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不久前,國際電信標準組織3GPP批準了5G Release 15(以下簡稱R15)獨立組網(wǎng)(SA,standalone )標準,加上2017年底通過的非獨立組網(wǎng)(NSA,non-standalone)標準,至此5G新空口(NR,new radio)首發(fā)版本正式凍結(jié)并發(fā)布。
隨著3GPP 5G 標準NSA方案的正式發(fā)布,5G NR相關(guān)商用產(chǎn)品的開發(fā)工作已經(jīng)加快,2018年將是5G標準確定和商用產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵一年。當前,5G正處于標準確定的關(guān)鍵階段,國際標準組織3GPP將于今年6月份完成5G SA第一版本國際標準。我國于2016年初率先啟動了5G研發(fā)和試驗,目前已經(jīng)進入第三階段研發(fā)試驗,將推動5G系統(tǒng)設(shè)備基本達到預(yù)商用水平。
近期,在EDI CON 2018期間與主流媒體的溝通中,NI自動化測試市場副總裁Luke Schreier指出:“業(yè)界對2020年實現(xiàn)5G商用的規(guī)?;堰_成共識,NR標準第一稿的推出也是3GPP 5G標準進展向前邁出的實質(zhì)性一步,它將有利于盡快開展5G NR驗證及建設(shè)工作,并幫助我們明確好過程中的具體步驟。”在回應(yīng)NI如何看待5G新空口 NSA標準的發(fā)布,Luke指出:“對于專注在測試測量領(lǐng)域的NI來說,R15標準確定后,我們就會明確下一步應(yīng)該幫助客戶做哪些IP?如何升級軟件助力他們開展5G設(shè)備的研制、測
按照業(yè)界的定義,天線是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導(dǎo)行波變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進行相反的變換,也就是發(fā)射或接收電磁波。通俗點說,無論是基站還是移動終端,天線都是充當發(fā)射信號和接收信號的中間件?,F(xiàn)在,下一代通信技術(shù)——5G已經(jīng)進入了標準制定階段的尾聲,各大運營商也正在積極地部署5G設(shè)備。毋庸置疑,5G將給用戶帶來全新的體驗,它擁有比4G快十倍的傳輸速率,對天線系統(tǒng)提出了新的要求。在5G通信中,實現(xiàn)高速率的關(guān)鍵是毫米波以及波束成形技術(shù),但傳統(tǒng)的天線顯然無法滿足這一需求。
據(jù)悉,在2017年底美國專利商標局公布了蘋果公司的第一款八木天線(Yagi Antenna)專利。毫米波天線很可能會應(yīng)用在蘋果下一代5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,如果一切順利,毫米波5G網(wǎng)絡(luò)將在2020年至2021年之間在美國推出。然而毫米波技術(shù)在移動通信中應(yīng)用還包括一系列的技術(shù)問題,包括毫米波的傳播損耗大,容易受到環(huán)境因素的影響等,而這些技術(shù)問題蘋果希望通過毫米波八木天線來克服。
作為5G的關(guān)鍵技術(shù)之一,大規(guī)模多天線技術(shù),是在基站收發(fā)信機上采用超大規(guī)模天線陣列(比如數(shù)百個天線或更多)實現(xiàn)了更大的無線數(shù)據(jù)流量和連接可靠性。相比于傳統(tǒng)的單/雙極化天線及4/8通道天線,大規(guī)模天線技術(shù)能夠通過不同的維度(空域、時域、頻域等)提升頻譜效率和能量的利用效率;3D賦形和信道估計技術(shù)可以自適應(yīng)地調(diào)整各天線陣子的相位和功率
在很長一段時間內(nèi),毫米波主要用于軍事領(lǐng)域,隨著技術(shù)的發(fā)展,大大降低了毫米波應(yīng)用的難度和成本,諸如5G通訊、汽車防撞雷達等越來越多的行業(yè)和應(yīng)用開始使用毫米波的頻率。頻譜分析儀是進行毫米波測試的關(guān)鍵設(shè)備之一,思儀Ceyear4051L是中電科儀器儀表公司最新推出的國內(nèi)同軸覆蓋頻率范圍最寬的高性能信號/頻譜分析儀,同軸覆蓋3Hz至67GHz,外部頻率擴展可至325GHz。
大家一定有過這樣的經(jīng)驗,在一間房間里當人不多時,手機信號很好;當許多人聚集到房間里的時候,手機信號就會變差,甚至沒辦法打電話。這種現(xiàn)象歸根到底就是頻譜復(fù)用做得不夠好,無法給所有人分配必需的頻譜資源。
第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)(5G)目前已經(jīng)得到了全球企業(yè)、研究院所和高校的廣泛關(guān)注和大量研究,大規(guī)模MIMO技術(shù)被認為是未來5G中的一項重要技術(shù),主要用于提高通信系統(tǒng)的頻譜利用率和信道容量。一個結(jié)論是不能采用傳導(dǎo)方式評估輻射方向圖性能,因此必需通過OTA方式。本文介紹使用OTA測試裝置測量天線三維方向圖的技術(shù)要點。
5G回傳網(wǎng)絡(luò)將會是固移業(yè)務(wù)統(tǒng)一承載的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),各級DC通過光網(wǎng)絡(luò)高速互聯(lián),存在多種解決方案,基于分組增強OTN節(jié)點設(shè)備的光電混合調(diào)度,承載網(wǎng)進行扁平化改造,實現(xiàn)多路徑通達,減少網(wǎng)絡(luò)層次及設(shè)備跳數(shù),可以進一步降低時延。
當前,對移動通信系統(tǒng)寬帶和能力的需求不斷加大,促使5G成為主要的驅(qū)動力。按照3GPP公布的時間表,5G標準的第一個版本(3GPP Release 15)將在2018年9月完成。5G的標準化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已經(jīng)進入沖刺階段。
【儀商訊】電子行業(yè)最基礎(chǔ)的測試測量設(shè)備——示波器,數(shù)年來也持續(xù)追求高帶寬、高精度、多通道等最新技術(shù)。而隨著外部接口信號速度的進一步提升,如USB3.0的傳輸速度可達5Gbps/s,USB3.1的傳輸速度可達10Gbps/s,以及電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢如傳統(tǒng)大哥大到智能手機的轉(zhuǎn)變蘊含了從大而功能簡單到緊湊而功能強大的發(fā)展思路,傳統(tǒng)
無線通信測試技術(shù)與測試儀器是通信產(chǎn)業(yè)的重要支撐力量,它滲透于通信芯片、模塊、終端、基站、無線網(wǎng)絡(luò)等幾乎所有的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),貫穿于設(shè)計研發(fā)、認證驗收、生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與優(yōu)化等幾乎完整產(chǎn)業(yè)生命周期。設(shè)計與研發(fā)是使用測試儀器種類最多最廣的階段,主要有示波器、信號源、頻譜儀(信號分析儀)、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等通用測量儀器,以及信道模擬器、終端模擬器
相比之下,毫米波頻段卻仍有大量潛在的未被充分利用的頻譜資源。 因此,毫米波成為第5 代移動通信的研究熱點。在WRC2015 大會上確定了第5 代移動通信研究備選頻段: 24.25-27.5 GHz、37-40.5GHz、42.5-43.5 GHz、45.5-47 GHz、47.2-50.2 GHz、50.4-52.6 GHz、66-76 GHz 和81-86 GHz, 其中31.8-33.4 GHz、40.5-42.5 GHz 和47-47.2 GHz 在滿足特定使用條件下允許作為增選頻段。各種毫米波的器
為了實現(xiàn)高速大容量的用戶體驗,勢必拓寬信號帶寬,在一系列規(guī)劃頻段中,3.4 GHz-3.8 GHz頻段率先成為全球的熱點頻率,引起全球移動產(chǎn)業(yè)的重點關(guān)注。各大設(shè)備商重點開發(fā)面向3.4 GHz-3.8 GHz的宏站或一體化小型基站。比如諾基亞的TD-LTE 3.5GHz 8T8R宏站RRU和4T4R低功率RRU以及一體化小基站。愛立信的宏站Macro Radio 2218和微站Micro Radio 440均聚焦3.4 GHz-3.8 GHz 應(yīng)用。華為和中興也紛紛推出了基于3.4 GHz-3.8 GHz的
業(yè)界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統(tǒng)的首選架構(gòu)。這種架構(gòu)綜合運用數(shù)字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數(shù)據(jù)流的組合分割到n條RF路徑上以形成自由空間中的波束,故天線元件總數(shù)為乘積m × n。數(shù)字流可通過多種方式組合,既可利用高層MIMO將
根據(jù)通信原理,無線通信的最大信號帶寬大約是載波頻率的5%左右,因此載波頻率越高,可實現(xiàn)的信號帶寬也越大。在毫米波頻段中,28GHz頻段和60GHz頻段是最有希望使用在5G的兩個頻段。28GHz頻段的可用頻譜帶寬可達1GHz,而60GHz頻段每個信道的可用信號帶寬則到了2GHz(整個9GHz的可用頻譜分成了四個信道)。
CME-C1是京微雅格新近推出的高性能大容量“云”系列首顆產(chǎn)品,邏輯容量折合2000萬門級。CME-C1采用TSMC 40nm先進工藝,采用全新的6輸入查找表架構(gòu),獨創(chuàng)36x18的DSP單元,內(nèi)嵌大容量每塊18K位ram,高速串行接口可達6.5Gbps,通用差分I/O可達1.3Gbps,同時還內(nèi)置硬核PCIe支持5G速率Gen2、DDR3/2控制器以及PHY讀寫速率可達1333Mbps,各項指標均達國內(nèi)領(lǐng)先水平。
對于速度的渴求始終在增長,傳輸速率每隔幾年就會加倍。這一趨勢在諸如計算、SAS和SATA存儲方面的PCIe以及云計算中的千兆以太網(wǎng)等很多現(xiàn)代通信系統(tǒng)中很普遍。信息革命對通過傳輸介質(zhì)傳送數(shù)據(jù)提出了巨大挑戰(zhàn)。目前的傳輸介質(zhì)仍然依賴于銅線,數(shù)據(jù)鏈路中的信號速率可以達到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。
無線通訊的頻譜有限,分配非常嚴格,相同頻寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題,工程師研發(fā)出許多“調(diào)變技術(shù)”(Modulation)與“多任務(wù)技術(shù)”(Multiplex),來增加頻譜效率,因此才有了3G、4G、5G 不同通訊世代技術(shù)的發(fā)明,那么在我們的手機里,是什么組件負責(zé)替我們處理這些技術(shù)的呢?