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28 GHz频段5G毫米波移动回传收发机的设计与测量
摘要: 高吞吐量和超低延迟是第五代(5G)移动宽带通信的主要需求。人口密集的城市环境需要利用此前未被充分利用的毫米波频谱来实现更高数据速率。此前用于卫星应用的Ka波段,对地面5G移动网络具有特殊意义。这些频率需要新的无线电解决方案,例如组织成小型蜂窝的多个无线基站和高度定向天线,以补偿更高的路径损耗。无线回程预计是将5G基站连接到核心网络最具成本效益和通用性的解决方案。无线回程支持在临时网络中灵活轻松地安装5G基站,适用于音乐会和体育赛事等大型人群聚集场景。本文提出了一种工作在26.5–29.5-GHz频段的无线回程收发器架构。文中描述的架构已实现,并测量了接收器(Rx)阵列的性能。我们还展示了使用该Rx进行的空中天线阵列测量结果。测量结果表明,不均衡的Rx信道增益和天线增益对辐射方向图主瓣形状没有显著影响。我们测得两个Rx信道的相干增益为2.7 dB,接近理论值3.0 dB。在26.5 GHz下使用100 MHz 16-QAM调制信号时,我们实现了优于2%的传导Rx EVM。
关键词: 天线方向图、波束赋形、毫米波、射频、收发信机、5G、天线阵列、回程链路
更新于2025-09-23 15:21:01
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[2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥 (2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 采用丝网印刷硼发射极的P<sup>+</sup>N硅太阳能电池性能优化
摘要: 5G的定义与标准化项目正在稳步推进,其关键特性和主要挑战已得到明确。影响5G网络潜在性能的核心网络要素是回程链路——该链路需在广度和深度上扩展,以满足小型基站的指数级增长需求,同时提供每秒千兆级别的高吞吐量、低于1毫秒的延迟,并具备高韧性与能效比。此类性能通常只能通过全国范围内难以普及、且部署复杂昂贵的光纤直连实现。另一方面,5G的核心特性在于多样性,这体现在无线接入网、回程链路以及用户应用与设备类型等多个维度。为此,我们提出一种新型分布式自优化端到端用户-基站-回程关联方案:该方案能基于动态无线与回程条件,智能地将用户与候选基站进行匹配,同时严格遵循用户需求。无线基站会广播多个偏置因子,每个因子反映端到端网络性能的动态指标(如容量、延迟、韧性、能耗等)。用户通过这些因子生成以自身为中心的基站排序,从而选择符合其需求的无线与回程性能组合?;静捎们炕八惴ㄓ呕鞫副甑钠靡蜃?,在最大化系统吞吐量的同时,最小化用户实际体验质量(QoE)与需求之间的差距。初步结果表明,相较于现有最优用户-基站关联方案,该方案能显著提升用户体验质量与系统累计吞吐量。
关键词: 多属性决策、自组织网络(SON)、以用户为中心、回程链路、强化学习、用户-小区关联、前传链路
更新于2025-09-19 17:13:59
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60GHz视距空间复用均衡算法的设计与实验评估
摘要: 毫米波(mmWave)视距(LoS)多输入多输出(MIMO)技术凭借大带宽优势,采用并行流传输方式非常适合未来无线回传系统。然而毫米波收发机的硬件缺陷会带来额外的信号处理挑战。针对信道与硬件特性,本研究提出了一种具有高时间效率的新型帧结构方案。所需MIMO处理可分解为两个步骤:第一步消除包含载波频率偏移在内的天线间干扰;第二步通过并行结构消除频率选择性分量引入的符号间干扰。作为对比,本文还引入了更通用的联合处理所有效应的判决导向最小均方算法(DD-LMS)。在60GHz 2×2视距MIMO验证平台上,仅广泛线性版本的DD-LMS性能比本方法高出约0.2dB~0.6dB,但计算复杂度约为本方案的4倍。采用并行处理链路的本方法特别适用于更大规模的视距MIMO系统——例如对于16数据流的系统,其所需复杂度不足广泛线性DD-LMS的7%。
关键词: 信道均衡、多输入多输出、视距传输、同步、回程链路、毫米波
更新于2025-09-10 09:29:36
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[英国工程技术学会第12届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 英国伦敦(2018年4月9-13日)] 第12届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 用于5G点对点通信的紧凑型折叠菲涅尔波带片透镜天线
摘要: 本文提出了一种用于V波段5G毫米波点对点通信回程链路的新型单极化紧凑型折叠菲涅尔波带片透镜天线设计与仿真。该天线具有两大优势:由透射反射器和扭转反射器构成的折叠反射器结构实现了小型化,同时菲涅尔波带片透镜保持了结构简单性。折叠结构的设计原理是在保持物理距离不变的情况下使电路径延长三倍,从而形成一种紧凑、高增益、宽带、可操控且低成本的解决方案。实测显示该天线在60GHz频点获得32.2dBi峰值增益,在57-66GHz频段内增益基本平坦,波束宽度为2.7°,符合ETSI V波段二级标准要求。
关键词: 5G、毫米波、高增益天线、折叠反射器、传输与扭转反射器、菲涅尔区板透镜天线、回程链路
更新于2025-09-04 15:30:14