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5G时代基站天线演进路线

关于全球5G频谱分配状况。我们在世界5G的五大阵营里,日韩欧美全部在商业的频谱部署,在2018年下半年我们发现一个比较明显的变化,就是美国、欧洲1G以下的商业频谱开始发布,欧洲和美国形成一个三位一体的部署,就是1G以下、1~6G以及6G以上的三段全方位覆盖。

  • 2022-05-11
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移动TDD&FDD融合组网方案

LTE TDD/FDD双模组网是未来的网络组网趋势,对于FDD/TDD混合网络的分析显示,组网成本仅上升30%,但是会显著提高数据的处理能力。在LTE领域运营商将通过更多的频谱资源来提供更高质量的服务,LTE TDD/FDD融合组网将成为最佳选择。

  • 2022-05-12
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FDD/TDD协同优化指导手册

XX 4G网络经过五期建设已接近10万基站,网络规模位居全国前列。目前网络面临上行用户体验容量差、深度覆盖不足、热点区域巨大容量需求三重挑战,随着FDD网络大规模部署的日益临近,TD-LTE和LTE FDD融合组网将是4G无线网络未来的演进方向,可以充分激发TDD/FDD两种制式网络的潜力,实现优势互补,最大化资源承载效率,获得最佳网络性能。

  • 2022-05-11
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移动TDD+FDD多频段组网策略方案

各边界电平设置与满配一致,容量层边界1 D频段为-100dBm(若D频段包含D3时,则D3作为容量层1边界,D频段内部边界可根据实际情况配置;若D频段不包含D3但包含D2时,则D2作为容量层1边界,D频段内部边界可根据实际情况配置;若D频段仅包含D1时,以D1作为容量层1边界);容量层边界2 FDD1800设置为-100dBm,覆盖层边界F频段设置为-110dBm(若F频段包含F2时,则F2作为覆盖层边界,若不包含F2时,则F1作为覆盖层边界)。

  • 2022-05-11
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基于特征模理论的系统天线设计方法

不断提高通信系统的通信容量和质量,是无线通信的永恒主题。随着无线通信技术的迅速发展,人们对天线的设计提出了越来越多的要求。采用超宽带(UWB)技术和多输入多输出(MIMO)技术在提高数据传输率方面具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。

  • 2022-05-11
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MIMO OTA 在手机产品研发中的意义及其未来演进

作为高速无线通信的重要技术,MIMO(多输入多输出)已经被LTE、LTE-A及WiFi 802.11ac等标准规范所采纳,且将毫无悬念地继续应用于未来的5G高速无线通信系统当中。近年来配置了多根天线的WiFi路由器在家用市场上出现,则是一般消费者对于MIMO最直观的认识——实际上在各类4G手机内部早已布置有多根(2根接收)天线,也就是说,4G用户其实每天都在使用MIMO技术。

  • 2022-05-11
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天线的特性及微带天线的设计

天线的特征与天线的形状、大小及构成材料有关。天线的大小一般以天线发射或接收电磁波的波长l来计量。因为工作于波长l = 2m的长为1m的偶极子天线的辐射特性与工作于波长l = 2cm的长为1cm的偶极子天线是相同的。 与天线方向性有关参数:方向性函数或方向图 离开天线一定距离处,描述天线辐射的电磁场强度在空间的相对分布的数学表达式,称为天线的方向性函数; 把方向性函数用图形表示出来,就是方向图。 最大辐射波束通常称为方向图的主瓣。主瓣旁边的几个小的波束叫旁瓣。

  • 2022-05-11
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如何正确测量天线的阻抗

我们通常很难把天线的馈电点直接连接到仪器上,只能把仪器接在馈线的另一端。而馈线是有长度的,信号经过馈线,相位就会变化。例如,10MHz的信号,波长是30米。这个信号经过电长度为7.5米的馈线,相位就要移动90度。在测试时,信号两次经过了馈线,相位就会移动180度。通俗的说,如果天线是容性的,测出来就是感性。如果天线是感性的,测出来就是容性。

  • 2022-05-11
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