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マイクロ波技術

マイクロ波技術 - つの主要な開発方向:高周波数と高SSPERボード無線ネットワーク

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マイクロ波技術 - つの主要な開発方向:高周波数と高SSPERボード無線ネットワーク

つの主要な開発方向:高周波数と高SSPERボード無線ネットワーク

2021-07-19
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Author:Fanny

高周波・高速ボード 通信業界の主要な素材は、電気通信業界は、共同署名者が遍在し、本当に接続されている未来を構築することを楽しみにしている. この目標を達成する, 演算子は、 5 G 2021年の世界のネットワーク. 同時に, 政府は、より多くのユーザーと数を収容するために、さらにスペクトルをオーバーホールします. オープンWebアーキテクチャがますます注目を集めるにつれて, 新世代製品と革新的技術が開発中である, ranのde重合はある程度まで展開し,今後数年間続く .以下に3つの主要なトレンドを示します。

5 G ネットワーク & Massive MIMO

Although COVED-19 and the resulting shutdown have had a certain impact on 5 G 世界のいくつかの国と地域のネットワーク展開, 5 G 展開は急速に進行し続ける 5 G サムスン銀河系S 20とフルーツiPhone 12などのスマートフォン. これらの新しい施設を支援するために, 演算子は実用的に焦点を当てる必要があります 5 G ネットワーク実装, assessing beforehand which deployments will actually benefit from the bandwidth benefits of Massive MIMO (multiple input/multiple output), 関連費用だけでなく, 資源と必要条件.

PCB

大量MIMOは、より高いネットワークボリュームとより立体的なカバレッジを提供し、スペクトルレートを著しく増加させる。しかしながら、オペレータは、アクティブな大規模MIMOに付随する展開コスト、セットのコストおよび実際の電力消費要件が正当化されるか、または受動受信アンテナ(8 T 8 Rまたは4 T 4 R)の比較的効率が悪いが、性能コスト比が高いかどうか確認する必要がある。実際には、大量の大規模MIMOは、電力消費量を満たすためにいくつかの地理的位置における期間の初めに展開されることが報告されており、これは通常、電力消費を節約するためにオフピーク時間の間に一度に数時間シャットダウンする必要がある。

スペクトルをきれいにする高速無線ネットワーク

より多くのユーザーとより多くの価値を収容するためにスペクトルを浄化することは、共同署名者がどこにでもいて、誰でも彼らに接近している本当に接続された将来を構築することにとって重要です。しかし、世界中の低・中バンドスペクトルの大部分は、軍事・経済衛星オペレータ、無線インターネット・サービス・プロバイダ(WiSPs)やその他のユーティリティによって長い間使用されてきた。次世代の無線経済活動サービスのためのこれらのバンドの再配分または共有は、一般的に既存のユーザーと政府規制機関の活発な参加と計画を必要とします、そして、既存のサービスへの影響を軽減する方法についての広範囲な相談と同様に。

上に概説された課題にもかかわらず、我々は政府が5 G以上のスペクトル資源をオーバーホールする2021年にさらに積極的なステップを取ることを期待している。米国では、例えば、連邦通信委員会(FCC)は、最近、3.5 GHzのバンドのためのPAL競売を完了して、280 MHzの中央バンド(Cバンド)スペクトルのために競売に進んで準備しています。そして、柔軟な使用(5 Gを含む)のために利用できるバンドの3.7~3.98 GHzの範囲を作りました。後者に関しては、2021年または2022年までに都市部のCバンドから始まって、2021年までに事業者が拡大し続ける。多くの地方では、モバイルネットワークオペレータと加入者は2023年6月以降、Cバンドを使用することができる。CBRsとCバンドに加えて、アメリカはまた、次の18ヵ月で5 Gのために350 - 3550 MHzのミッドバンドスペクトルの100 MHzを使う予定です。

ヨーロッパで, the European Union (EU) is pushing to open up new bands and bandwidth for 5 G アクロスEU. バンドカバー:700 MHzから30 MHz, 3.5 G400 MHzと26 GHzから3 GHzまでのHz. 同様に, ヨーロッパのキャリアはすでに1800 MHzまたは2100 MHzを使用しています 高速無線ネットワーク under the Dynamic Spectrum Sharing Standard (DSS) format. 中東とアフリカで, スペクトルはCバンドの複数演算子に割り当てられている, covering United Arab Emirates, サウジアラビア, カタール, オマーンと南アフリカ.

高速無線ネットワークオープンランインタフェース

オープンランニングインターフェイスは、モバイルオペレータの多くの新しい利点を提供します。第1に、オープンランインターフェースは、オペレータがベースバンド単位(BBus)の商業的なブロック(COTS)処分施設とRuハードウェアの一般的なプラット化を通してコストを減らすのを援助することができます。これに加えて、オープンランニングインタフェースは、独自のハードウェアシステムからソフトウェア部品の分離と普遍化を可能にします。したがって、新しいサービスと運用ソリューションの作成と迅速な展開を容易にします。上で述べたように、より多くの新しい供給業者が市場に参入するにつれ、オープン・ラン・インターフェースはより強力なサプライチェーン・ライフスタイル・システムを促進することができる。このため、RANのデポリメリゼーションのさらなる進展は、確かにオープンランインターフェースの展開と多くの懸念のため、そしてさらなる製品の生成と革新(例えば、無線周波数と受信アンテナのより緊急の統合のような)に続きます。

さらに、オープンランニングインタフェースは、施設間の広範な相互運用性を正常に可能にした後、5 Gインフラストラクチャの展開を加速する際に重要な役割を果たし続ける。米国のキャリア・ディッシュは、5 Gネットワークを通じて人口の70 %を2023年6月までにカバーすることを約束して、アメリカで5 G展開のためのオープン・ラン・インターフェースを選ぶことに投票した。東洋では楽天の5 Gネットワークはオープンランインタフェースアーキテクチャに基づいており、ユーザーが適合しているために最も適した技術をミックスしてマッチさせる。同時に、ボーダフォン(Vodafone)は明らかに認められて、Europa、USAとアフリカでOpen - Runインターフェース実験を開始する予定です、実験の始まりは2 G、3 Gと4 G携帯電話と数値サービスに集中することになっています。特に、ボーダフォンは、最初の英国のモバイルオペレータがオープンランニングのインターフェイスサイトを使用し始めるようになった。また,中国のオペレータは屋内での小型セルステーションでのオープンランの使用を検討しており,2021年から始まる5 gの屋内利用を強化する。

より良い未来を築く高速無線ネットワーク

As 2020 draws to a close, テレコム産業は2021年を迎えるとともに、接続性が本当に遍在するより良い未来を構築する. COVID - 19は、2010年の配備に小さな影響を及ぼしました 5 G ネットワークワールドワイド, 5 G 展開は2021年までに急速に進み続ける 5 G スマートフォンや端末が消耗している. これらの新しい施設を支援するために, モバイルネットワークオペレータは、どのような展開がアクティブな大規模MIMO配備にとって最適かを評価する必要がある 5 G ネットワーク. 世界中の政府は、より多くのユーザーと数を収容するために、より多くのスペクトルをオーバーホールします, and the progress and deployment of オープンインタフェースs will receive increasing attention, 新世代の製品の出現を急増させる 5 G 地上ネットワーク.