爱立信找到了5G问题所在 可惜解决方案注定被淘汰( 五 )

目前 , 5G的核心技术可以分为调制、编码、多址、组网、多天线几个部分 , 而调制太基础了 , 从3G到4G , 再到现在5G根本就没多大变化 。 编码已经非常接近香浓理论上限 , 没啥好提升的 。 组网技术在开倒车 , 还不如用回4G时代的SFR/MLSFR 。

真正目前看到技术突破曙光的 , 就是天线 。

现在5G搞了很多所谓很牛逼的技术 , 通过暴力堆砌 , 用了一大堆性能很厉害的芯片和器件 , 但这些技术的目的只有一个 , 就是增加带宽 , 用大带宽来提升性能 。

而如果采用新型5G天线 , 可以直接实现4倍以上扩容 。

必须强调的是 , 透镜天线完全利用极低损耗的介质透镜的聚焦特性提高增益 , 是物理层上的提升 。 板状天线内部耗电的电缆、移相器、波束成形网络等元器件都可以扔掉 。 加上透镜天线是人工合成材料 , 没有特殊昂贵材料 , 成品率高 , 制造成本低 。 成本和功耗比凯士林天线大幅下降 。

另外 , 由于MIMO天线的能量转换效率只有11%至14% , 导致天馈系统必须尽可能放大功率 , 使天馈系统成为电老虎 。 而现在射频必须用顶尖器件 , 就是因为MIMO天线的问题 。 在采用透镜天线后 , 由于透镜天线能量转换效率在60%以上 。 射频可以采用普通的器件 , 天馈系统甚至可以直接扔掉 。 这样一来 , 系统成本和功耗都可以大幅降低 。

还是由于MIMO天线的问题 , 现在基带芯片很大一部分算力 , 就是用来支持128根天线的信息收发 。 在采用透镜天线后 , 由于透镜天线结构简单 , 对基带芯片的算力要求不高 , 因而基带可以采用普通器件 , 成本和功耗又可以下降 。 在覆盖范围上 , 透镜天线相对凯士林天线也有巨大的优势 。


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