHz 以下的频段仍将发挥重要的作用,特别是提供无缝的网络覆盖等,毫米波将会发挥更重要的作用,THz和可见光频段将会在局域和短距离场景提供更大的容量和更高的速率。因此,可见光与太赫兹通信引入移动通信网络后
3、,需要考虑6GHz 以下、毫米波、太赫兹、可见光等全部频段的深度融合组网,实现各个频段的动态互补,以优化全网整体服务质量、降低网络能耗。6G是通信技术、信息技术、大数据技术、AI技术、控制技术深度融合的新一代移动通信系统,呈现出极强的跨学科、跨领域发展特征。6G“数字孪生、智慧泛在”愿景,需要从信息采集、信息传递、信息计算、信息应用多个环节端到端设计。DOICT融合将是6G端到端信息处理和服务架构的发展趋势。ICT深度融合推动网络全维可定义,是柔性网络的基础。DICT深度融合推动人工智能与大数据全面渗透网络,是智能网络的基础。DOICT深度融合推动确定性网络发展,是自动化系统与数字孪生系统的基础。DOICT将在大数据流动的基础上实现云、网、边、端、业深度融合,以区块链为代表的手段创造可信环境,提升各方资源利用效率,协同升级云边计算能力、网络能力、终端能力和业务能力。
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