创新频谱共享技术日联合主持 美国商务部国家电信与信息管理局和国家标准与技术研究院 2013年11月5日 欢迎致辞 说话者 商务部长助理、标准与技术助理部长及美国国家标准与技术研究院院长尊敬的帕特里克·D·加勒格尔先生 商务部通信与信息司助理部长及美国国家电信与信息管理局局长 詹森·弗里曼博士总统经济顾问委员会主席行政办公室 劳伦斯·E·斯特里克林先生 频谱共享政策与研究计划 评论员 汤姆·鲍威尔(白宫国家经济委员会)拜伦·巴克(国家电信和信息管理局)约翰·奎因兰(管理和预算办公室)杰森·贝姆(国家标准与技术研究院)卡尔·内比亚(国家电信和信息管理局)约翰·查平(国防高级研究计划局)尤利乌斯·Knapp(联邦通信委员会)安德鲁·克莱格(国家科学基金会)主持人:彼得·坦胡拉(国家电信和信息管理局) 先进通信研究中心 创新频谱共享技术日 乔纳森·博姆 美国国家标准与技术研究院主任,项目协调办公室 《关于设立部门间协调机制(DOC)的政策驱动因素》 •PCAST 范围报告 …为支持动态频谱共享所需的政策、基础技术和系统能力的发展,提供测试服务。 公共安全与FirstNet • FirstNet——基于统一的国家网络架构,建立全国性的公共安全宽带网络(PSBN)• 通过频谱拍卖,NIST将获得1亿美元,用于支持下一代公共安全通信的研发 干扰问题 • 对GPS干扰的担忧清楚地表明了需要明确界定测试和评估能力。 美国国家标准与技术研究院(NIST)和美国联邦通信委员会(NTIA)将合作建立先进通信中心。 • 美国国家标准与技术研究院(NIST)与美国联邦通信委员会(NTIA)于2013年5月24日签署了关于建立中心的谅解备忘录 计划中心目标: • 通过更好地协调 NIST 和 NTIA 的研究与测试职能,提升这两个机构在任务执行方面的效能 •促进跨学科研究、开发与测试的先进性与通信相关的领域(射频技术、数字信息)处理、网络安全等) • 为产业及其他政府机构提供一个统一的关注焦点 拟议的CAC组织与职能 新中心具体的研究类型、设施及其他活动的例子可能包括: • 支持政府及行业研究人员能够真实地测量和评估新型先进通信技术的性能的多用户测试平台;• 在数字信息处理、互操作性和量子通信等领域开展有针对性的跨学科研究与开发测试项目; • 与国际标准化组织进行沟通,以帮助确保美国先进通信工作与全球市场的兼容性。 • 成立过渡团队,开始制定中心最终组织计划,并完成必要的审批步骤。• 启动中心领导层的招聘工作。 • 开始进行行业及相关方协调沟通。 频谱共享政策与研究计划 评论员 汤姆·鲍威尔(白宫国家经济委员会)拜伦·巴克(国家电信和信息管理局)约翰·奎因兰(管理和预算办公室)杰森·贝姆(国家标准与技术研究院)卡尔·内比亚(国家电信和信息管理局)约翰·查平(国防高级研究计划局)尤利乌斯·Knapp(联邦通信委员会)安德鲁·克莱格(国家科学基金会)主持人:彼得·坦胡拉(国家电信和信息管理局) 示威活动展览概览和 伊利诺伊理工学院无线通信与网络研究中心 坎特福瑞德公司 (Cantor Fitzgerald & Co.) 低成本便携式频谱感知 基于网络的直播频谱监测测量数据 分布式系统长期频谱观察 基于滤波器组多载波扩频技术的敏捷射频认知无线电平台 同时以“底层”和“上层”模式运行 支持频谱共享,通过动态协商次级信道频谱位置 在干扰、部分/全频段干扰和多径条件下表现稳健 底层模式下具有低探测概率(LPD)、拦截(LPI)和利用(LPE)的低概率 能否与现有无线通信系统共存 表现出色的高速移动性环境 适用于国防、公共安全、蜂窝网络、能源、交通、医疗等多个领域。 DSM Wi-Fi 原型基于标准的频谱共享技术,用于电视白空间(TVWS)、3.5 GHz 频段及其他频段 载波聚合 - 支持组合最多4个非连续信道 - 20MHz 802.11n芯片组的“四分之一时钟”运行模式 • 感知实现信道切换 扫描干扰、数字电视和麦克风 敏捷频谱分配 动态选择最佳可用信道 • TVWS数据库 - 识别开放信道和主要用户 •宽带无线电 - 200MHz宽带收发器 频谱接入系统革新频谱 管理 演示频谱接入系统(SAS),以及它如何: - 支持多级访问权限 - 通过增加频谱机会激励硬件性能提升 - 防护相邻信道、带外发射及聚合干扰 演示控制多操作系统、运营商级LTE微小区及用户终端 - 申请频谱补助金 - 连接到用户设备 - 为联邦抢占而立即停机 谷歌频谱数据库开放电视白空间频谱用于宽带 采用该方案可在保障现有服务的同时,提供更广阔的频谱资源。 现有用户可继续按现状操作 数据库使那些简单而动态的设备得以实现。 监管机构维护现有用户数据集,并可根据需要调整规则。 动态频谱共享与管理,以保障4G和WiFi网络上的安全与弹性公共安全通信 缓解因接入网和/或核心网故障(如飓风桑迪和波士顿马拉松爆炸案)导致的通信中断 Presenters: 库马尔博士·V·P,动态频谱公司 维迪亚·萨加尔先生,史蒂文斯理工学院 xG技术演示 内部桌面:可通过商用xMax实现移动设备交接,频谱感知/共享认知无线电 ►H1基础外的COW 集成卫星通信功能的 准备好部署频谱共享解决方案! LTE网络全双工无线电设备戈伊尔·山杰(Sanjay Goyal)、刘培(Pei Liu)、诺克斯·迈克尔(Michael Knox)和潘瓦·希文德拉 (Shivendra Panwar)纽约大学理工学院电气与计算机工程系 ● 射频天线与电路设计的最新进展使得基于共用射频载波的半双工通信成为可能,这有望将频谱效率提高一倍并减少网络延迟。 ● 我方团队拥有一项关于全双工天线馈电网络的美国专利,并已为LTE频段构建了原型;● 我方研究表明,采用该设计,LTE类系统的容量可提升超过80%。在移动设备端,无需额外电路。全双工LTE 流媒体加载:为移动用户提供高品质、低成本、高效的视频传输 弗里达·基金,S·阿米尔·霍塞尼,希万德拉·潘瓦尔纽约大学理工学院电气与计算机工程系 ● 基于混合接入模式,面向内容提供商、无线运营商和消费者三方共赢的手机视频传输方法 ○ 内容提供者保留与当前流媒体访问模式相同的内容控制权○ 无线运营商比流媒体模式更高效地传输视频○ 消费者享受按流媒体价格付费、但拥有下载视频高品质的内容 高通(Qualcomm)与NSN在2013年世界移动通信大会(Mobile World Congress)上的联合LSA演示 来自供应商、电信运营商、设备与芯片制造商、监管机构(例如ITU-R和CEPT)、国家监管机构(例如Anatel、欧盟委员会RSPG、多个国家部委代表以及新闻媒体的广泛关注。共计超过200位访客,历时3天半。 实时无线接入网仿真 多用户、多小区无线网络。适用于数十个站点和1000多个终端。支持针对3D城市模型、阴影和折射的 realistic 传播模型。先进的3D图形,交互式控制。高级自组织网络(SON)的评估与可视化。 共享频谱公司/康宁ONE™频谱感知提升室内无线容量 演示概览:• 行业领先、已投入商业应用的DAS系统 • 证明了频谱效率与容量的提升• 利用频谱感知技术• 电视白空间实时频谱感知 60GHz多链路游戏演示 全高清视频的多吉比特数据传输,亚帧延迟 高性价比、内置天线阵列的标准CMOS集成电路 自适应实时波束赋形算法确保了稳定可靠的连接 ▸ 支持最大10米的非视距传输范围 通道和空间隔离支持多间房间的连接 示威活动展览概览和 伊利诺伊理工学院无线通信与网络研究中心 坎特福瑞德公司 (Cantor Fitzgerald & Co.)