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发表于 2021-7-24 11:39:14 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 ABC2019 于 2021-7-24 11:51 编辑

1,共建共享3.5G频段,共享频率资源,整合成200M大带宽TDD,不需要这么大容量的时段,关闭部分载波,或者整个3.5G频段全部关闭,保留FDD频段覆盖就足够了。3.5G频段适合于热点区域部署,高峰期工作,平峰期低峰期关闭部分载波,或者整个频段关闭。
2,共建共享1.8G+2.1G频段,频率资源整合成大频宽资源,共享使用。1.8G用于4G覆盖,2.1G用于5G覆盖,或者4G/5G动态频谱共享,或者固定配置频率资源分配,按需调整。在5G终端普及,4G业务大幅度降低以后,1.8G频段升级为5G,或者4G5G共享。
3,共建共享850M+900M,载波聚合,20M的FDD频率资源,用于广覆盖和深度覆盖。CDMA和WCDMA需求还比较大的区域,保留部分载波,其余载波用于LTE和物联网。CDMA和WCDMA需求非常低的区域,关闭网络,所有载波用于LTE和物联网。20M的FDD带宽的LTE,还是可以提供不错的容量和网速。
4,850+900M全国无缝覆盖,城市内存,热点区域普通地区低价值区域,基本上都有这两个频段覆盖。需求量不大的城市低价值区域,农村地广人稀的低价值区域,可能只有850M+900M覆盖。容量不满足需求的区域,增加1.8G,2.1G频段覆盖。热点区域,增加3.5G频段覆盖。由于有多个频段立体覆盖,终端可能同时收到多个基站信号,因此,需要一个智能的动态调度分配机制。待机打电话低速上网的终端,优先驻留低频段FDD网络,有高速数据业务传输需求的终端,自动切换到高频段5G网络。根据终端业务需求,所处位置各个频段网络信号质量,各个频段网络负载情况,自动选择适宜的网络制式和频段驻留。低峰期,终端驻留低频段的FDD网络,高频段的TDD可以自动关闭,FDD频段都可以自动关闭部分载波。有需求时,自动按需开启更多频段和载波。通过智能调度机制,可以大幅度降低网络和终端耗电量。可以给用户比较好的感知,有高速数据业务需求的终端,自动切换到网速较高的频段,提供高速数据业务。处于待机打电话低速上网的终端,驻留信号覆盖质量好的低频段FDD。
5,分区域共建共享,每家只需要承担全国一半的区域的网络建设维护优化调整。在承建区域内,承载两家公司的用户,网络充分利用。
6,通过共建共享优化调整,多出来的基站设备,用于补盲或者扩容。5G建设采购大频宽多制式新设备用于热点区域覆盖,替换下来的设备,可以用于其它区域补盲或者扩容覆盖。部分既有设备,可以提供升级,变成4G5G动态频谱共享,提供5G覆盖。虽然性能不如大频宽的5G新设备,不如8TR新设备,满足一般区域5G覆盖需求,还是可以的。7,利用替换下来的设备,共建共享优化整合多出来的设备,进行补盲覆盖,加速消除4G覆盖盲区,并且可以提供不错的容量和网速(20M频宽的800M,900M,需求量较大的地方,增加1.8G频段覆盖,基站间距可以比较大,800M,900M频段连续覆盖,1.8G频段非连续覆盖,主要作用是吸收距离基站近的用户的流量,地广人稀的低价值区域,用户量不大的城市低价值区域,可以采取这种组网覆盖方式)。
8,4G覆盖盲区问题解决以后,可以加速2G和3G网络退网。用户不多并且4G网络覆盖完备的区域,2G3G率先关停。少量2G3G终端,由于2G3G减配薄覆盖和分区域逐步退网关停,信号盲区多,用户自然会选择4G终端替换。4G功能机一两百一个,每年几个亿的新终端销量,都是支持4G的,替换下来的支持4G的二手终端,也是低端用户的一种选择。主要是实现4G无缝覆盖,换终端的事情,用户会自己解决的很好。2G3G还比较多的区域,保留部分载波,减频薄覆盖,提供基本通信需求。信号质量不如4G,通信质量不如4G,网速和功能不如4G终端,会加速这些老旧终端淘汰。


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