#5G通訊 #開放式無線電接取網路O-RAN #毫米波mmWave #量測
【5G 量測須面面俱到】
O-RAN (開放式無線電接取網路) 看似誘人,但……真的那麼容易入口?是否存在某些不為人知的風險或潛規則?量測廠商在受訪時透露:當前 O-RAN 架構受到的質疑或挑戰,主要是如何統整來自各家供應商的產品,確保多廠商網路環境下的互通、安全、合規以及效能流暢,仍是一大關隘;短時間要使用 O-RAN 設備在需穩定可靠的應用上,仍是一件需努力證明的事。
因此,一套專為晶片製造商、網路設備製造商 (NEMs)、行動通訊業者,以及開放無線網路測試與集成中心 (OTIC) 等供應鏈中的關鍵成員所打造端對端 O-RAN 架構解決方案,確實有其必要,可加速 O-RAN 相符性設備開發、整合和部署。此外,使用者可存取一組共用的解決方案,以便更輕易地分享從矽前 (pre-silicon) 到雲端部署之工作流程的成果。
與此同時,高傳輸率的毫米波 (mmWave) 設計,又是另一個課題;更高的頻率雖為頻譜資源帶來好處,但也迎來許多試練,特別是訊號的衰減。毫米波的訊號衰減比起過去在 Sub-6GHz 耗損還要多,意味著:需要新的技術來克服傳輸的距離;而波束成形與陣列天線技術,剛好可滿足此需求,連帶激發多端口測試需求。從另一個角度看,為增加覆蓋率,小型基地台 (Small Cell) 也將被賦予重要任務,對小型基地台的需求將遠大於從前。
至於現今尚在早期研究階段的 6G,未來將基於 5G 的發展經驗,朝更快傳輸速率與更低延遲邁進,例如:1Tbps 傳輸率與 0.1ms 延遲。上述有賴更高的頻譜使用,例如:Sub THz 頻率,以獲得更大的頻譜資源。類似先前 5G 從通道特性研究、訊號標準制訂、系統規範,一直到應用落地的路徑,6G 也將逐步落實。當中不乏像 5G 一樣的考驗,包括:訊號衰減問題、新的物理層設計等;另可預見的是,進入 6G 時代,資安問題將需更嚴格的規範。
延伸閱讀:
《5G 互通、安全、合規、效能,一個都不能少!》
http://www.compotechasia.com/a/feature/2021/0412/47588.html
#是德科技Keysight #N9021B #M9808A #S9101A #UXR0051AP #Infiniium
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5G即將在2020年商用化,高通預估,2035年5G市場規模高達12.3兆美元,且2020~2035年對全球GDP貢獻等同於印度規模的經濟體。
即將到來的5G時代,將引爆哪些商機?面臨哪些阻礙?Wi-Fi即將進入新的里程碑,對產業會帶來哪些變化?物聯網話題延燒多年,將從哪裡開始普及?廠商準備好了沒?
這次我們將帶領各位,以深入淺出的方式,瞭解2018年網通產業最重要的趨勢。
[活動時間]
2017/12/10 9:30~12:00
[活動地點]
台北市中正區重慶南路一段10號6樓 (台企大樓)
[票券價格]
1. 早鳥票:定價新台幣1,600元,活動上架後三天內購票,享有89折優惠,限量10張。
2. 一般票:定價新台幣1,800元。
[課程大綱]
1. 5G通訊核心技術及未來發展
A. 毫米波頻段
B. 大規模多天線技術(MIMO)
C. 相位陣列天線
D. Small Cell
2. Wi-Fi新標準即將問世
A. 802.11ac已成為當前主流
B. 802.11ax帶動產業升級
3. 物聯網基礎建設及核心技術
A. IOT基礎建設逐漸完整
B. IOT在各項領域的應用
C. LPWAN技術發展現況及廠商動態
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#量測 #5G通訊 #指向型天線 #釐米波CentimeterWave #毫米波mmWave #IEEE802.11ad #通道聲探channel sounding
【Channel Sounding!建構通道模型、設計訊號類型的前哨站】
當載波頻率升高時,為了克服路徑損耗問題並提升通道響應對移動的靈敏度,對於指向型天線的需求也隨之提高。纜線中的不匹配訊號會有反射,並在響應中造成頻率相依的漣波;同樣地,無線電通道中的多路徑也會產生頻率相依的響應,因此接收器必須進行等化和追蹤。與纜線不同的是,無線電通道中兩條或更多條路徑的長度會改變。載波頻率互相抵銷的位置會移動,必須在移動太多之前完成傳輸,或接收器必須追蹤其變化。
瞭解這些效應很重要,才能確認通道模型可表現出實際發生的狀態。在聚焦於「即時」技術 (可進行時間相依和多通道分析) 之前,先比較目前所採用的三種「通道聲探」(channel sounding) 量測方法,以提供最符合實際無線電可能採用的訊號類型;初始通道模擬和裝置設計與量測之間會有直接關係。業界已花很多功夫為 6GHz 以下的蜂巢式無線電開發通道模型,並分析釐米和毫米波長影響固定點對點系統的耗損,作為 IEEE 802.11ad 運作在 60 GHz 的室內模型。
釐米或毫米波用於蜂巢式無線存取技術是全新的領域。蜂巢式網路中有四分之一以上的頻譜時間資源是用於通道操作與控制,類似像聲探 (sounding) 此類功能可提供狀態資訊、等化和追蹤。因此,如果想要設計一套有效的無線電系統,就必須針對合適的頻譜、天線設計和用戶應用的無線電通道進行瞭解。當系統必須使用來自許多不同廠商的發射器和接收器時 (5G 就是這樣的情況),在開始專注於波形和裝置設計之前,必須先確認通道模型和應用。
實際量測只是通道模型的其中一個輸入,光束追蹤正在取代雜訊式方法。調整WINNER II 模型似乎將成為 5G 所支持的模型;惟 IEEE 802.11ay 更加著重於傳輸速率的提升和較短的範圍,可能會採取不同方法。從高增益、窄波束寬度號角天線,到寬波束偶極或各種類型的陣列,選擇天線必須考量預計的訊號路徑損耗、要萃取的參數及量測方法。常用的量測有三種類型,分別為:滑動相關器、掃描 CW (向量網路分析儀) 以及寬頻調變訊號傳輸與回復。
這三種方法都需要進行精確的時序校準以回復絕對路徑延遲。然而,使用一個可以跟已知編碼訊號同步的寬頻接收器時,就能進行相對路徑量測而不用觸發。就量測而言,量測響應的時間間隔和動態範圍為主要區別;如果量測間隔比通道同調時間長,就無法量測到通道中的移動,將導致量測結果的不確定性。CIR 量測的動態範圍必須夠高,才能量測到通道中的顯著路徑,例如在 20 dB 的範圍內;還要有足夠的餘裕來萃取移動效應。
延伸閱讀:
《對隨時間變化之釐米波和毫米波通道進行通道探測》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2016/1226/34361.html
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#[電源測試技術及波特圖測試]巡迴研討會即將於 3/21 登場@KeysightTaiwan
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