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5G新无线电到来的解决方案:革命性的应用速度超乎您的想象
2024-11-17 03:41

执行摘要随着人们对无所不在的无线连接需求的不断增长,以及新型的、之前无法想像的应用不断涌现,如自动驾驶车辆、人工智能、远程医疗和虚拟现实,预计5G也将实现快速增长。5G将是革命性的技术,能够大幅增加数据吞吐量,降低延时,其速度可比4G快100倍。其结果是,5G朝着商业应用前进的速度比预期要快的多。考虑到这一点,移动运营商正在进行近期的战术性布局,以确保在2018年下半年和2019年,5G演示硬件能顺利上市。本白皮书探讨了推出5G技术的切实可行的先行步骤,重点放在6GHz以下频谱,因为毫米波应用标准尚未定义。我们采取的做法不是要赞成任何特定的解决方案;相反,这里会介绍Skyworks认为今后几年间可能发生的趋势。此外,我们的框架主要侧重于6GHz范围以下的5G射频前端(RFFE)的实际解决方案。为帮助读者准确理解“切合可行”的含义,Skyworks将介绍其将如何及早实施5G的观点,特别是增强型移动宽带应用,或在3GPP用语中被称为eMBB。我们的目标是描述一下对未来的一些合理期望,并将其与当前的4GLTEAdvancedPro关联起来,了解制造商如何满足新的需求。我们将介绍如何及早推出5G,如何将这些标准引入网络和设备,以及随着5G的商业化程度不断提高,在未来几年内我们可以预见哪些变化。由于我们对于之前的标准拥有数十年的经验,加上我们掌握的系统和技术专门知识,Skyworks完全能够满足与5G相关的、更强大、更复杂的架构需求。

5G新无线电到来的解决方案:革命性的应用速度超乎您的想象

3GPPRelease15摘要:早期5G框架3GPP的Release15标志着5G开始进入商业应用。在未来的几十年,其影响将渗透到多方市场——从电信到工业、医疗、汽车、互联家庭和智能城市以及其他新出现的、尚不可预见的市场。我们预计,即便额外的网络配置将标准完成时间延后约六个月左右,支持商业5G网络的框架将于2020年完成部署。这一更新标准包含了若干更改,用于确保交付所有全新无线电(NR)架构选项,并最终确定选项3a(非独立)和选项2(独立)。此次更新还将包括进一步开发独立式的5GNR规格以及改进早期的一些工作。Release16有可能稍加更改和改进,被用于将NR用在非授权频段上上,预计在Release17中将会大幅更改。通过当前的Release15技术,移动运营商、设备制造商和芯片组供应商有信心有能力推进实质性的开发工作,为商业部署提供支持。我们完全可以期待在2019年见证商业产品的推出和发布,并在2020年迎来更大规模的网络部署。在下面的章节中,我们将探讨Release15的一些关键要点,特别强调其对于射频前端的影响。Release15中的RFFE关键要点5G标准从4GLTE中汲取了大量的经验和教训,包括已证实可支持更高数据传输速率的许多概念。这种演变和对现有技术的依赖性让4G中的多种技术得以被集成到5G的最初部署之中,从而迅速产生优势,而不需要等待未来发布新版本。最初部署也会采用E-UTRA(演进的通用陆地无线接入网络)NR双连接(EN-DC)组合,其中NR始终与LTE链接相关联。多输入多输出(MIMO)技术与天线影响Release15早期版本中的一个关键要点是4x4下行链路MIMO将被强制应用,特别是在2.5GHz以上(包括n77/78/79和B41/7/38)频段。此规格的起草者意识到4x4下行链路的优势,以及它对于数据传输速率和网络容量的影响,因此将其作为5G第一个实施阶段的基本要求。四个MIMO层的存在不仅可提高下行链路的数据传输速率,也意味着在用户设备(UE)中将存在四个单独的天线,从而增加了射频前端设计团队的自由度。虽然上行链路2x2MIMO的部署并非是一个强制性特征,却是移动运营商强烈期望的一个额外特征。在用户设备(UE)中拥有2x2上行链路MIMO需要用两个5GNR发射功率放大器(PA)从单独的天线传递信号。使用更高频率的时分双工(TDD)频谱,如n41、n77、n78和n79以及其他TDD频段时,这一特征将更为有益。它使上行链路数据。上行链路数据传输速率有效增加一倍,可缩短上行链路脉冲,并灵活应用5G帧计时,从而增加下行链路子帧的数量。下行链路的数据传输速率有可能提高33%。然而,当下行链路数据传输速率非常高时,UE发出的快速而持续的CQI和ACK/NACK应答会对上行链路提出挑战,并需要对5%至6%的下行链路数据传输速率提供支持。因此,上行链路数据传输速率可最终限制下行链路的数据传输速率,且在未采用上行链路MIMO时,覆盖区域和下行链路最大数据传输速率将受到上行链路数据传输速率性能的限制。第二个传输路径的进一步应用是一种新的传输模式,被称为“2Tx相干传输”。这可有效使用分集原则,重点利用网络的下行链路一侧,额外实现1.5-2dB的传输分集增益,这对于解决上行链路网络性能有限的根本性问题至关重要。研究[1]表明,上行链路信道的改进等同于增加小区边缘范围大约20%。这一点为什么如此重要?运营商报告,大部分移动电话都在建筑结构内部打出(约75%的电话都是从家庭或办公室内部拨出),这会导致信号衰减,小区半径下降。换言之,电话从小区边缘拨出,其实际位置远离基站。因此,朝向这一端所做的任何调整都将被运营商所肯定,并有助于最大程度降低5G网络的成本。除了改善小区边缘性能之外,2x2上行链路MIMO也可以提高频谱效率。因为5GNR大多数是2GHZ以上的TDD技术,而TDD小区很可能部署为高度不对称结构,下行链路具有较高优先级(如80%下行链路,20%上行链路),改善频谱效率对于实现较高的小区容量非常关键。关键见解:5G设备需要4x4下行链路MIMO,在2.5GHz至6GHz频谱,多数能支持2x2上行链路MIMO。非独立模式下的双连接(4G/5G)在Release15的初始阶段,移动运营商会强调建立双连接非独立(NSA)运营方式框架的重要性。从本质上讲,双连接NSA网络部署意味着将5G系统覆盖到现有的4G核心网络之上。双连接意味着基站和UE之间的控制和同步是通过4G网络执行,而5G网络是附着在4G锚定上的补充无线电接入网络。在这一模型中,4G锚定利用现有4G网络来建立关键链路,同时用覆盖的5G来传递数据/控制。正如您可以想象的那样,增加了一个新的无线电,也就是5G新无线电,外加现有的4GLTE多频带载波聚合,对系统性能、尺寸和制止干扰机制来说,都为设计新的5GNR射频前端模块产生了更多新的挑战。NSA选项-3a网络拓扑的简化视图(见图2)表明,在早几代的5G网络中,移动性主要通过LTE无线电锚定(控制和用户平面)处理。这种结构利用LTE原有的覆盖面以确保服务传输的连续性并逐步推出5G小区。它当然是实施5G最可行的方法,同时可确保在回传和网络基础设施还没有升级到5G的区域保持数据连接的完整性。但是,这需要UE默认在标准化波段和无线电接入技术(FDD、TDD、SUL、SDL)的所有可能组合中,对LTE(Tx1/Rx1)和NR(Tx2/Rx2)载波的同步双上行链路传输提供支持。正如您可能期望的那样,这就产生了一个技术壁垒,即如何在一个小的设备里运行多个单独的无线电和频段。如果加上TDDLTE锚定点,网络运行可能是同步的,在这种情况下,运行模式将限于Tx1/Tx2和Rx1/Rx2,或异步,后者需要采用Tx1/Tx2、Tx1/Rx2、Rx1/Tx2、Rx1/Rx2技术。如果LTE锚定为频分双工(FDD)载波,TDD/FDD频段间运行需要采用同步Tx1/Rx1/Tx2和Tx1/Rx1/Rx2。在所有情况下,因为控制平面信息将由LTE无线承载运输,确保对LTE锚定点上行链路的速度进行保护,这一点非常重要。

取决于Tx1和Tx2载波频率及其相对间距,交调失真点(IMD)产品可能落在LTERx锚定点频带上,并导致LTE灵敏度下降。图3显示了一个带内LTE-FDD10MHz(左载波)和NR-FDD10MHz(右载波)NSA部署生成的IMD产品示例。

在下面的示例中,落在LTERx1频段中的噪音上升导致中度灵敏度下降。然而,NR和LTE上行链路分配存在多种可能的组合,在某些情况下可能导致较高的灵敏度下降。图4展示了带内EN-DC非连续RB运行导致的LTE接收器(锚定点)灵敏度下降较高的示例情况。

RFFE解决方案提供商负责尽可能缓解干扰,以便在UE中最大范围利用信号。双传输LTE/NR共存和5GUE的复杂性对于NR射频前端提出了更大的挑战。第二阶段的Release15将包括独立(SA)运行,它使用5G核心网络,不需要反向兼容4GLTE。然而,本白皮书的假设是5G的初步部署著重于5G的NSA为转移频段的主要部署战略。因为SA预期将被用于3GHz以上的新频谱之中。虽然4G载波聚合导致Tx/Rx组合的绝对容量增加,增加5G NR以及2x2上行链路MIMO等因素引发的挑战会引发一些不便, 但Skyworks的系统和工程团队正在勤奋工作,力求解决RFFE中出现的许多问题,请见以下章节中的说明。 关键见解:双连接意味着基站和UE之间的控制和同步,通过4G网络执行,而5G网络是附着在4G锚定上的补充无线电接入网络。

宽带PAn77和n79频谱的3GPP要求指明,在上行链路中的分量载波需要100MHz的瞬时带宽。这要比将当前采用20MHz信道载波聚合的LTE标准的支持范围拓展到40至60MHz要严格得多。预计早期的5G系统将要求在APT模式下运行PA,以便容纳更宽的带宽信号。因此,如果在APT条件下运行PA,用户可以期待100MHz信道。与此相反,常规ET要在40至60MHz的范围之外运行将面临极大挑战。为了扩展ET调制器的带宽以便达到100MHz,除了解决幅度/相位延迟不匹配敏感性、記憶效應管理、电容性负载的限制、带外Tx放射和LTE锚定频带互调之外,还需要增加功耗。虽然在开发过程中存在几项新技术有望将ET扩展到运行带宽,预计需要几年时间才能实现商业化。设计人员面临的挑战是,在当前最先进的瞬时带宽放大两到三倍的条件下实现更好的PA性能,同时其CP-OFDM调制率的峰均值更高,而通频要比当前的4GLTE3GHz以下频段大幅增加。除了增加信道带宽之外,运营商对于高功率UE容量表现出浓厚兴趣,特别是与6GHz以下频段相关的TDD频段。目前,对于采用2x2上行链路(同时采用两个发射器)还是单个发射器尚存在着一些不确定性,这意味着与类似的4G产品相比,PA不仅需要提供行业领先的输出功率,而且要在较宽的带宽和较高频率下提供。在无ET调制情况下,在较高频率下满足更高的输出功率要求向设计团队提出了新的难题。为了满足这一新的、具有挑战性的更宽信道带宽和HPUE的性能要求,Skyworks的工程师已开发了新的PA拓扑结构,可在更高的频率和更大的信道带宽上实现线性PA性能。这些新的体系结构必须能够在更严格的运行条件下大幅超越以往的LTE性能。集成高性能低噪音放大器在安装6GHz以下模块时,将接收LNA功能集成在模块之内能大幅增加灵活性,并实现性能增值。在图7中,两个接收LNA针对n77、n78和n79频段做了优化。集成的LNA已证实可增强性能,同时能克服系统损失,特别是在各种射频结构的高频滚降导致插入损耗较高的高频区域内。通常情况下,集成LNA也将导致系统噪声数字降低约1.5至2.0dB,这与在收发器上或附近布置离散LNA的替代方法相比,可直接改善接收器灵敏度。宽带滤波器技术对于采用6GHz以下新TDD频谱的应用,除了在日本等特定地区,传统的4G几乎不存在。虽然仍存在许多3GPP规围的段(B42/43/48),但它们尚未针对LTE大规模推出商业应用,仅代表更大NR频带定义的一个小子集。在这一领域,我们将看到n77、n78和n79射频前端模块的迅速部署。然而,我们应该注意到,这些新的5GNR频带的通频要大得多。例如,n77的通频为900MHz——几乎等于相对带宽的25%,是5GHzWiFi无线局域网频带的两倍——而n79的通频为600MHz。在这两种情况下,我们会发现,传统的声学滤波器不太适合这些极宽通频带。还有更多其他复杂情况决定着5GNR的宽带滤波器要求的范畴。例如,如果我们假设具有单独高频带天线和无共存要求的理想环境,就可以得出简单的滤波器响应。另一方面,如果我们考虑一个更复杂的无线电环境,例如,一个带有WiFi无线电及多路无线电环境,您将会发现滤波器的要求变得严格得多。因此,在指定最佳滤波器时,重要的是要注意到的无线电环境、天线拓扑结构和共存要求。换言之,随后匹配FEM的滤波器设计和天线拓扑必须经过定制,以便符合特定使用情况或应用。Skyworks有专门的技术来定制5GNR滤波器,以适应任何一种极端的使用情况。天线输出和快速探测参考信号(SRS)跳频天线配置将在主流5G产品中发挥至关重要的作用。虽然在未来的18个月内市场需求将会慢慢地变得明朗,对于支持哪种可选特征仍存在一些不确定因素。一种特征是快速跳频探测参考信号(SRS),它使用UE内的发射器发送一系列的已知符号给UE内所有下行链路接收天线上,以便更好地校准MIMO信道和改善下行链路信噪比(SNR)。这一过程对于增强MIMO和波束成形非常关键。SRS载波的切换(SRS-CS)已于LTERelease14中有所介绍,用以协助eNodeB(eNB)获得TDDLTECA场景中的次级TDD小区的信道状态信息(CSI)。在Release14之前,仅主要小区可以从SRSUE传输中受益,因此,在次级小区上的下行链路传输在设计时没有考虑CSI(图8)。

SRS传输切换(SRS-TS)允许UE将其SRS传输发送到其他所有可用的天线端口上。假定TDD运行时的通道互惠仍有效,此功能使得gNB或5GNR基站能预测“仅”在次级下行链路小区上的CSI。将这一概念应用于多用户MIMO(MU-MIMO)可进一步增强网络性能,进而提高消费者的5G体验。

图9提供在支持1Tx/4Rx运行的UE体系结构上,SRS快速跳频传输到任何接收下行链路天线端口的示例。这一计划要求射频开关将UE发射链路发送到其余3个Rx天线端口中的每一个。在5GNR中,同一体系结构存在关联性——假定通道互惠性适用,SRS-TS允许gNB评估小区CSI。这对于高频下的MU-MIMO性能和MIMO性能是必不可少的,特别是由于信道相干时间很短,只有快速SRS跳频才能提供足够的MIMO信道估计的情况下。实施场景:启用5G的UE将是什么情形?现在让我们来看看在几种不同的使用情况下,新的5GNR特征的典型执行情况将会怎么样。在低于3GHz频带下执行FDDLTE转移频段前面的章节谈到了新的TDD频段中尚未开发的运行情况,称为6GHz以下范围。在本节中,我们将带您快速了解一下不同的使用情况——尤其是有些运营商计划如何将其LTE频段转移到5GNR。通过当前的4GPA路径运行5GNR调制时有两个主要区别:(1)在接收端,滤波器带宽和隔离可能必须更改,以及(2)在传输端,PA可能需要逐渐增加线性度和功率容量。最初,LTE针对5GNR的迁移可采用市场上当前采用的,带有集成双工器的低、中、高频段功率放大器模块实现。然而,随着我们距离2020年商业网络推出的时间越来越近,仍需要对PAMiD作出一些改进,以便同时容纳4G和5GLTE的转移操作。

综上所述:双链接4GLTE/5GNR射频前端是什么样子?在图10和11中,Skyworks演示了双连接智能手机的可能解决方案。实现同样的目标有许多方法。然而,使用4G核心前端并增添5GNR模块以支持覆盖5G性能和双连接,提供了一种简单而直接的解决方案。图10和11展示的是主传输路径上的常规PAMiD设备和分集式天线一侧的分集接收组件。这是双链接RFFE的核心4G模块的标准实施情况。为了实现6GHz以下UE的最佳性能,在频带n41、n77、n78和n79中对于传输能力存在一些额外要求,以便支持2x2上行链路MIMO。特别在新的n77、n78和n79频带中,这意味着需要增加一个5GNRPAMiD模块,以及两个额外的分集接收组件以便支持下行链路4x4MIMO能力。5G商业网络展望随着我们逐渐接近5G的商业应用,5G要求会如何发展?如前所述,标准、运营商要求、设备制造商计划和芯片组架构将在2018和2019年最终完成。在过渡期间,该行业将演示切实可行的5G合规性和测试方法和计划,以便在2019年下半年和2020年初的时间范围内实现商业化。时间非常紧迫,需要建立生态系统的所有组件,并且标准化设备,安装小型基站、测试设备和芯片组,并协调智能手机原始设备制造商,以提供突破性的解决方案。虽然我们预期会发生变化,但我们相信,在本白皮书中描述的过程能够及时向市场提供切实可行的、开创性的性能解决方案。总结:开启革命性通信技术的新时代通过与移动网络运营商、终端设备制造商和芯片组合作伙伴的多次对话,很显然5G将比大多数人所预测的要来得更快。与前几代技术一样,过渡到新技术总是机遇与挑战并存。Skyworks对于数代的无线标准具有数十年的经验,具备强大的技术广度和专业知识,足以应对这些挑战,并提供日益广深的解决方案,以推动5G的愿景和承诺。从早期的2G通信到更数字化的3GWCDMA和4GLTE无线标准,每一代的创新与制造中,Skyworks都处在核心地位(见图12)。5G也不会例外。5G将提升系统性能的标准,并将推进尺寸、集成、共存和调制失真方面的改革,以满足日益扩张的市场设计标准,如增强型移动宽带(eMBB)、移动车联网(C-V2X)和低延迟通信。Skyworks正通过其Sky5™统一平台努力确保生态系统和平台早日就绪,确保无缝过渡到这一令人兴奋的、之前无法想像的应用新时代。

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