基于吸波材料的5G 射频天线干扰抑制应用研究∗
2021-11-13马虹
电子器件 2021年5期
马 虹
(南京工业职业技术大学电气工程学院,江苏 南京 210023)
相对于4G,5G 拥有更高的频段、超大带宽、更多的收发天线、更加复杂的波束赋形工作模式等[1]。目前,5G 基站端主要运用大规模天线阵列(MU-MIMO),再用大规模天线阵列系统(Large Scale Antenna System,或称为Massive MIMO)进行无线覆盖。大规模多天线技术的应用显示出更多优越特性,但同时会带来各类干扰和噪声,因此,必须综合考虑干扰管理与抑制策略。由于吸波材料可以吸收投射到其表面的电磁波能量并转化为热能和其他形式的能量并消耗掉。因而,设计5G 天线时可以在结构上运用吸波材料吸收噪声电磁波,以达到减小干扰的目的。
1 5G 大规模天线应用场景特征分析
5G 基站端大规模天线阵列主要应用在宏覆盖、高层覆盖、微覆盖、室内分布系统和无线回传等场景。室外宏覆盖用在人口密集城区时,需要大幅度提高系统容量,可通过天线波束赋形提供更多空分流数来实现;微覆盖主要用于用户密集区域,如大型商业综合体、体育中心、交通枢纽等,微覆盖场景下往往区域面积较小,但用户密集度却非常高,且有“潮吸”现象,可以通过天线定向波束灵活调整;高层覆盖是通过较低位置的基站为附近的高层楼宇提供覆盖,如大城市的超高层商务楼和高层住宅区等,此场景下用户位置呈现出“2D/3D”形态分布,基站需要通过波形赋束后,具备垂直方向覆盖及水平方向覆盖能力。MU-MIMO 主要应用场景的特征描述和潜在问题如表1 所示。

表1 MU-MIMO 主要应用场景特征描述和潜在问题……p>
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