Test Cafe博客的頻繁讀者知道我最近加入了對5G特性和測試系統(tǒng)的關注。為什么?這很簡單。 Test Cafe討論了儀器架構,特別是模塊化儀器架構,5G為模塊化儀器提供了一個關鍵機會。
5G(第五代)是下一代蜂窩通信標準。有關5G的更多信息,以及為什么我認為5G將成為模塊化儀器的福音,請閱讀我最近的專欄5G以破壞測試設備市場。由于5G更大的帶寬和大量的頻道,我對供應商做了明確的預測:如果你沒有模塊化解決方案,你就不會在5G 中發(fā)揮重要作用。在隨后的專欄中,我預測微波將會在許多相同的動力學的推動下進入PXI。從那時起,National Instruments和Keysight Technologies在5G mmWave空間中引入了一些激動人心的解決方案,所有這些都基于模塊化儀器。幾個星期前,我描述了諾基亞用于創(chuàng)建一個工作頻率為73 GHz的2x2 MIMO mmWave 5G原型系統(tǒng)的NI系統(tǒng)的內(nèi)部結構?,F(xiàn)在我想看一下Keysight 5G聲道探測系統(tǒng)。
在此之前,或許可以對聲道的聲音進行一些描述。信道探測是一種測量和表征RF通信網(wǎng)絡的空中接口的技術。也就是說,表征從一個或多個發(fā)射天線到一個或多個接收天線的數(shù)學傳遞函數(shù)。 5G頻道的聲音是關鍵任務和困難。在mmWave頻率下,通道不僅復雜(路徑反射和衰減),而且也是動態(tài)的。隨著任何天線移動或者存在反射表面的移動,信道特性會改變。
最簡單的模型表征單個發(fā)射器和單個接收器之間的通道:
但在現(xiàn)實世界中,通道是動態(tài)的,例如來自諾基亞網(wǎng)絡的這張圖片:
這里,用戶1和2可能會因為接近而體驗到相同的頻道功能,但是運動與周圍所有表面的運動相結合意味著通道不斷改變其特性。最重要的是,研究人員在部署5G設備之前準確描述了感興趣的光譜中的預期。
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