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当前无线通信所使用的带宽大部分是6 GHz以下,但随着用户数和智能设备的数量的增加,有限频谱带宽需要更多的终端服务,每个终端的服务质量显着降低。 为了解决频谱资源的有限问题,一种可能的方法是开发新的通信带宽和加宽通信带宽。 因此,现在很多运营商和设备供应商正在进行毫米波段通信的测试。
毫米波段是30-300 GHz带宽(参见上图),并且与现有技术的6 GHz以下的带宽相比,具有1-10 mm的无线电波波长的丰富带宽资源。 由于毫米波的波长短,在实际通信中传输损耗特别严重,空气中的水蒸气等引起严重的衰退,并且以直接波的形式进行传输是典型的视距传输方法,因为传输能力极差,墙、树叶等可能导致信号的阻断,因此当前,毫米波多用于在基站与基站之间的传输,如雷达、卫星等
毫米波段具有高衰落特性,结合大型MIMO技术,可以增强信号强度,结合小型小区技术,可以增强信号传播距离。
5G的实现必然需要在基础设施建设上做出某些改变,提供与传统系统的兼容性和更强的服务。 Small cell的引进是提高频谱利用率、提高用户服务质量的重要技术之一。
与传统的acer站不同,小蜂窝小区只需要较低的传输功率,并且可以容易地布置在其它设施如路灯中,以便向较小范围的用户提供服务。 由于Small cell的服务范围狭窄,可以在不同的Small cell之间以及Small cell和宏小区之间复用相同的频谱资源,形成与传统宏小区不同的结构,大大提高了系统的频谱利用率。 并且,Small cell发挥了中继的作用,在强化信号强度和霸权范围的同时,还能够增加系统服务的终端数量。
大型MIMO是5G的关键技术中非常有潜力的一种,与在4G系统中使用8个(或更少)发射天线相比,大型MIMO将在相同天线阵列中布置几百个天线,以增加天线阵列的新高度! 大型MIMO实际上并不应用于部署,现在已经在实验室和特定环境中进行了测试,现有的测试结果表明:大型MIMO只要采用简单的线性预编码处理(MRT、ZF等),就可以提供非常高的下行传输率。波束成形/预编码技术与多天线系统密切相关。 波束形成技术可以使要发送的信号具有恒定的方向性,以避免对周围用户的干扰,并且可以提高指定的用户的接收信号功率。 随着大型MIMO系统中天线数目的增加,系统可以服务更多的终端用户并且如何避免在信号传输期间引起的用户干扰是重要的问题。 波束成形技术是大型MIMO系统中不可或缺的一部分。
文/上海蓝盟IT外包专家 编辑