编辑: 过于眷恋 | 2013-11-09 |
它将带来真正的技术革命, 改变我们长久以来已经习以为常的一切事物. 在过去
30 年间, 我们从 1G (上世纪
80 年代, AMPS/ETACS) 移动网络起航, 让模拟语音业务进入大众消费市场. 随着集成电路和数字信号处理技术的快速发展, 2G 时代 (上世纪
90 年代, GSM/CDMA) 实现了数字语音业务, 并 极大扩充了网络容量. 3G 时代 (21 世纪前
10 年, WCDMA/EVDO) , 移动数据与语音业务开始结合, 让用户首次可 以一边打电话一边回复电子邮件. 4G 时代 (21 世纪
10 年代, LTE) 提供了更高速的无线互联网 (移动 IP) , 桌面应用 最终走入智能手机. 然而, 通信行业和用户仍然处于割裂状态. 我们有有线/互联网提供商、 有线电视和互联网服务提供商、 无线运营商 和数量庞大的应用提供商等. 用户和企业之间通过不同的运营商、 在不同的平台上实现联系, 但是彼此间甚至没 有过对话. 网络运营的日常开销非常庞大, 他们必须分配大量资源仅仅用于管理这些开销 (例如信令、 计费、 设备 管理) . 从最终用户的角度看, 5G 是一个连通无所不在的应用生态系统. 每个应用都会根据任务需求, 自适应地管理数据速 率、 时延和可靠性. 例如, 自动驾驶汽车需要高度的可靠性、 即时响应和高速安全链路, 对它来说, 5G 网络能够提供 更广阔的覆盖范围、 更短时延和加密的通信链路, 而不是盲目地为汽车分配
100 MHz 信道, 因为更高的吞吐量并不 等于更短时延和可靠的覆盖范围. 从服务提供商的角度看, 5G 将统一所有通信系统, 以满足最终用户的应用需求, 例如数据、 语音、 视频、 物联网和重 要通信. 5G 将提供超高吞吐量、 超低时延、 极大增加的网络容量、 可靠性和安全服务. 因此, 5G 的基准是什么呢? 总的来说, 5G 网络体系结构必须提供: C 超大容量: 达到 4G 的1000 倍C超快的数据速率: 达到 4G 的100 倍C超低时延: <
1ms 为了实现这些目标, 网络和用户设备制造商必须发明新技术来显著提升网络的效率, 部署新的频谱来满足对更宽带 宽的要求. 5G 需要
3 个关键技术: 毫米波网络部署、 大规模 MIMO 和波束赋形. 5G 为射频工程师开辟了全新的领域. 如何表征毫米波空中接口? 如何测量天线效率? 5G 网络中可能存在何种干扰 问题? 何种解决方案能够满足 5G 空中 (OTA) 测量需求, 从而帮助评测 5G 实验网络?
03 | 是德科技 | 使用 FieldFox 手持式分析仪进行空中性能测量和评测――应用指南 用于 5G 部署的毫米波频段 使用
20 MHz 带宽和 64QAM 调制的 LTE 能够在下行链路达到
100 Mpbs 的数据速率, 而5G 能够提供的数据速率是 LTE 的100 倍, 因此需要有更宽的带宽标准. 当前的次
3 GHz 蜂窝频段无法支持更宽带宽. 因此, 让5G 可行的唯一方法就是将系统移至更高 频段. 5G 要求非常高的带宽, 即800 MHz 至2GHz. 有可能满足这一要求的频段是毫米波频 段. 让我们回想一下, 当卫星通信开始使用 Ka 频段 (26.5 GHz 至40 GHz) 时, 它将信道 带宽从