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TechnicalFeature 技术特写
包括一个上/下变换器,用于将毫米波信 署,韩国市场也不甘落后。最近的预测表
号下变频到大约4到6 GHz的IF频率(如 明,到2024年将部署60多万个射频头。
图7所示)。这使信号能够通过PCB传输 目前,由主要OEM厂商推出的CPE
到集中式RF收发器。 商用固定无线服务已在少数美国城市推
每个毫米波子阵列目前使用四个双 出。ODM领域出现了一些性能较差的
极化贴片天线,每个天线都有一个发射/ CPE,但我们预计这些CPE会迅速改善
接收开关、低噪声放大器(LNA)和功率 以支持健康增长。在未来几年内,固定
放大器(PA),使用RF-SOI紧密集成。 无线应用将占数百万用户。
每个放大器只能输出大约15 dBm的线性 这一代技术的独特之处还在于手机
功率,因此可以使用多达8个天线来达到 RFIC 的推出非常迅速,智能手机将在大多数
20 dBm以上的EIRP水平。智能手机平台 国家推出网络之前上市。第一款5G毫米
上的三维波束成形具有挑战性,尤其是在 波手机已经发布(5G Moto MOD),至
金属表面和人手非常接近的杂乱环境中。 少还有8款其他毫米波手机将在2019年下
即使使用了8个天线,到目前为止原型设 Modem/ 半年发布。
计表明天线增益仅为5 dBi左右。 Beamforming
出于这个原因,我们期望使用32 Control 总结
个或更多天线的热点产品以获得更高 与1到2 GHz的LTE射频链路相比,
的性能,在天线系统中实现20 dBi的增 5G毫米波射频链路更复杂、更昂贵且更
益(阵列为15 dBi,贴片天线本身为 不可靠。但毫米波频段对满足不断增长
5 dBi)。此类产品应能够达到大约35 的需求是必要的,因此该行业目前正在
dBm或更高的线性EIRP。从系统的角度 图7:手机上三个毫米波子阵列的布局。 投入资金用于部署基站和开发客户端设
来看,大约35 dBm或更高将是一个重要 备。采用CPE的初始固定无线应用的性
的水平,因为5G链路需要具有TDD信道 言之,对移动运营商来说来自客户端设 能令人惊讶地稳定。向移动5G的迁移
反馈的闭环以便保持连续连接。来自客 备的低传输功率将使5G业务无法工作。 将是棘手的,需要在波束宽度、链路预
户端设备的较低EIRP意味着链路的较短 算、移动性和成本之间权衡。但有一个
范围,并且将要求网络运营商部署更大 商业状况 明确的结论:5G毫米波将成为未来移动
数量的小区站点以覆盖邻近区域。简而 今年,美国市场正积极进行基站部 网络的重要组成部分。■
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