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权威发布,基站天线发展六大趋势-手机信号直放站

153人参与 |分类: 直放站|时间:2019年08月30日 16:26

2019年8月,全球Top10分析机构ABI Research发布了2018年度全球基站天线研究报告——《5G天线创新》。随着移动网络技术从3G发展到4G再到5G,移动流量数据持续增长。ABI Research指出,截止2018年底,全球手机用户总数达到85亿,大约产生了201艾字节的流量(1艾字节= 1018字节);而到2023年全球手机用户预计会达到94亿,流量将继续增长,预计会达到1.5皆字节(1皆字节 = 1021字节),流量增长接近7.5倍。面对如此巨大的容量需求,移动网络该如何面对?



在无线接入网中,为了提升吞吐量,移动服务提供商会使用扇区分区、波束赋形和高阶MIMO等技术。基站天线也必须不断发展,以利用新技术所能实现的最大吞吐量。面向未来,基站天线将朝着多频多端口、多波束、天线有源化、无源有源一体化、Massive MIMO、远程场景化波束调整等方向演进。



  1. 多频段及多端口天线,单天线支持更多频谱和通道,实现更好MIMO性能


在5G时代,4G与5G网络共存,移动服务提供商也面临站点空间及承重受限等日益复杂的挑战。一根多端口天线需要收编2G&3G&4G所有频段,给Massive MIMO部署预留问题,是5G网络建设的主流趋势。另外,分量载波聚合(CCA)及双链接(LTE-5G)等技术,NSA形态回落需要支持4G及3G等也需要多频天线支撑。这些催生了多频多端口天线发货量持续上涨。根据ABI Research统计,目前全球发货的FDD无源天线中,6端口以上比例超过了56%,并逐年增加,多频天线已经成为行业主流产品形态。



2014-2023年全球多频基站天线市场空间预测



2.多波束天线,单天线支持多扇区混合组网,最大化网络容量部分移动服务提供商由于频谱资源有限,且容量需求迫切,多波束天线在保持天面尺寸不变的前提下,加强网络覆盖并提升容量。目前,2T2R、4T4R双波束天线已经在全球广泛部署,有效解决客户网络拥塞问题,扩容价值不言而喻。



3.天线有源化,简化天面、提升部署效率及网络性能有源天线将射频部分与天线集成,通过光纤将天线、射频及基带部分连接,减少传统无源天线部署中线缆损耗及功率损失,同时可以简化安装,节省天面空间。尽管有源天线相比无源天线更贵,但是有源天线更容易实现高阶MIMO及Massive MIMO特性以改善扇区速率。


4.有源无源一体化,提供更优性能及风载,简化Massive MIMO部署有源无源混合天线通过将Massive MIMO集成到无源天线中,可以共享电子器件及射频组件,这种集成方式可以有效简化Massive MIMO部署,减少站点准入所需时间,加速5G业务上线。同时作为一体化模块,可以减小天线风荷载,可有效解决站点承载受限问题。


5.Massive MIMO及3D波束赋形,提升信道容量及可靠性Massive MIMO通过3D波束赋形改变天线波束形状继而改变天线覆盖区域,可以将辐射能量集中在更需要的终端上,可以显著提高频谱效率,增加扇区吞吐量。Massive MIMO可以极大提升频谱效率,是5G网络的基础技术之一。随着移动网络向5G演进,与目前的LTE-A和LTE-A Pro技术相比,Massive MIMO将有助于实现预计的100X容量。


6.远程场景化波束调整,确保邻区干扰更小,无线覆盖更精准在LTE和5G时代,RAN中高阶调制及MIMO越来越普及,更好SINR是必需的,远程场景化波束调整可以减小扇区间干扰,最大化SINR,同时提升频谱效率、容量及网络性能,如今变得越来越重要。远程场景化波束调整天线遵从AISG标准协议,可进行工参优化、控制波束指向,避免现场访问、爬铁塔及网络停机等问题,同时还包括关键参数的诊断功能,如功率大小、连接器连接质量等。



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