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發布時間:2020-07-15 00:08  
5G基站架構
為了支持增強型移動寬帶、超高可靠與低延遲(uRLLC)、大規模機器類通信(mMTC) 等多種業務應用,5G網絡將引入NR新空口和新的網絡架構,以提升峰值速率、時延、容量等網絡性能指標,并具備更大的組網靈活性和可擴展性,以滿足多樣化的業務需求。
目前,3GPP R15標準已經定義了5G無線網絡的整體架構,5G無線接入網(NG-RAN) 由多個5G基站(gNB)組成。gNB向UE提供NR空口協議的終結,并通過NG接口連接到AMF/UPF等5G 核心網(5GC)網元,gNB之間通過Xn接口實現相互連接。
5G標準中定義的1-H,1-O 和2-O的站型,均規定了相應的 OTA(over the air)射頻測試項。尤其是1-O 和2-O 的站型,沒有了傳統的傳導測試的天線接口,所有的射頻測試項都需要在OTA環境下進行測試,測試項包含有發射功率,調制質量,占用帶寬,鄰道泄漏功率比,雜散,互調,靈敏度,阻塞,等等。 所以用于OTA測試的全電波暗室例如:遠場,緊縮場,中場,帶有平面波產生器的小場等等成為必要的環境選擇。3GPP標準中建議了遠場,緊縮場,一維緊縮場,近場四種選擇,并給出不同場的MU(Measurement Uncertainty)和相關測試項的校準和測試方法建議。對于一維緊縮場,目前已有機構根據類似的原理研發了平面波產生器,也進行了大量的系統測試和驗證工作。
5G微基站
每個基站根據所連接的天線情況,可以包含有一個或多個扇區。基站扇區的覆蓋范圍可以達到幾百到幾十千米。不過在用戶密集的地區,通常會對覆蓋范圍進行控制,避免對相鄰的基站造成干擾。
基站的基帶和射頻處理能力,決定了基站的物理結構由基帶模塊和射頻模塊兩大部分組成。基帶模塊主要是完成基帶的調制與解調、無線資源的分配、呼叫處理、功率控制與軟切換等功能。射頻模塊主要是完成空中射頻信道和基帶數字信道之間的轉換,以及射頻信道的放大、收發等功能。