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此外 , 高阶多输入多输出 (MIMO) 是标准宏架构 , 可实现更高的吞吐量和数据速率 。在提高 5G 容量和扩大室内覆盖范围方面 , 小基站将继续发挥重要的作用 。过去 , 小基站一直采用 2 发送/2 接收 (2T/2R) MIMO 配置部署 , 而通过 5G , 该架构将扩展至 4T/4R 以提高吞吐量 。这些小基站与使用大规模 MIMO 的 5G 宏蜂窝连接 , 从而在 32T/32R 和 64T/64R 配置中利用 AAS(有源天线系统) 。
这可通过在用户覆盖范围和容量之间实现最佳平衡来最大限度地提高运营商的频谱效率(单位 Hz 位数) 。自从 4G LTE-A PRO 和 5G 标准发布以来 , 大规模 MIMO就一直是网络不可或缺的一部分 , 在 5G 时代 , MNO 将以比前代更快的速率部署小基站 , 因为密集化是首要任务 。由于大规模 MIMO 和小基站集成 , LTE-A 网络容量大幅提升 。
而有了 5G , 容量进一步增加 。波束成形和高级天线阵列架构也有助于减少同基站干扰 。这种新的架构设计通过小基站增加带宽 , 使能量更加集中 , 减少干扰 , 并提升容量 。典型小基站包括许可蜂窝和 LTE 未许可 (LTE-U) 频段无线电 。此外 , 网络边缘的小基站中也在推动物联网实现 – 用于家庭、企业和汽车通信 。那么 , 制造商和供应商在开发小基站系统时面临哪些挑战?低资本支出、产品差异化、一流的性能和快速上市时间是制造商面临的一些主要挑战 。
另外 , 他们还需要在提升容量而增加频谱和密集化之间做出最重要的权衡决定 。频段数增加 。就像移动设备越来越复杂一样 , 小基站也必须变得更具多面性 。频段数也已增加 , 现在达到 52 个 。频段也移动至超过 3 GHz , 且具有 n77、n78 和 n79 等新的 5G NR 频段 。在小基站中加入额外的频段以及采用 4T4R MIMO 无线电配置有助于实现载波聚合 (CA) 以进一步提高网络容量和数据速度 。
大量 RF 前端元件从一个来源提供多频段解决方案是最优方案 。这可以缩短小基站制造商的设计时间和减少供应商认证 。更大带宽要求 。如前所述 , 容量扩展需要更多的频谱 。无线电容量必须增加 , 才能达到 5G 的高数据速率期望 。要满足 5G 的无线电容量 , 小基站前端将需要使用宽带宽放大 , 因为窄频段设备再也不能满足需要 。
RF 产品组合同时涵盖 LTE-A PRO 和 5G 频段至关重要 , 因为它会为小基站制造商提供设计和最小存货单位 (SKU) 灵活性 。此外 , 提供更宽的带宽 RF 元件有助于以更少的分立式元件满足增加的带宽要求 , 从而缩短设计时间和上市时间 。频段和标准的共存 。运营商必须满足 4G LTE、5G 和未许可频段的容量和数据速率要求 。
小基站制造商必须设计能够减少所有这些频段和标准(即 LTE、5G、Wi-Fi 等)之间的干扰的设备 。小基站设备内部和设备周围可能发生这些干扰 。使用 BAW 滤波器是减少干扰的最佳防御措施 , 这些滤波器尺寸小 , 可提供陡峭带缘裙边 , 并可满足高功率要求而不会损坏 。输出功率在增加 。最近 , 平均 PA 输出功率电平有提高的趋势 。
小基站制造商正在请求更高的 RF PA 输出功率电平以增加设计灵活性 。这有助于他们将设计扩展到需要更大覆盖范围和容量的不同细分市场 。但是 , 对于 PA 设计人员来说 , 这一要求确实增加了一定程度的复杂性 , 他们需要在增加 PA 输出功率的同时保持较高的线性度和效率 。最近 , PA 输出功率要求约增加了 3 dB 。

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