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此外 , 高階多輸入多輸出 (MIMO) 是標準宏架構 , 可實現(xiàn)更高的吞吐量和數(shù)據(jù)速率 。在提高 5G 容量和擴大室內覆蓋范圍方面 , 小基站將繼續(xù)發(fā)揮重要的作用 。過去 , 小基站一直采用 2 發(fā)送/2 接收 (2T/2R) MIMO 配置部署 , 而通過 5G , 該架構將擴展至 4T/4R 以提高吞吐量 。這些小基站與使用大規(guī)模 MIMO 的 5G 宏蜂窩連接 , 從而在 32T/32R 和 64T/64R 配置中利用 AAS(有源天線系統(tǒng)) 。
這可通過在用戶覆蓋范圍和容量之間實現(xiàn)最佳平衡來最大限度地提高運營商的頻譜效率(單位 Hz 位數(shù)) 。自從 4G LTE-A PRO 和 5G 標準發(fā)布以來 , 大規(guī)模 MIMO就一直是網(wǎng)絡不可或缺的一部分 , 在 5G 時代 , MNO 將以比前代更快的速率部署小基站 , 因為密集化是首要任務 。由于大規(guī)模 MIMO 和小基站集成 , LTE-A 網(wǎng)絡容量大幅提升 。
而有了 5G , 容量進一步增加 。波束成形和高級天線陣列架構也有助于減少同基站干擾 。這種新的架構設計通過小基站增加帶寬 , 使能量更加集中 , 減少干擾 , 并提升容量 。典型小基站包括許可蜂窩和 LTE 未許可 (LTE-U) 頻段無線電 。此外 , 網(wǎng)絡邊緣的小基站中也在推動物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn) – 用于家庭、企業(yè)和汽車通信 。那么 , 制造商和供應商在開發(fā)小基站系統(tǒng)時面臨哪些挑戰(zhàn)?低資本支出、產(chǎn)品差異化、一流的性能和快速上市時間是制造商面臨的一些主要挑戰(zhàn) 。
另外 , 他們還需要在提升容量而增加頻譜和密集化之間做出最重要的權衡決定 。頻段數(shù)增加 。就像移動設備越來越復雜一樣 , 小基站也必須變得更具多面性 。頻段數(shù)也已增加 , 現(xiàn)在達到 52 個 。頻段也移動至超過 3 GHz , 且具有 n77、n78 和 n79 等新的 5G NR 頻段 。在小基站中加入額外的頻段以及采用 4T4R MIMO 無線電配置有助于實現(xiàn)載波聚合 (CA) 以進一步提高網(wǎng)絡容量和數(shù)據(jù)速度 。
大量 RF 前端元件從一個來源提供多頻段解決方案是最優(yōu)方案 。這可以縮短小基站制造商的設計時間和減少供應商認證 。更大帶寬要求 。如前所述 , 容量擴展需要更多的頻譜 。無線電容量必須增加 , 才能達到 5G 的高數(shù)據(jù)速率期望 。要滿足 5G 的無線電容量 , 小基站前端將需要使用寬帶寬放大 , 因為窄頻段設備再也不能滿足需要 。
RF 產(chǎn)品組合同時涵蓋 LTE-A PRO 和 5G 頻段至關重要 , 因為它會為小基站制造商提供設計和最小存貨單位 (SKU) 靈活性 。此外 , 提供更寬的帶寬 RF 元件有助于以更少的分立式元件滿足增加的帶寬要求 , 從而縮短設計時間和上市時間 。頻段和標準的共存 。運營商必須滿足 4G LTE、5G 和未許可頻段的容量和數(shù)據(jù)速率要求 。
小基站制造商必須設計能夠減少所有這些頻段和標準(即 LTE、5G、Wi-Fi 等)之間的干擾的設備 。小基站設備內部和設備周圍可能發(fā)生這些干擾 。使用 BAW 濾波器是減少干擾的最佳防御措施 , 這些濾波器尺寸小 , 可提供陡峭帶緣裙邊 , 并可滿足高功率要求而不會損壞 。輸出功率在增加 。最近 , 平均 PA 輸出功率電平有提高的趨勢 。
小基站制造商正在請求更高的 RF PA 輸出功率電平以增加設計靈活性 。這有助于他們將設計擴展到需要更大覆蓋范圍和容量的不同細分市場 。但是 , 對于 PA 設計人員來說 , 這一要求確實增加了一定程度的復雜性 , 他們需要在增加 PA 輸出功率的同時保持較高的線性度和效率 。最近 , PA 輸出功率要求約增加了 3 dB 。

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