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尽管Massive MIMO的优势很明显,但现阶段该技术还存在一些问题亟待解决,比如:如何安排天线?如何建模3D频道?如何将其应用于FDD操作?如何从大阵列生成宽光束?如何校准天线系统?如何处理调度和预编码的复杂性等。
事实上,Massive MIMO对于5G的意义,也可以看成是对频率资源的妥协。
我们知道如果运营商使用低频频段或者中频频段,那就可以实现天线的全向收发,至少也可以在一个很宽的扇面上收发。中低频段也就是现在LTE所使用的频段,但是根据工信部给三大运营商分配的5G试验频段来看,很明显,中低频的的资源是不够用的,高频的劣势在于路径损耗大,再加上国家对发射功率是有规定的,这样一来,就只能在天线上下功夫了。因为毫米波的出现,天线的尺寸进一步缩小,既然不能增加功率,那就增加天线数量吧,这就是多天线阵列。
根据3GPPR1-136362的说法,在高频场景下,5G信号穿过建筑物的穿透损耗也会大大增加。这些因素都会增加信号覆盖的难度。特别是对于室内覆盖来说,用室外宏站覆盖室内用户变得越来越不可行。
行业风口:工信部批复5G试验频率 全国范围规模试验将展开 频谱作为无线通信的核心资源,是目前5G产业链的焦点。5G频段划分有利于运营商加快5G网络试验和商用的进程,运营商5G研发测试有望进一步加速
美国联邦通信委员会(FCC)启动了有史以来首次高频段5G频谱拍卖。11月14日,28GHz频段的频谱开始竞标,随后将会竞标24GHz频段的频谱