进入5G时代以后,融合了射频和天线功能的大规模阵列产品(MassiveMIMO)成为基站无线设备的主流形态,产品形态的变化对基站天线技术和产业的发展都产生了深远的影响。在技术方面,通信制式的发展促使对基站天线的需求向五个方向转变:从宽波束向窄波束转变,从单波束向多波束转变,从小阵列向大阵列转变,从单频段向多频段转变,从静态覆盖向动态扫描转变。在产业方面,天线形态和需求的转变也促使传统天线产业革新生产技术,研发新材料和新工艺,推出塑料一体化振子、天线滤波器一体化等创新方案,同时也更加注重产品的集成化、小型化和轻量化,以适应新技术新形态新需求。
5G NR将广播信道定义为多个可动态扫描的SSB,使广播波束也可以像业务波束一样成为窄波束,利用窄波束提高天线波束的增益,增强基站的覆盖能力;而随着频率的不断升高,传播和穿透的损耗显著增加,与提升射频发射功率等其他方法相比,提升天线增益仍是同时改善上下行能力中最具性价比的方法,同时也是降低基站设备功耗,实现绿色5G双碳目标的重要途径。因此可以预见,天线阵列的规模还会越来越大,波束也会越来越窄。另一方面,窄波束的组网方式也促进了网络的精细化设计,针对立体覆盖的差异化需求,天线波束的数量、层数、宽度及分布等都可以进行针对性的设计,以增强基站的覆盖质量;与之对应地,波束的灵活性和多样化又给网络的运维优化提出了巨大挑战,需要基站天线的调整能够更加智能、更加高效。这将使得基站系统与天线间的耦合越来越紧密,天线的设计需要与系统协同进行。为了增强天线的实时调控能力,天线也在阵列中引入越来越多的数字器件,形成如数模正交新架构,和基带数字通道一起塑造天线的波束赋形能力。可以说,波束更窄、增益(效率)更高、覆盖更准、赋形更智,是网络演进对天线技术提出的长期需求。
来源:中国移动




















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