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TechnicalFeature 技术特写
海量带宽和新波形
LTE Operation Non Standalone (NSA) Standalone (SA) 海量带宽、新CP-OFDM波形和更
(Today) LTE + NR (Limited NR Coverage (Good NR Coverage
Source: T-Mobile & Experience) & Experience) 高输出功率相结合,给射频线性度和功
率管理造成了重大挑战。4G手机广泛采
EPC EPC 5GC
用包络跟踪(ET)来最大程度降低PA功
耗。ET通过不断调整PA电源电压以跟踪
LTE LTE 5G LTE 5G 射频包络的方式来提高效率。但是,在
eNB eNB gNB eNB gNB
Control & 首次部署5G时,包络跟踪器预计最大只
Control, Data & Control, Data &
(Anchor) Data 能支持60MHz带宽,该带宽不足以支持
100MHz的5G载波。因此,PA必须在固
Control
LTE 5G LTE 5G LTE 5G Data 定电压平均功率跟踪(APT)模式下运
IMS Services 行,以实现宽带传输,这会降低效率和
Chipset Chipset Chipset
缩短电池续航时间。
新的CP-OFDM波形拥有更高的峰
图2:NSA和SA实施选项(与LTE相比)。
均功率比(PAR),这进一步增加了难
度。结合更高的信道带宽,5G需要比
LTE更高的PA回退值,以避免超过规定
5G NR Sub-6 GHz 5G NR mmWave
(e.g., 3.4 to 3.6 GHz) (e.g., 24.25 to 27.5, 27.5 to 29.5 GHz) 限制,并维持高质量数据链路所需的线
性度。最后,许多运营商都计划实施2级
6 GHz 24 GHz 100 GHz 功率标准,以最大程度扩大5G手机的工
作范围。2级功率让手机天线的输出功率
图3:5G频谱将包括6GHz以下和毫米波频率的新频段。
翻倍,以克服更高频率的FR1频段遇到
段n78的CA组合。n78占用的频率范围 入n78频率范围。通过滤波来衰减谐波可 的传输损耗增大的问题。
比LTE频段要高,且非常广泛,从3.3至 能增加RFFE插入损耗、提高所需的功率 增加带宽、新波形和更高输出功率
3.8GHz。这样一来,在其中一个LTE频 放大器(PA)输出功率,并降低系统的总 这三种需求相结合,给PA设计带来了非
段上传输数据生成的谐波将更有可能落 效率。 常具有挑战性的线性度要求,且有可能
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DC-6G 程控/可调衰减器 DC-6G 衰减器/负载 0.5-6G 功分/耦合器
DC-40G 衰减器/负载
5G
DC-3G 低互调衰减器/负载
4.3-10 衰减器/负载
0.01-18G 便携式功率计
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