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单片机解密毫米波时代来临!5G毫米波改变芯片测试
   

目前全球采用两种不同频段部署5G网络,即3GPP划分的FR1频段和FR2频段,其中FR1频段范围为450MHz-6GHz,最大带宽100MHz,被称为Sub-6GHz频段;FR2频段范围为24.25GHz-52.6GHz,最大带宽400MHz,被称为毫米波频段,两者共同组成了5G频段。

5G改变了什么?

单片机解密为了充分利用频谱资源,5G在系统中引入了众多针对新应用场景进行了高度优化的技术,例如网络切片、频谱共享和共存、聚合带宽高达1GHz的载波聚合、大规模MIMO和天线阵列系统、以及固定无线接入,小型基站和毫米波技术等等,这直接导致5G射频前端模块(RF FEM)所需要的功率放大器(PA)、滤波器(Filter)、开关(Switch)、低噪声放大器(LNA)和天线调谐器(Tuner)的需求量倍增。此外,5G智能手机开发商还担心RF器件的质量、散热和能效问题,以及如何将所有这些RF模块全部塞到一部5G手机里。

单片机解密以大规模MIMO(Massive MIMO)技术为例,5G终端产品中的天线数量相比于4G终端成倍增加,终端设备中天线数量可能是32个、64个,在基站中可能会达到512、1024个。之所以使用大规模天线阵列,原因在于天线的辐射方向是通过设计固定的,通常很难控制或改变它,除非改变天线的几何形状。而在5G中,相控阵天线则使用波束成型技术来动态控制辐射方向,实现方式主要包括以下4种:

单片机解密由多个天线在同一时间以同一频率辐射而成。

辐射方向由每个天线单元波的矢量叠加

相控阵可以通过控制阵列中每个天线单元的相位来控制其辐射方向

天线单元越多,天线孔径越大,主瓣增益越大,波束越窄

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