(1) 速率难以再提升 已有的 5G 网络架构支持的数据传输速率将难以达到太比特每秒量级以上,难以满足未来全息通信、全感官通信、触觉互联网等应用的需求。因此,需要在无线接入网和核心网络引入新的超高带宽传输技术,以提供更高速率的网络服务。 (2) 网络架构不匹配 已有 5G 网络架构没有完整的协同传输框架,多域网络之间相对独立,难以满 足空天通信、空地通信及海域通信的全方位立体化的多域和跨域传输及覆盖需求。 (3) 频率资源缺乏 由于低频段频率资源已经用于建设 2G、3G、4G 网络,留给 5G 网络的低频资源已经极为缺乏。因此,当前 5G 无线网络的建设是以高频资源为主的。虽然 5G 网络建设并非完全没有中低频资源,但当前可用的中低频资源仅剩 200 MHz,而且还需要满足 3 家运营商的应用需求。严重缺乏的低频资源无法满足实际建网需求,对5G 网络的规划建设与发展造成了严重影响。 (4) 上行覆盖受限严重 在低频资源有限的前提下,目前,5G 无线网络建设是以 2 600 MHz、3 400~ 3 600 MHz 频段的资源作为首选频段,并以此为基础实现网络的连续覆盖。但是,该频段频谱的衰减明显高于 4G 网络的中低频段。如果需要充分保障连续覆盖水平,相对于4G基站需要更高的基站部署密度,这将会导致5G无线网络投资的显著提高。 (5) 资源协调难度偏大 在宏基站难以完全满足 5G 网络需求的情况下,以宏基站为主、以微基站和微微基站为辅的网络建设方案已经成为 5G 网络建设的重要原则。5G 将会形成多层次超密集组网架构,该架构在解决连续覆盖困难和热点容量增强问题的同时,也带来了更多的资源协调问题,如系统间协作、系统间干扰协调、用户移动性管理等。
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