数字波束成型技术的大容量传输
发布时间:2020/10/24 23:01:52 访问次数:610
适用于5G网络的大规模MIMO天线无线电单元。该无线电单元采用ADI第四代宽带RF收发器解决方案,可实现高精度的大规模MIMO,并且具有5G开放式vRAN(虚拟无线接入网)接口,可满足Rakuten Mobile端到端全虚拟化云原生移动网络的需求,通过3.7GHz大规模MIMO*1和数字波束成型技术*2实现高效的大容量传输。
云原生虚拟网络预示着一个重大转变:通信服务提供商将以何种方式在全球范围内以明显较低的成本提供高速的互联网接入,并且尽可能无需物理基础设施相关的维护、保养、维修和人工成本,因为正是这些因素阻碍了传统网络的发展。NEC已经开始向Rakuten Mobile交付5G网络大规模MIMO天线无线电单元。
频率范围为:430 MHz ~570 MHz
接收灵敏度-124dBm
调制:(G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK,OOK和ASK
最 高输出:+20dBm;PA支持+27或+30dBm
功耗低:10mA/13mA RX;
超低电流掉电模式:30NA关机,50nA的待机
数据传输速率=100bps至1Mbps
快速唤醒和跳时间
电源为1.8V~3.6V
具有较好的选择性:60 dB相邻通道;在1MHz时,75dB
天线分集和T/R开关控制
高度可配置的数据包处理
TX和RX 64B的FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
电池低电压检测
温度传感器
20引脚QFN封装
采用远程PHY设备(RPD),通过使用数字光纤将关键硬件移到更靠近用户的位置。这可与无线(蜂窝)网络中的远程射频头相媲美,可节约空间,减少前端散热,但也为远程设备带来了新的设计挑战。
虽然有线电视信号绝对频率较低,但其带宽比无线信号宽得多,从108 MHz到1218 MHz扩展了几个倍频程,并具有多个带内谐波。RPD让设计人员面临诸多挑战,包括RF和混合信号硬件必须涵盖更宽的频率范围,具有更高的RF功率、更低的底噪和更好的线性度,同时消耗更少的直流功耗。
每个下行末级RF放大器的功率通常为18 W,对于4端口系统,这大约是通常能够提供给RPD(由RPD消耗)的140 W至160 W功率预算的50%。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
适用于5G网络的大规模MIMO天线无线电单元。该无线电单元采用ADI第四代宽带RF收发器解决方案,可实现高精度的大规模MIMO,并且具有5G开放式vRAN(虚拟无线接入网)接口,可满足Rakuten Mobile端到端全虚拟化云原生移动网络的需求,通过3.7GHz大规模MIMO*1和数字波束成型技术*2实现高效的大容量传输。
云原生虚拟网络预示着一个重大转变:通信服务提供商将以何种方式在全球范围内以明显较低的成本提供高速的互联网接入,并且尽可能无需物理基础设施相关的维护、保养、维修和人工成本,因为正是这些因素阻碍了传统网络的发展。NEC已经开始向Rakuten Mobile交付5G网络大规模MIMO天线无线电单元。
频率范围为:430 MHz ~570 MHz
接收灵敏度-124dBm
调制:(G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK,OOK和ASK
最 高输出:+20dBm;PA支持+27或+30dBm
功耗低:10mA/13mA RX;
超低电流掉电模式:30NA关机,50nA的待机
数据传输速率=100bps至1Mbps
快速唤醒和跳时间
电源为1.8V~3.6V
具有较好的选择性:60 dB相邻通道;在1MHz时,75dB
天线分集和T/R开关控制
高度可配置的数据包处理
TX和RX 64B的FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
电池低电压检测
温度传感器
20引脚QFN封装
采用远程PHY设备(RPD),通过使用数字光纤将关键硬件移到更靠近用户的位置。这可与无线(蜂窝)网络中的远程射频头相媲美,可节约空间,减少前端散热,但也为远程设备带来了新的设计挑战。
虽然有线电视信号绝对频率较低,但其带宽比无线信号宽得多,从108 MHz到1218 MHz扩展了几个倍频程,并具有多个带内谐波。RPD让设计人员面临诸多挑战,包括RF和混合信号硬件必须涵盖更宽的频率范围,具有更高的RF功率、更低的底噪和更好的线性度,同时消耗更少的直流功耗。
每个下行末级RF放大器的功率通常为18 W,对于4端口系统,这大约是通常能够提供给RPD(由RPD消耗)的140 W至160 W功率预算的50%。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)