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Massive MIMO的进化三部曲

在科技产业中,也经常有一些关键的技术进化能带来“争先”的效果。18世纪后半叶,工业革命已经陆续在很多领域产生苗头,但一直不温不火。直到蒸汽机的发明和普及,突然为整个工业革命加速。这就是一个以技术进化,为产业争得先机的典范。交流电之于电气化,硅晶管之于半导体,都具有明显的技术加速与产业争先性质。

  • 2022-05-11
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一文看懂基站的RRU:基站辐射之源

随着技术的发展,出现了同时能支持多个频段的RRU,又称作UBR(Ultra Broadband Radio 超宽带射频单元),可同时支持多个频段。 目前业界就有能同时支持1.8GHz,2.1GHz以及2.6GHz这三个频段的UBR,可大幅减少RRU数量,同时也节省了天线端口,给铁塔减负。

  • 2022-05-11
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FDD&TDD融合组网重选、切换及均衡策略详细介绍

4G网络经过几年的建设优化,网络已成规模。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。

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TDD&FDD融合互操作参数策略研究

根据深圳测试经验,FDD900M同等条件下(功率、站高、倾角相同)穿透能力高于F频段10dB,FDD900M平均穿透损耗比F频段低2dB。另外900M由于5M小带宽,RS功率可配置18.2/21.2,比TDD15.2高3~6dB,深度覆盖效果更好。

  • 2022-05-11
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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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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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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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