可以看出,Massive MIMO的射频通道多,天线阵列规模大,复杂度提升,两个模块间的耦合更加紧密,必须把它们硬件上合二为一,再辅以合适的软件算法才能实现良好性能 。
因此,在5G主流的Sub6G频段上,支持Massive MIMO的AAU成为了绝对的主流 。
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并且这种AAU内的天线一般只能支持单个频段,无法提供无源端口来外接其他低频段的RRU,或者说技术难度太大 。
比如,3.5GHz的产品就只能工作在这个特定频段上的一小段带宽(100M),想要天线再支持700MHz低频,外接700MHz的RRU来扩展覆盖,是做不到的 。
4. A+P,AAU和天线的再一次融合
前面说过,5G的主流频段是2.6GHz,3.5GHz这些频率比较高的频段,能提供100M的超大载波带宽,并通过AAU来提供Massive MIMO技术来支撑5G的高速率 。
与此同时,像700MHz这样的低频段,由于频率低带宽窄,虽无法支撑5G高速率,却能提供良好的覆盖,因此也得到了运营商的青睐 。
然而较高频段Massive MIMO的AAU没法支持700MHz频段,需要独立的天线才行 。这样一来铁塔上的设备就又要增加了,租金增加不说,很有可能压根就没空间放 。
于是,业界有人想到了把高频AAU和低频天线拼接起来的办法,管它内部结构如何,反正从外面看是一个大盒子,节省了天面空间,铁塔租金也可以省了 。
这种方案就叫做A+P 。A代表有源模块,就是其内部需要供电的高频AAU;P代表无源模块,就是包在里面的低频天线 。
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从上图可以看出,A+P这种产品中间有一个明显的接缝,昭示着它拼凑和痕迹,对自己的出身倒是毫不掩饰 。
三 、AAU扛起5G的大旗
5G首先部署在城区热点,这些地方一般高楼密布,不但需要覆盖地面,高楼的垂直覆盖也十分重要 。
Massive MIMO AAU的大规模天线阵列不但支持水平面的多流发射,还能把波束在垂直面上灵活分布,对高楼的覆盖能力极大增强 。
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由于发射通道多,可以形成很窄的波束,空分复用的能力更强,把同一份频率和时间资源共享给多个用户 。业界最多可以支持下行24路数据流同时发送,相比4G的4x4 MIMO(4流),小区能力提升了5倍 。
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速率的大幅提升,正是5G部署初期的eMBB业务的全部奥义,让用户直观地感受到了5G带来的畅快淋漓 。
正是AAU,扛起了这面5G的大旗 。
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好了,本期的内容就到这里,希望对大家有所帮助 。
【什么是AAU?5G基站为什么需要它?】
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