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2025-01-25点击量:608
本文摘要:与3G、4G比起,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。与3G、4G比起,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波单体、多天线输入输出(MIMO,MultipleInputMultipleOutput)等4G技术下有了新的演变。那么,其对集成电路设计带给了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。
某天,在我家对面的中电信服务点上举起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根头顶举起的天线。然而在经常展开广场舞聚会的小区女性同胞们的赞成下,几天之后,中电信就不能偷偷的把那个铁架子给后撤了。
笔者无法告诉他大家基站不会会产生电磁辐射,但是大家知道以为移动运营商不会把基站撤离么?如果后撤了,那你手机的信号格数应当就是低于的那一档了吧。 在摩尔定律的发展最必要的变化就把巨无霸变为袖珍丸。请求看以下今天的基站宽什么样: 你以为的基站Vs.基站实际的样子。
很多人会问一个问题,右边那张图不是路灯么?这就是小基站!可以伪装成在路灯、公交车站牌和任何不起眼角落的变色龙。 随着集成电路的发展,终端芯片的SoC慢慢跑到了穷途末路,而基站芯片的SoC却正在新华发展。由此,小基站在4G时期沦为了对付广场舞大妈抗议的最重要技术手段。 问题来了,5G下,微基站不会更有意义么? 目前,容许小基站的主要是天线尺寸的大小。
一般拒绝天线的尺寸与电磁波波长在同一个数量级,而电磁波波长就是光速除以频率。3G/4G的载波波长在分米级,小基站的天线长度也差不多。但是在5G下,载波波长变为了毫米级(这也是之所以叫毫米波的原因)。所以天线可以做到得更加小,做到得更加多(构建波束成形和MassiveMIMO)。
小基站(SmallCell)的体积和称谓从MicroCell(微基站)、NanoCell(纳基站)、PicoCell(皮基站)早已演化到FemtoCell(飞基站)。它们的主要应用于场景在人口密集区、覆盖面积大基站无法看清的末梢通信。
尤其是已完成堪称100Mbps-1GMbps的5G通信。小基站让你工作闲暇之余,在一分钟内下完了一集高清《权利的游戏》沦为了有可能。
未来,可以预期的是其不会像你家的路由器一样小,藏在CBD和大型ShoppingMall的角角落落。 微、纳、皮、飞……数学定义表格 小基站的构建,除了摩尔定律带给的高歌猛进外,还有很多智慧的硅工代价的辛劳希望。
比如——非线性功放的数字实畸变(DigitalPre-distortionforNonlinearPoweramplifier)。 小基站不仅在规模上要相比之下大于大基站,在功耗上也是必定指数式上升,却是占到的是220V的市电。随着集成电路的演变,虽然计算出来功耗大大减少,但射频发射机信号的发射功率没过于大变化,却是这是由协议灵敏度要求。
在大基站里,我们可以用非硅的工艺构建低线性度功放,当真功耗不Care。但是在理想的小基站里,PA也是制成SoC的。
CMOS工艺的功放到线性工作范围的低效率闻名遐迩,在大功率的输入下功率将要饱和状态。预期全然地被容许在线性区是“坐井观天”。
于是天才型硅工就明确提出从在数字域找寻非线性PA的反函数,然后输入一个非线性的数字控制码。两者变换,就有了一个线性的高效率输入。 然后,这个问题的求解又再行一次地普及到频域,当宽带功放到带上内的传递函数有波动时,也在数字域找寻其波动的逆函数,得出具有频率选通特性的调制结果,然后一变换,又能看见幅度完全一致的EMVmask了。
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