提供非地面移动服务的移动网络运营商 (MNO) 有机会提高用户参与度、实现新的物联网和企业服务或保护关键链路。目前,MNO 创造经济和社会价值的能力受到其网络覆盖范围的限制。卫星直连设备服务的出现将使移动服务真正无处不在。卫星直连设备服务仍处于起步阶段,但其功能正在迅速发展。MNO 需要迅速采取行动,实施卫星直连设备服务战略,以区别于竞争对手,并抓住这一机会,未来 10 年,该机会将累计价值 931 亿美元。
移动网络运营商的全新差异化和增长源泉…… • 为移动网络运营商提供经济高效的解决方案,实现 5G/6G 时代真正无处不在的连接 • 改善客户体验,提升用户参与度 • 解锁新用例(60 多亿智能手机用户)和其他垂直市场(如航空、汽车、海事) • 也为公民提供公共服务(PPDR)的有吸引力的解决方案
过去几年,承诺在 2050 年或之前实现净零排放目标的移动网络运营商 (MNO) 数量显著增加。降低功耗是 MNO 实现这些目标并降低运营费用的关键。为了优化能源消耗,MNO 必须详细了解能源消耗的地点和时间,以及哪些因素影响了这种消耗。因此,准确的计量系统是确保正确监测、测量和优化能源消耗的先决条件。它将允许所有参与移动网络部署和运营的参与者(即 MNO 和塔台公司)开发精确的优化流程、预测维护并远程控制网络,从而减少人工干预。简而言之,应该在 MNO 和网络设备供应商(包括制造商和供应商)之间建立一个接口。该接口应包括有价值的功能和机制,以便将测量数据安全地传输到 MNO 站点,使他们能够分析数据并得出可负担的改进措施或解决方案,这些措施或解决方案可以由 MNO 自己实施或与制造商和/或供应商合作实施。虽然本白皮书主要关注基站 (BS) 站点,该站点被认为是移动网络中耗能最多的部分,但其见解和建议也适用于移动网络的其余部分,包括回程、核心和网络功能虚拟化 (NFV)。本白皮书中以通用方式使用术语“计量”,不仅指传感,还指收集、传输和使用所获得信息以更好地管理和改进网络所需的基础设施。这包括一种方法,即如何使用不同的通信通道、协议和接口将信息从测量站点传输到中心点,以便能够执行操作或分发有关网络状态的信息。有了这些信息,就可以规划网络的发展,以降低能耗并提高网络效率。本白皮书介绍了移动网络不同部分计量的目的,以及借助智能设施、可再生能源使用和管理、新运营模式、分解和虚拟化网络等多种用例可以实现的优势。对计量要求进行了分析,考虑了需要监控的方面,包括能源消耗、环境因素、站点安全等,以及如何在 BS、站点设施、核心网络和虚拟环境中实施计量。要节省能源,最重要的测量量是能耗、电流、和电压。应使每个 BS 设备以及技术站点设备(BS 站点)都能够通过计量来测量这些参数。由于不同能耗规模的各种设备在 BS 站点内交互工作,因此应确定和协调功率计的精度等级。因此,建议遵循既定的国际标准来制定测量原则以及测量精度。
移动网络运营商 (MNO) 正在将其传统的宏蜂窝网络与短距离蜂窝(例如室外微蜂窝)进行覆盖。由此导致的网络复杂性增加,在规划和管理方面产生了巨大的运营费用、时间和劳动力开销。人工智能 (AI) 为 MNO 提供了以更有机和更具成本效益的方式运营其网络的潜力。我们认为,在第五代 (5G) 及以后的网络中部署 AI 将需要克服稳健性、性能和复杂性方面的重大技术障碍。我们概述了未来的研究方向,确定了五大挑战,并提出了实现超 5G 和第六代 (6G) 网络的 AI 蜂窝网络愿景的可能路线图。
利比里亚国家支付系统已经建立了完整的零售支付基础设施,包括实时结算系统(SSSS)以及自动清算所(ACH)系统,该系统目前正在升级。然而,国家支付系统缺少一个支持其他支付工具并促进各金融服务提供商(FSP)之间互操作性的零售支付基础设施。除少数通过与各移动货币运营商(MNO)达成双边协议相连接的银行外,包括银行、小额信贷机构和移动运营商在内的金融服务提供商并未实现互联。利比里亚中央银行(CBL)将国家电子支付转换系统(NEPS)视为解决这一问题的一种方法,通过该平台部署一个中央平台,所有金融服务提供商都可以通过该平台访问国家支付系统。这将实现互操作性,并最终加速金融包容性、可及性和深化。
第五代 (5G) 网络将支持在异构网络 (Het-Net) 系统中运行的物联网 (IoT) 设备的快速出现。这些支持 5G 的 IoT 设备将导致移动网络运营商 (MNO) 需要处理的数据流量激增。与此同时,MNO 正在为范式转变做准备,以在软件定义网络 (SDN) 架构中解耦控制和转发平面。人工智能驱动的自组织网络 (AI-SON) 可以通过提供预测和推荐系统来适应 SDN 架构,以最大限度地降低支持 MNO 基础设施的成本。本文介绍了 5G 和 SDN 中的 AI-SON 框架的审查报告。审查考虑了 AI-SON 框架的动态部署和功能,特别是对于 SDN 支持和应用程序。讨论了框架中的每个模块,以确定其基于 AI-SON 和 SDN 集成环境的相关性。在检查每个框架之后,发现的差距被总结为未来工作的未决问题。
在2023年政策讲话中促进5G发展的新计划加强农村和偏远地区的移动网络基础设施5.虽然香港的5G网络覆盖范围是世界上最高的,但鉴于农村和偏远地区的地理范围很广,而且地形的复杂性,这些地区的现有移动网络覆盖范围和能力与城市地区的人没有相提并论,但未能满足居民的沟通需求,也不能满足其尤其是在事件中寻求帮助的居民的沟通需求。此外,由于这些领域的客户需求相对较低,因此移动网络运营商(MNOS)可能没有经济动机来建立更多的移动网络基础架构以在这些位置提供更好的服务。在这方面,2023年的政策讲话宣布,政府将主动与MNO协调,并探索提供补贴以加快农村和偏远地区移动网络基础设施的扩展的可行性,以期增强这些领域的移动网络覆盖率和能力,以增强这些领域的移动网络覆盖率和能力,以提高居民和居民安全质量和安全访问者的质量。6。要执行相关计划,OFCA现在正在与MNO有关技术问题(例如合适的站点,技术可行性等)与移动网络以及在农村和偏远地区(主要涵盖乡村公园,偏远岛屿和其他偏远农村地区)建立无线电站(RB)。基于收集的相关信息,OFCA正在进行详细的评估和分析,以制定计划的框架,包括所需的RBS数量和要涵盖的区域,实施时间表和成本等。
在计算此比率时,我们考虑了MNO持有的所有当前频谱许可的成本,而不仅仅是最近授予的频谱的成本。我们还包括了前期付款(转化为年度数量)和与每个许可证相关的年度费用。随后,每个国家 /地区的年度频谱成本已由该国的年度移动服务收入分开。附件A中提供了我们方法的更多详细信息。
即使对于服务区域内的人,覆盖范围的可靠性在地理上受到陆地基础设施的限制。然而,降低卫星制造和部署成本已加速了将广阔的星座推向低地轨道(LEO),提供了提高的信号质量,更高的数据速度和更具成本效益的终端硬件。通过利用Leo卫星星座,D2D技术可以在没有地面基础设施的情况下进行通信,克服偏远地区的覆盖范围限制。几项关键的技术创新已经实现了D2D通信。高级波束形成技术[26]允许精确的信号专注于特定地理区域,增强信号质量并减少干扰。软件定义的有效载荷[25]提供动态频谱分配,可实时适应不同的用户需求和监管要求。增强的电力管理系统[33]具有延长卫星寿命并提高了能量效率。组件小型化和终端技术进步使标准智能手机和IoT设备能够直接与卫星通信。这些新事物共同克服了传统的障碍,例如信号衰减和设备兼容性,促进了无接缝的D2D通信并提高了全球连通性。除了技术进步外,监管进步还起着至关重要的作用。FCC拥有高级移动网络运营商 - 卫星网络运营商(MNO-SNO)频谱共享框架,从而可以在陆地和卫星网络之间更好地集成[29]。通过允许卫星操作员从MNOS租赁Spectrum,FCC的框架促进了动态和竞争性的卫星服务,推动MNOS和SNOS之间的和谐,并促进了多租户Leo卫星网络[39]。这样的频谱共享策略可以为最终用户提供更大的灵活性和协调性。表1总结了商业领域中关键D2D部署的状态。我们根据直接到X定义D2D通用的“类型”,其中X采用
• 使用 MNO 现有的频谱(AST SpaceMobile、Lynk 和 SpaceX/T-Mobile 都采用了这种方法)。这种方法具有向后兼容的优势(当今任何现有设备都能够与卫星通信),但它也带来了技术挑战,例如需要进行流量操纵才能使设备相信它正在与常规地面基站通信(多普勒和延迟补偿等)。性能水平也会受到影响,因为发射功率将受到干扰地面基站的风险的限制。频谱协调和监管是最大的障碍,因为卫星将使用分配给地面用途的频谱,需要根据各个国家的情况特别豁免规则。