借助适应性波束成形技术 5G系统克服微波传播挑战.docx
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1、借助适应性波束成形技术5G系统克服微波传播挑战ThomasCameronADI半导体通讯事业群技术长第五代行动通讯的频谱将可能于高频段运作,但讯号在高频段时,会受到大气衰减、阻隔和反射等影响,因此目前业界已积极研发波束成形技术、多重输入多重输出技术等,以及新的射频组件等,以减少高频讯号衰减的挑战。随着5G的崛起,作为一名射频工程师,这真是一个令人感到兴奋的时刻。5G是下一代的无线通信系统,对工程界而言,当踏上这条通往5G的路时,也带来无数机会和挑战。5G同时代表着行动技术的演化和革命,它可达成由无线生态系统中各成员至今所刊出文件中所设定的各种高层次目标。5G被广泛地视为是新一代的无线技术,可以
2、将蜂巢式技术拓展到全新的使用情境、案例和垂直市场。虽然5G一般被视为是一种可提供包括高画质(HD)和超高画质(U1traHD)视频串流等超宽带服务的技术,但它也可将蜂巢式技术带进机器的世界。它可对自动驾驶车辆的发展贡献一己之力,且也可被用来连接到数以百万计的工业传感器和大量的穿戴式消费性设备等等。朝5G进化的途径包括传统蜂巢频带中4G增强功能的增加,以及将频率向上延伸到3?6GHz范围中的新兴频带。大规模多重输入多输出(MaSSiVeM1Mo)技术拥有产业的动力,并将从最初基于长程演进计划(1TE)的系统为起点,逐步展开演化,以采用为改善传输量、延迟和电池效率而设计的新波形。妥善控制频谱为实现
3、5G通讯系统关键频谱被认为是手机产业的命脉,但在传统蜂巢频带(6GHZ以下)中的频谱是无法支持未来几年呈指数般增长的需求。因此,6GHz以上的频带目前正在研究之中,要测试频率分配在6GHz以上进行无线存取部署的可行性。虽然6GHz以下的可用共同全球频谱是以数百MHZ为其数量级,但在20GHZ以上的潜在频谱数量则是数十个GHzo此一频谱的控制被视为是要实现这种真正互联世界5G愿景的关键。因此,5G的一个区段可能会在很高的频率(如毫米波)上运作,且也可能会采用新的、且不会与1TE向后兼容的空中接口技术。在主要产业参与者之间所讨论的频带包括较高的频带,如10GHz、28GHz、32GHz、43GHz
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