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三巨頭多維度合作,5G布局領先一步

時間:2018-12-18

來源:網絡轉載

導語:不久前,國際電信標準組織3GPP批準了5GRelease15獨立組網(SA,standalone)標準,加上2017年底通過的非獨立組網(NSA,non-standalone)標準,至此5GNR首發版本正式凍結并發布。三大運營商也亮出了時間表,5G將在2020年正式商用。5G具備的高性能、低延遲與高容量特性,讓人們對它的未來應用充滿憧憬,但新技術也給設計和測試工程師帶來嚴峻的挑戰。

不久前,國際電信標準組織3GPP批準了5GRelease15獨立組網(SA,standalone)標準,加上2017年底通過的非獨立組網(NSA,non-standalone)標準,至此5GNR首發版本正式凍結并發布。三大運營商也亮出了時間表,5G將在2020年正式商用。5G具備的高性能、低延遲與高容量特性,讓人們對它的未來應用充滿憧憬,但新技術也給設計和測試工程師帶來嚴峻的挑戰。

測試測量界領先廠商NI提供的測試、測量工具契合3GPPR15標準的要求,并能幫助整個產業快速適應市場的現狀與發展。事實上,在不久前舉行的歐洲微波周(EuMW2018)上,NI攜手兩大合作伙伴NXP與Wolfspeed共同展示了基于射頻放大器測試的解決方案,從中看出產業鏈各環節都在積極準備,迎接5G的到來。

NIVST特寫出場,聯手NXP、Wolfspeed震撼EuMW舞臺

在通往5G的道路上,自然少不了射頻功率放大器。其中,LDMOS射頻功率放大器特別適用于面向新一代移動通信系統基站應用,且在成本上相對于GaN射頻功率放大器極具優勢。

NI與NXP聯合展示方案,意在5G商用

NXP隆重展示了其高性能LDMOS射頻功率放大器,它能夠在3.4~3.8GHz頻率工作,具有45ddm的光學頻率,可提供高達400M的帶寬、這個功率放大器可以在驅動、小基站搜索及大規模MIMO應用中大展身手。

NI的工程師DavidHall表示:“我們可以通過使用數字預失真算法,提升相鄰通道功率比(ACPR)性能,在某些情況下我們實際上在利用機器學習技術來應用于數字預失真算法,這種技術已經加入NI的測試系統,并利用NIVST矢量信號收發器來實現。因此我們可以通過優化DPD算法,可以看到優秀的相鄰通道功率比(ACPR)性能?!?/p>

5G

在此方案中的強大助手即是NI的矢量信號收發器(VST)。工程師可以使用NI的PXIe-5840矢量信號收發器(VST)測試連續信號帶寬超過400MHz的設備,尤其值得一提的是,該款VST具有1GHz帶寬的瞬時信號收發功能,最高頻率可達6GHz。

Wolfspeed功率放大器與NIVST再聯手

同時,NI的另外一個合作伙伴——射頻領域領先廠商Wolfspeed也展示了LDMOS射頻功率放大器,同樣意在5G市場。

據悉,Wolfspeed的LDMOS射頻功率放大器采用Doherty結構,具有30dB的增益和1.8~2.2GHz的帶寬,采用LDMOS塑料封裝能提升了50%的效率,非常適合作為10W平均輸出功率,應用于小基站、大規模天線中。

NI的工程師DavidHall指出:“NI的VST主要優勢也在于帶寬,不僅可以生成寬帶信號,還可以預先校正失真,使器件線性化。在這個特定的演示中,我們通過用DPD算法在線性化條件下顯示PA性能?!?/p>

5G

基于NI在5G研究和原型驗證方面的經驗,加上NI平臺的模塊化特性增強了軟件之間的互操作性。5G測試工程師已經將NI的平臺視為業界最靈活、最強大的測試系統。

多款產品助攻,NI拓展5G生態版圖進行中

NI深知5G采用的新頻段、更高帶寬和新的波束成形技術將給設計和測試工程師帶來嚴峻挑戰,所以不斷在5G領域加大投入,與客戶一起面對5G帶來的挑戰與機遇。

NI通過軟件定義無線電(SDR)的方式做原型驗證,并且通過同樣的模塊化架構實現未來5G測試,提供了集成的軟硬件系統來幫助工程師迅速開發原型以及部署實時無線通信系統,所以能很快從原型驗證過渡到目前的5G測試。

其實,NI早在2015年就開展了“射頻領先用戶計劃”,旨在聯合射頻界領先企業一起探索5G相關研究。NI與合作伙伴的聯合研究,在切合3GPP標準的同時,且能助力客戶產品落地到產業應用。今年,我們不斷地看到相關的落地項目的實現。

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