毫米波应用于移动通信系统存在三个主要的障碍。一是相较于传统的3GHz以下的频带,在毫米波频段的信号路径衰减相对较高;二是毫米波频段的电磁波易于在视线范围内传播,这容易导致无线链路容易被移动的物体或者人阻挡;三是毫米波频段的信号在穿过建筑物的时候,穿透衰减相对比较严重,容易发生室外无线接入系统在室内用户使用时产生阻断的现象。
尽管存在这些障碍,毫米波通信仍存在很多的优点。在毫米波的频段有大量的可用频谱,比如在60G日z频段,有9G日z的未授权频谱可以使用。毫米波通信的其他优点还包括更小的天线尺寸和更小的波长,这将允许在一平方厘米的平面上可以放置10个天线单元,这种特性可以使在相对小的区域完成很高的波束赋型增益。结合智能相控阵天线,可以充分利用无线信道的空间自由度,进而进一步提高系统容量,并且随着移动终端的移动,波束赋形的权重可以自适应的调整,从而使天线的波束始终指向基站。
大规模天线阵列也将在高频段移动通信中配合使用。MIMO技术原先已经广泛应用于LTE, WIFI等领域,理论上天线越多,频谱效率和传输可靠性就会越高。3D-MIMO技术在原有的MIMO基础上增加了垂直维度,使得波束在空间上可以三维赋型,可避免相互之间的干扰。4G移动通信时代基站天线支持4x4 MIMO,下行峰值速率1 OOMbps , LTE-A最多支持8x8 MIMO,下行峰值速率达到1 GbpsoMIMO技术为实现在高频段上进行移动通信提供了广阔前景,可以成倍提升无线频谱效率,增强网络覆盖和系统容量,帮助运营商最大限度利用已有站址和频谱资源。从理论角度,假设有一个20平方厘米的天线物理平面,如果天线以0.5入的间距排列,那么如果工作频段在3.5GHz,可以部署16根天线,而如果频段在10GHz,可以部署169根天线,如果在20GHz,则可以部署676根天线。
参考观研天下发布《2018-2023年中国通信行业发展现状分析与投资前景趋势研究报告》


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