5G移动通信技术能够满足人们对于高速、大容量、高可靠、低时延等增长的移动通信业务的需求。而大规模MIMO有源天线技术作为5G移动通信的关键技术之一,它可以通过空间复用大幅度提升频谱利用效率,结合新型编码技术可以大幅度提升通信系统容量和通信速率。因此,大规模MIMO有源天线技术是5G移动通信基站所普遍采用的技术,随之而来的便是5G基站天线如何进行测试的问题。而参考传统基站测试方式,很容易提出把有
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5G移动通信技术能够满足人们对于高速、大容量、高可靠、低时延等增长的移动通信业务的需求。而大规模MIMO有源天线技术作为5G移动通信的关键技术之一,它可以通过空间复用大幅度提升频谱利用效率,结合新型编码技术可以大幅度提升通信系统容量和通信速率。因此,大规模MIMO有源天线技术是5G移动通信基站所普遍采用的技术,随之而来的便是5G基站天线如何进行测试的问题。而参考传统基站测试方式,很容易提出把有源天线系统拆分成无源天线阵列和RRU两部分分别进行天线辐射性能测试和射频传导测试的方案。

5G网络的主要优势在于,数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍。另一个优点是较低的网络延迟(更快的响应时间),1毫秒,而4G为30-70毫秒。由于数据传输更快,5G网络将不仅仅为手机提供服务,而且还将成为一般性的家庭和办公网络提供商,与有线网络提供商竞争。以前的蜂窝网络提供了适用于手机的低数据率互联网接入,但是一个手机发射塔不能经济地提供足够的带宽作为家用计算机的一般互联网供应商 。
一体化微基站助力运营商降低建网/运营成本
基于5G微基站的多方面优势,运营商纷纷布局微基站建设,也吸引了产业链企业积极参与微基站产品的研发和设计工作。但微基站繁荣市场的背后,也存在不少问题。目前市面的5G微基站都是基于X86的CPU架构开发,由AU,SW,DP单独产品组件集成,需要配置独立的机房或管理区域,应用场景有很大局限性,建网时存在成本高、功耗高,传输成本高的缺陷。

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