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¿Cuál es la potencia de transmisión de una onda milimétrica de 5 g?

Fecha de lanzamiento: 2021-12-28Fuente del autor: KinghelmVistas: 597

 Lo que la comunicación móvil necesita resolver no es más que cobertura y capacidad. Para resolver estos dos problemas, 5g abarca todos los ríos y utiliza varias bandas de frecuencia para aprender unos de otros.
 Lo que mayfly quiere discutir con usted en este número es la base para lograr la cobertura y la capacidad: la expresión de la potencia de transmisión de los equipos en diferentes bandas de frecuencia.
 
    ¿La potencia de transmisión de ondas milimétricas es en realidad EIRP?  
 ¿No se expresa la potencia de transmisión en vatios? Ahora invitemos a algunos concursantes a hablar en Hongzhan (tomando Hongzhan como ejemplo).  700 m  : mi frecuencia es baja. Soy un buen jugador resolviendo coberturas. ¡Utilizo 4t4r RRU con potencia de transmisión de 4x40 = 160 vatios!  2100 m  : mi frecuencia no es alta ni baja. Soy bueno en cobertura y capacidad. ¡También uso 4t4r RRU con potencia de transmisión de 4x60 = 240 vatios!
 3500 m  : mi frecuencia es un poco más alta, la cobertura es casi, ¡pero el ancho de banda es grande y la capacidad es alta! ¡Utilizo AAU 64t64r con una potencia de transmisión de 320 vatios!  Onda milimétrica  : mi nombre es HF. Aunque la cobertura es débil, el ancho de banda es muy grande y la capacidad es muy alta. ¡Utilizo una AAU 4t4r con 768 antenas y una PIRE de 65 dBm!  ¿Eh? Este nuevo estudiante, estás muy de moda. La potencia de transmisión es la potencia de transmisión. ¿Qué diablos es usar EIRP? Todavía entendemos el valor de 65 dBm. Convirtámoslo en vatios.  65dBm = 3162w!
 No es de extrañar que todo el mundo tenga que decir que la estación base 5g consume energía. ¡Resulta que la potencia de transmisión de la AAU de ondas milimétricas es tan alta!
 
    ¿Por qué PIRE?  
 Onda milimétrica  : no es de extrañar, el nombre completo de EIRP es potencia radiada isotrópica efectiva, también conocida como potencia radiada omnidireccional equivalente. Todos tenéis este índice, pero no se utiliza habitualmente.
 La señal de transmisión inevitablemente utilizará la antena. La antena general no transmite de manera uniforme, sino que enfoca la energía en la dirección del lóbulo principal.  La PIRE se refiere a la intensidad de la señal en la dirección del lóbulo principal de la antena, que equivale a la potencia de la antena de fuente puntual.
 La antena de fuente puntual es una antena puntual hipotética, que distribuirá la señal de manera uniforme, también conocida como antena isotrópica.
 
     
     
 
Como se muestra en la figura siguiente, la bola verde significa que la antena de fuente puntual transmite la señal de manera uniforme en todas las direcciones, y la columna en el medio significa que la antena direccional transmite la señal en una dirección.  
 
 
Se puede ver que la antena direccional puede transmitir la señal tan lejos como la antena de fuente puntual con menos potencia. Por lo tanto, aunque el valor de la PIRE parece grande, la potencia transmitida no lo es.
 700 m  /  2100 m  /  3500 m  : espera un minuto, estamos hablando de la potencia de transmisión de RRU o AAU. Parece que estás hablando de la ganancia de la antena. Entendemos que la unidad es DBI. ¿Qué tiene que ver con la PIRE?  Onda milimétrica  : solo mira la imagen de abajo, ¡lo verás!
 
 
 

La unidad de ganancia de antena DBI se refiere a cuántas veces la señal del lóbulo principal de la antena es más fuerte que la de una antena de fuente puntual con la misma potencia. Pero este es un valor relativo, y si la antena no está conectada a la RRU, no puede transmitir señales y es imposible hablar de cuánta potencia.
 Para ver cuánta potencia se transmite hay que tener en cuenta la RRU. El resultado probablemente sea el siguiente: la potencia de transmisión de RRU es x DBM y la concentración de la antena en la dirección del lóbulo principal es y DBI, ¡lo que equivale a la antena de fuente puntual de XY DBM!  en otras palabras,  EIRP = potencia de transmisión RRU} ganancia de antena  .
 Ahora el problema es muy claro. Para la RRU tradicional, no tiene antena, por lo que sólo se puede medir por la potencia de transmisión, que tradicionalmente se expresa en vatios.
 
       
 Por ejemplo, la RRU de 700 m tiene cuatro puertos y la potencia de transmisión máxima de cada puerto es de 40 vatios. Decimos que la potencia de transmisión de esta RRU es de 4x40 vatios.
 Para una AAU de frecuencia intermedia (2600 m o 3500 m), aunque el equipo es una combinación de RRU y antena, la antena se puede quitar y también se puede medir la potencia de transmisión de la interfaz de RF trasera. Por lo tanto, está bien expresar la potencia de transmisión en vatios. Está bien separar la ganancia de la antena.
 
       
 Sin embargo, la onda milimétrica es diferente. Su banda de frecuencia es alta y su longitud de onda es pequeña, por lo que el tamaño de la antena es muy pequeño. Se pueden conectar 768 o incluso 1024 antenas a una AAU. Cada antena y la unidad amplificadora de potencia detrás de ella están integradas por un chip de formación de haz, que no se puede separar en absoluto.    

Por lo tanto, la AAU de ondas milimétricas solo puede probar la intensidad de la señal transmitida desde la antena a través de la propagación del aire. Por supuesto, sólo puede expresarse mediante EIRP. Este método de prueba también se denomina prueba OTA (por aire).
 
       
    Definición 3GPP de tipo de estación base  
 Debido a las diferencias entre las ondas milimétricas y otras bandas de frecuencia, el 3GPP ha definido durante mucho tiempo una serie de códigos para distinguir la expresión y los métodos de prueba de los diferentes tipos de energía de la estación base.
 
 
 A primera vista, "BS" significa estación base y "tipo" sin duda significa tipo. Por tanto, el significado general de esta cadena de códigos es el tipo de estación base: 1-C, 1-h, 1-O, 2-o.
 Los siguientes 1 y 2 representan diferentes bandas de frecuencia. 1 representa FR1, es decir, la banda de frecuencia sub6g, y 2 representa FR2, es decir, la banda de frecuencia de ondas milimétricas.  El resto es el código central del último bit, donde C representa conducta, es decir, conducción, es decir, la prueba RRU tradicional puede probar la potencia de transmisión a través de una conexión de cable.  H significa híbrido, lo que significa híbrido, es decir, si (2600 mo 3500 m) la AAU puede quitar la antena para probar la potencia como la RRU normal e instalar la antena para probar otros indicadores.  O significa por aire u OTA, que es la forma de onda milimétrica AAU. RF y antena son inseparables. Todos los indicadores solo se pueden probar mediante propagación aérea (el más importante es la PIRE).
 
       
 Finalmente, volvemos a la pregunta original, ¿cuánto es la potencia de transmisión de la AAU de onda milimétrica?  De hecho, la potencia de transmisión del amplificador de potencia interno de onda milimétrica es muy pequeña. La AAU de la macroestación es generalmente de aproximadamente 2 W (33 dbm), más la ganancia del conjunto de antenas y la ganancia de formación del haz, la EIRP externa (potencia de radiación omnidireccional equivalente) alcanza los 65 dbm.
 Sin embargo, estos 2W no se pueden probar, lo que no se puede reflejar externamente y no tiene ningún significado que mostrar. Por lo tanto, la potencia de transmisión de ondas milimétricas solo refleja la PIRE.
 Bueno, eso es todo por este tema. Espero que te ayude.  
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