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完成5G的两名“大将”:MIMO天线与载波聚合

实现5G的两名“大将”:MIMO天线与载波聚合-让LTE-A比以往几代技术速度大大提升的是两种技术:载波聚合与MIMO天线。这两者都不属于新技术,但都可能在实现5G的潜力中起到非常大的作用。

  让LTE-A比以往几代技能速度大大进步的是两种技能:载波聚合MIMO天线。这两者都不归于新技能,但都或许在完结5G的潜力中起到十分大的效果。

  什么是5G

  第五代移动电话举动通讯规范,也称第五代移动通讯技能,外语缩写:5G。也是4G之后的延伸,正在研讨中,网速可达5M/S – 6M/S 。

  诺基亚与加拿大运营商Bell Canada协作,完结加拿大初次5G网络技能的测验。测验中运用了73GHz规模内频谱,数据传输速率为加拿大现有4G网络的6倍。鉴于两者的协作,外界剖析加拿大很有或许将在5年内发动5G网络的全面布置。

  因为物联网尤其是互联网轿车等工业的快速开展,其对网络速度有着更高的要求,这无疑成为推动5G网络开展的重要因素。因而无论是加拿大政府仍是全球各地,均在大力推动5G网络,以迎候下一波科技浪潮。不过,从现在状况来看5G网络离商用估计还需4到5年时刻。

  什么是载波聚合

  人们对数据速率的要求越来越高,载波聚合(Carrier AggregaTIon ,CA) 成为运营商面向未来的必然选择。什么是载波聚合?简略一点说,便是把琐细的LTE频段合并成一个“虚拟”的更宽的频段,以进步数据速率。

  CA技能能够将2~5个LTE成员载波(ComponentCarrier,CC)聚合在一同,完结最大100MHz的传输带宽,有用进步了上下行传输速率。终端依据自己的才能巨细决议最多能够一同运用几个载波进行上下行传输。载波聚合功用CA功用能够支撑接连或非接连载波聚合,每个载波最大能够运用的资源是110个RB。每个用户在每个载波上运用独立的HARQ实体,每个传输块只能映射到特定的一个载波上。每个载波上面的PDCCH信道彼此独立,能够重用R8版别的规划,运用每个载波的PDCCH为每个载波的PDSCH和PUSCH信道分配资源。也能够运用CIF域运用一个载波上的PDCCH信道调度多个载波的上下行资源分配。全球不同区域的运营商会有不同的LTE频谱分配,因而也就有不同的载波聚合的频段组合需求。现在在3GPPRAN4小组中有十分多的载波聚合频段组合正在评论,首要是确定为满意不同CA频段组合作业时基站和终端需求到达的射频目标。

  就其自身而言,载波聚合经过从多个本地基站接纳信号进步下载速度,而不仅仅是从邻近信号最强的基站接纳信号。这些不同的波段聚到一同之后所能传输的数据量大大进步。在LTE-A技能中,能够让五个高达20MHz的带宽载波单元聚集成100MHz单载波。

  频段是全球性缺少资源,大部分移动电信公司都现已把能够运用的频率都运用了。其结果是,他们的频段很少是接连的。走运的是,载波聚合不光让移动运营商进步了其数据传输速率,并且能够让他们把不同的频段拼接到一同。在5年后5G服务进入更拥堵的无线国际的时分,载波聚合乃至会变得更重要。

  什么是MIMO?

  MIMO(MulTIple-Input MulTIple-Output)技能指在发射端和接纳端别离运用多个发射天线和接纳天线,使信号经过发射端与接纳端的多个天线传送和接纳,然后改进通讯质量。它能充分运用空间资源,经过多个天线完结多发多收,在不添加频谱资源和天线发射功率的状况下,能够成倍的进步体系信道容量,显示出显着的优势、被视为下一代移动通讯的核心技能。

  这就如同用高速公路替代单车道的乡下公路。现在的MIMO运用方法通常是在发送端和接纳端都运用三四个天线。假如两头都运用几十乃至上百个天线,将大大进步下载速率,更有用地运用可用频段。

  现在的无线设备运用的是拥堵的700MHz~2.6GHz频道规模。这并不是说,5G推出之后,今日的4G乃至3G网络所运用的频道就会被空出来。移动运营商将会持续为数以百万计没有当即晋级到最新设备的用户持续供给传统事务,这些用户或许好几年都不会晋级设备。

  最有或许的状况是,5G将从今日的UHF(特高频)频段转移到3GHz和30GHz之间的SHF(超高频)频段,乃至是30GHz和300GHz之间的EHF(极高频)频段。现在这些频段被用于卫星电视、微波中继链路、空中交通雷达、射电天文学和业余无线电。

  5G技能将需求比现在的手机信号发射塔更接近用户的基站。这现已是一个正在产生的趋势了。到现在为止,微蜂窝已被首要用于建筑物内处理手机信号差的问题。为了处理5G数据,现有手机基站之间的空白地带需求布置数百个微蜂窝接入点。这些小天线盒会被装置在路灯柱子上或许建筑物内,简直没有人会注意到它们,更不会有人对立装置,而架起新的手机信号发射塔往往就不相同了。

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