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        5G通信射頻關(guān)鍵技術(shù)研究分析

        2019-09-09 13:33:49林厚忠
        數(shù)碼世界 2019年6期
        關(guān)鍵詞:雙全傳輸速度有線

        林厚忠

        摘要:目前我國普遍使用的遠程電子通信技術(shù)就是第四代移動通信技術(shù)即4G,而5G技術(shù)就是第五代移動通信技術(shù),相比于4G技術(shù),5G技術(shù)無論從科技的含量還是實用性的角度都有重大性的突破,例如4G技術(shù)的下載速度是以MB為單位而到了5G技術(shù)傳輸速度是以GB為單位,雖然目前5G技術(shù)已經(jīng)誕生,但是進入商業(yè)推廣階段還是需要進一步的研究和實驗,5G通信技術(shù)的關(guān)鍵是射頻技術(shù),因此本研究詳細地分析了射頻技術(shù)的三大關(guān)鍵點,以推動5G技術(shù)早日普及。

        關(guān)鍵詞:5G通信射頻技術(shù)三大技術(shù)

        引言

        通信技術(shù)可以分為有線通信技術(shù)和無線通信技術(shù),貝爾最早發(fā)明的電話就是有限通信技。,因為傳播介質(zhì)的不同,有線通信的傳輸速度要遠大于無線通信的傳輸速度。目前無線通信普及的4G技術(shù)理論速度是150Mb/s但是光纖電纜的傳輸速度是26Tbp/s,從Mb/s到Tb/s是一個重大的突破,由此看來5G技術(shù)的誕生則讓無信通信速度得到了最大的提升。本研究通過研究關(guān)鍵的射頻技術(shù)以推動來實現(xiàn)5G技術(shù)的早日普及。

        1分析大規(guī)模MIMO技術(shù)

        MIMO的全稱是Multiple-Input Multiple-Output,通俗來講就是運用多個發(fā)射天線和接受天線充分利用空間的優(yōu)勢來改善信號接收的情況,MIMO技術(shù)早在1908年的時候馬可尼被提出來,在上世紀(jì)九十年代被應(yīng)用于無線電通信技術(shù)上,到了二十世紀(jì)初正式推出有MIMO技術(shù)的通信產(chǎn)品,而我們現(xiàn)在所講的大規(guī)模MIMO技術(shù)則是SG通信射頻技術(shù)的一個關(guān)鍵點,相比于傳統(tǒng)的MIMO技術(shù),它使用了大規(guī)模的天線列陣,大規(guī)模的MIMO技術(shù)能夠充分利用空間的特點就是提高空間的利用率,利用大規(guī)模的天線陣列實現(xiàn)多用戶波束智能賦型,并提升波束本身的定向性,將明顯提升空間分辨率,提高了波束本身的定向性就能夠使波束更好地到達用戶的通信設(shè)備中,降低對其他用戶通信設(shè)備的影響,這樣子就能夠有效地提高效率和功率,但是這個大規(guī)模的MIMO技術(shù)也存在一定的缺陷,缺陷就是需要大量的資金建收發(fā)天線,此外在空間的利用方面也存在問題。因此這個技術(shù)的關(guān)鍵是要解決好射頻系統(tǒng)的設(shè)計問題,如果能夠解決射頻系統(tǒng)的問題就能夠在最小的空間布置規(guī)模最大的MIMO技術(shù)并能夠使用最少的資金去進行技術(shù)維護。

        2同頻雙全工技術(shù)

        在這三個關(guān)鍵技術(shù)中同頻雙全工技術(shù)是最為核心的組成部分,同頻雙全工技術(shù)又稱為同時同頻雙全工技術(shù)其英文名稱為Cofrequency Co-time Full Duplex,從這個技術(shù)名稱的層面方面去理解這個CCFD技術(shù)就是無線的通訊設(shè)備上可以在相同的時間,相同的頻率,發(fā)射和接收無線信號。我們目前4G技術(shù)使用的是FDD和TDD的雙全工技術(shù),這兩個技術(shù)都是大同小異都屬于LET的分支。FDD是頻分雙工技術(shù)是在兩個不同頻段進行信息的傳遞,TDD是時分雙工技術(shù)是在同一個頻段不同時間間隙進行信息的傳遞,兩種雙全工技術(shù)都是為了防止鄰近的發(fā)射機和接收機傳聲干擾而設(shè)計。為了提高5G通信技術(shù)的信息傳遞速度要利用更多的頻譜資源,TDD和FDD這兩種傳統(tǒng)的技術(shù)所提供的頻譜資源不能夠滿足5G通信技術(shù),所以為此要使用更加先進的CCFD技術(shù)挖掘更多的頻譜技術(shù),從而提高5G通信技術(shù)的信息傳遞速度,但是這個技術(shù)還在進行實驗的階段,因為這個技術(shù)他不能夠全面地促進5G通信系統(tǒng),這個技術(shù)存在著一個缺陷就是無法避免臨近收發(fā)射機的巨大干擾,與之相比的TDD和FDD,它們雖然不能夠挖掘足夠多的頻譜資源,但是它們成功地避免了臨近收發(fā)射機的干擾,由此看來要使這個技術(shù)從實驗階段轉(zhuǎn)到實用階段就要解決干擾問題,為此研究人員主要使用兩種方式來解決干擾問題,這兩種方法是分別是模擬域自干擾技術(shù)和數(shù)字域自干擾技術(shù),模擬域自干擾技術(shù)就是在射頻電路中,他自己本身也能夠產(chǎn)生一種干擾信號,而這種干擾信號剛好和臨近收發(fā)機的干擾信號相互抵消從而實現(xiàn)消除干擾的作用,這種技術(shù)運用于當(dāng)產(chǎn)生的干擾比較單一簡單的情況下,但實際的應(yīng)用中產(chǎn)生的干擾比較復(fù)雜多樣,在這種情況下使用數(shù)數(shù)字域自干擾技術(shù)會比較好,這種技術(shù)的原理就是用ADC采集同頻全雙工收發(fā)機接收端信號的基礎(chǔ)上,借助消除算法消除自干擾信號,所以面對復(fù)雜多樣的干擾信號,數(shù)字域自干擾技術(shù)可以從多個環(huán)節(jié)產(chǎn)生干擾信號從而抵消掉臨近收發(fā)機的干擾信號,可是數(shù)字域自干擾技術(shù)也有不足的地方就是這個技術(shù)自身存在著極大的局限性,例如運用該技術(shù)需要用特定的發(fā)射通道,所以在日后的研究中還需要對這兩種方法加以優(yōu)化改進,才能夠讓CCFD技術(shù)從實驗階段轉(zhuǎn)到實用階段。

        3毫米波頻段技術(shù)

        毫米波頻段技術(shù)也是5G技術(shù)傳輸速度快的秘訣之一,我們都知道通訊設(shè)備有兩種形式一種是有線一種是無線,有線的通信技術(shù)的信息傳遞速度比起無線的信息傳遞速度要快得多,原因在于傳播的介質(zhì)問題,波在有線電纜中傳播速度要遠大于在空氣中的傳播速度,所以有線信息傳遞速度是遠大于無線信息傳遞速度,但是實際上無線通信更方便在日常生活中更普及,所以5G技術(shù)的快速傳輸特點彌補了有線和無線之間的差距。我們根據(jù)一個基本的物理公式光速一波長+頻率可以知道,頻率越高的波,它信息傳遞速度的就越快,在無法改變介質(zhì)的情況下唯有使用頻率更高的波進行信息傳播,這也就是5G技術(shù)的核心思想,我們現(xiàn)在所使用的4G無線通訊技術(shù)它的波的頻率最高可以達到的2635MHz而5G所使用波的頻率是30-30GMHz,根據(jù)頻率與波長成反比我們可以知道,5G所使用的波的長度非常短我們也稱之為毫米波。運用辨證分析來看這個技術(shù),毫米波確實使擁有高速的信息傳遞,可是頻率越高的波,它繞開障礙物的能力就越弱。例如激光筆的光線頻率是十分高的,如果用手擋住激光筆,激光筆是無法照到手后面的位置,而聲波的頻率比較低,它繞開障礙物的能力比較強,所以兩個人即使隔著東西在說話彼此雙方也能夠聽見。為了解決這個毫米波的缺點,就研發(fā)了毫米波頻段技術(shù),使用毫米頻波段的這一特征拉近不同終端之間的距離,空氣中氧氣的共振頻率通常為60GHz,以此為依據(jù),5G通信系統(tǒng)選擇60GHz毫米波頻段,能夠有效避免終端信號干擾的問題。使用這種技術(shù)就意味著不能夠大范圍的整體覆蓋塔,因為越靠近塔信號越強,但是越遠離塔信號就越弱,這就不能保證各個地區(qū)都能夠接受到比較好的信號,所以要使用小范圍的微型基站并且室內(nèi)室外都要裝上這樣子能夠保證在任何地區(qū)的電子設(shè)備都能夠接受到最好的信號。毫米波通信技術(shù)能夠整合MIMO技術(shù)實現(xiàn)多波束賦型,可以提供良好的空間分辨率,有效提升了頻譜使用效率,這也意味著MIMO技術(shù)在這三類技術(shù)中是基礎(chǔ),十分重要。

        4結(jié)束語

        4G技術(shù)在我國內(nèi)已經(jīng)十分成熟并且已經(jīng)得到了普及,為了追求更快更好的信息傳遞速度,SG技術(shù)的研發(fā)是勢在必行的。目前5G技術(shù)已經(jīng)誕生了,但是它距離商業(yè)化普及還有一段時間,因為從本研究的技術(shù)分析可以看出SG通信射頻的三個關(guān)鍵技術(shù)都各自存在著極大的局限性,它們只適合在實驗室里面使用,這些局限性阻礙著5G技術(shù)商業(yè)化的普及,這些局限性還要靠工作人員去不斷地優(yōu)化和調(diào)整才能夠讓5G技術(shù)成熟起來。

        參考文獻

        [1]謝在標(biāo).5G通信射頻關(guān)鍵技術(shù)探究.[J].通信電源技術(shù),2018 (10):183 184

        [2]張春旺,陳周天,劉宏宇,劉欣賀.面向5G通信射頻關(guān)鍵技術(shù)研究.[J].通訊世界,2017 (20):74-75

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