3Gから5Gの移行に取り組んでいる通信エンジニアとして、コンポーネントの選択が基地局のパフォーマンスをどのように作るか、または壊しているかを直接見てきました.
5Gパズルピース
5Gネットワークジャグル:
断片化されたスペクトルバンド (n77/n78/n79)
キャリア集約cleanクリーン信号分離が必要です
熱管理密に都市の展開
伝統的なソーフィルターはここで苦労していますが、ShinhomのXDF -3525シリーズのようなLTCCデバイスは、複数の課題を同時に解決します.
3つの技術的な超大国
1.頻度忍者
LTCCの階層化されたセラミック構造は、次のことを可能にします
デュアルバンド操作(e . g .、3.4-3.6 ghz {+ 4.8-5.0 ghz)
<1.5dB insertion loss (vs. 2.2dB in SAW alternatives)
ラボテストデータ:
| パラメーター | LTCC Diplexer | Diplexerを見ました |
|---|---|---|
| 挿入損失 | 1.2db | 2.4dB |
| 温度範囲 | -40〜+125学位 | -30〜+85学位 |
2.サイズの問題
わずか3.2×2.5mm(ご飯の粒よりも小さい!)で、これらは内部に収まります。
AAUラジオユニット
小さなセルの屋外モジュール
ドローンに取り付けられたベースステーションでさえ
3.サーマルウォリアー
セラミック構造:
ポリマーベースのフィルターよりも30%速く熱を放散します
夏のピーク負荷中に安定した性能を維持します
実世界の実装
Huaweiが上海に5G MMWaveステーションを展開したとき、LTCC Diplexersが役立ちました。
キャビネットサイズを22%削減する
✔消費電力が15%低下
ression 99.999%の信号安定性を達成します
プロのヒント:Gan Pas .とペアリングするとき、Diplexerの3次インターセプトポイント(OIP3)を常に確認してください
先の道
すでに6Gの研究が始まっているので、期待してください:
→大規模なMIMO用の3D LTCCデザイン
→Ai-Optimized周波数応答チューニング
→環境に優しい鉛のない材料
ソース:
[1] Shinhom LTCCの技術仕様
[2] 3GPP TR 38.901(5G RF要件)
[3] Huawei 2024アクティブなアンテナユニットに関するホワイトペーパー




