『乐晴智库』核心元器件率先爆发,5G基站:加速落地成定局( 二 )


PCB产业链可大致分为上游原材料 , 覆铜板 , PCB板 , 以及终端应用 。 在CCL的上游原材料方面 , 主要有铜箔、玻纤和树脂 。
从PCB和CCL的竞争格局来看 , 中国厂商已经拥有一定的市场份额 , 在传统的产品已经获得不错的市场地位 。
PCB全球来看 , 中国台湾的臻鼎、日本的旗胜、美国TTM , 中国台湾的欣兴、华通、健鼎占据前几位;中国大陆的深南、沪电、景旺、胜宏都属于优质标的;特别是深南、沪电以及生益电子(生益科技子公司) , 在全球高频PCB中占据一定的市场份额 。
5G基站建设数量增加 , 并伴随天线数量大幅增加 , 将进一步提升高频覆铜板用量 。 与传统基站一般4-8根、最多十余根天线相比 , 5GMassiveMIMO可以多达128、256根甚至更多 , 借助大量可独立收发数据的天线单元 , 配合3D波束成形将信号对准期望用户并尽可能减少干扰 , 从而大幅提升频谱效率 。 预计2022年5G时期基站天线用高频CCL市场规模达76亿美元 , 2018-2022年CAGR达116% 。
『乐晴智库』核心元器件率先爆发,5G基站:加速落地成定局
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基站天线性能决定通信质量基站天线作为射频模块的重要组成部分 , 其性能却直接决定了通信质量 。 5G时代的到来将带动天线产品不断升级 , 实现附加值的飞速提升 。
移动基站天线经历了一体化宏基站天线、基带处理单元和射频拉远模块分离、MIMO天线、有源天线、MassiveMIMO等发展阶段 , 传统的TDD网络的天线基本上是2天线、4天线或8天线 , 而MassiveMIMO的通道数达到64/128/256个 。
4G-5G时代 , 让用户体验从xMbp步入到xGbps的时代 。 支撑用户极速体验的关键技术包括MassiveCA、MassiveMIMO以及高阶信号调制等技术 。 其中MassiveMIMO天线是MassiveMIMO技术实现的关键技术 。
随着MassiveMIMO的应用 , 5G基站的软件和硬件架构出现了显著变化 。 MassiveMIMO是一种利用大规模天线阵列(增加天线振子数量 , 即Massive)、分集增益(多发射多接受技术 , 即MIMO)、空分复用技术(波束赋形)提高信号增益的有效办法 。
由于MassiveMIMO要实现波束赋型等功能 , 天线不再只是一个无源设备 , 而是需要通过有源化给不同的振子不同的波形并赋予不同的功率和相位 , 因此5G天线从结构上与4G天线相比发生了极大改变 , 5G天线将新增了PCB板 , 用PCB板来代替以前移相器和馈电网络的工作 , 同时由于通道数增加 , 滤波器和连接器的数量也大幅增加 。
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射频器件是通信基站中的重要组成部分【『乐晴智库』核心元器件率先爆发,5G基站:加速落地成定局】通信基站的物理结构由基带模块和射频模块两大部分组成 。 基带模块主要是完成基带的调制与解调、无线资源的分配、呼叫处理、功率控制与软切换等功能 。 射频模块主要是完成空中射频信道和基带数字信道之间的转换 , 以及射频信道的放大、收发等功能 。
射频器件也是通信基站中的重要组成部分 , 射频器件包含滤波器、双工器、合路器、功分器等 。 其中滤波器负责发送和接受信号的滤波 , 是射频端的关键组成部分 。 在3G/4G时代 , 基站滤波器主要以金属同轴腔体为主 , 到了5G时代 , 具有高Q值、低损耗、低温漂的陶瓷介质滤波器将有望成为主流 。
5G时代 , MassiveMIMO天线用量将从过去的8/16个上升到168/256个 , 天线数量的大幅增加带动陶瓷介质滤波器市场大幅增长 。
我国主要的通讯机用陶瓷滤波器企业有新诚氏电子 , 正原电气 , 江佳电子 , 灿勤电子 , 西迪斯(天津)电子 , 无锡村田公司 , 华普微电子 , 珠海爱普科斯 。 国际公司主要有 , 日本村田公司、德国EPCOS(S+M)、美国TransTech、英国MorganElectroCeramics 。
从主要客户方面来看 , 大富科技、武汉凡谷、春兴精工和东山精密的主要客户都是华为 。 在滤波器行业方面 , 春兴精工于2015年积极开拓新市场 , 先后被诺基亚选定为ODM滤波器供应商和成为爱立信的滤波器供应商 。 东山精密的滤波器已经在华为取得突破 。


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