Форум » Дискуссии » wireless 5G,3.5 ghz,28 ghz ,wlan 2.4 ghz ,5.3 ghz » Ответить

wireless 5G,3.5 ghz,28 ghz ,wlan 2.4 ghz ,5.3 ghz

milstar: China 5G Investments China’s total investments in 5G mobile networks should reach 2.8 trillion yuan (US $411 billion) between 2020 to 2030, which could represent the country’s most expensive telecommunications build-out in history. The China 5G market is heading toward a significant financial boom. According to Business Insider, the impact could account for 3.2 percent of China’s entire GDP in 2025, generate 8 million jobs, and add 2.9 trillion yuan in economic value by 2030. In June 2017, Huawei completed tests on 5G radio technology, adopting 5G New Radio (NR), massive multiple-input, multiple-output (MIMO), and other technologies to achieve over 6-Gb/s of single-user downlink throughput and over 18-Gb/s of cell peak rate. Huawei partnered with multiple vendors in the spirit of industry collaboration. ################## 5G Network Countries: South Korea Two service providers in South Korea are vying to be first to market with a 5G network. SK Telecom has acquired spectrum in the 3.5 GHz and 28 GHz frequencies in anticipation of deploying 5G. Meanwhile, Korea Telecom made a splash in early 2017 with its announcement that it would roll out a trial 5G network ahead of the 2018 Winter Olympics in Seoul, South Korea. The trial network is expected to cover events in Bokwang, Gangneung, Jeongseon, PyeongChang, and Seoul. ################################# South Korea telco LG U+ and its wireless network equipment partner Huawei confirmed that they have completed what they say is the world’s first large-scale 5G network test in a pre-commercial environment. The test network was situated in the Gangnam District of Seoul, South Korea and consisted of both 3.5GHz and 28GHz base stations (the two most popular frequency bands for 5G globally so far). ########################### The test results returned average data rates of 1 Gbps over the low band and more than 5 Gbps for dual connectivity over high and low bands. A peak data rate of 20 Gbps and an average data rate of more than 5 Gbps were achieved through dual connectivity over 3.5 GHz and 28 GHz. During the test, a 5G tour bus delivered 5G-based IPTV 4K, and a VR drone was demonstrated in the ‘5G for All’ experience room at the LG U+ headquarters, which required data rates ranging from 20 Mbps to 100 Mbps. ################# The ITU has already written performance requirements for future 5G networks (which it calls IMT-2020), saying they will deliver latency of less than 1 millisecond and user data rates of 100 megabits per second (mbps). Of these key parameters, industry insiders seemed most excited about the promise that low latency holds for future applications.The ITU has already written performance requirements for future 5G networks (which it calls IMT-2020), saying they will deliver latency of less than 1 millisecond and user data rates of 100 megabits per second (mbps). Of these key parameters, industry insiders seemed most excited about the promise that low latency holds for future applications. ######################### The frequencies in use at PyeongChang will be the 600-900MHz, 3.3-4.2GHz, 4.4-4.9GHz, 5.1-5.9GHz, 28GHz, and 39GHz spectrum bands ################### .. Base stations have to be very close together--100 meters apart in cities--and they have to blast out their signals in order to get them inside homes and buildings. And the only way to do this economically is with phased arrays and focused beams that are aimed directly at their targets. #################### The European Commission has estimated in a recent report that 5G would give a massive boost to different industries, ranging from transport to healthcare, and will add up to ?113 billion to the continent’s economy per year. It also envisages that the technology will create 2.3 million jobs in Europe by 2020, when the tech should be widely available across countries. However, the government of the tiny country of San Marino has allegedly signed an agreement with Telecom Italia that aims to facilitate a nation-wide switch to 5G from 4G, by the end of 2018. This means that San Marino could become the first country in Europe to offer 5G connectivity, allowing for up to 10 times faster connection during its planned 2018 trial in the state. ############### Российские «Мегафон» и МТС хотят развернуть сети нового поколения на предстоящем Чемпионате мира по футболу, японский NTT DoCoMo — на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. ############### Директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова полагает, что 5G запустят в коммерческую эксплуатацию к 2021 году. По ее словам, на пути к 5G существует промежуточное решение — технология LTE Advanced (LTE-A). Она поддерживает скорость к100 Мбит/c для высокомобильных пользователей и 1 Гбит/c для стационарных. ########### мая 2017 года СМИ сообщили о планах Минкомсвязи по запуску 5G в городах-миллионниках России к 2020 году. Так, «в 2020 году сети 5G охватят восемь городов России, а в 2025 году — уже 16 населенных пунктов с населением свыше 1 млн человек», — пишет Газета.ру. При этом сеть еще не стандартизирована. 5G протестировали специалисты «Мегафона» совместно с китайской компанией Huawei. Правда делали они это в лабораторных условиях, далеких от реальности современных мегаполисов. МТС тоже не отстает от своих конкурентов. И заручившись поддержкой Ericsson также стараются развернуть на своих базовых станциях новые технологии в передачи данных. И в отличие от союзника «Мегафона», у Ericsson больше возможностей для реализации задуманного. Ведь четыре года назад они уже смогли развить скорость передачи данных до 5 гигабит в секунду. Но это было сделано в «тепличных» условиях лаборатории этой шведской компании.

Ответов - 76, стр: 1 2 3 4 All

milstar: Компенсация ТВ-вещателям за освобождение полосы в диапазоне 694–790 МГц для развертывания сетей 5G может составить около 2,1 млрд рублей https://niir.ru/2020/11/24/nazvan-razmer-kompensacij-televeshhatelyam-za-peredachu-chastot-dlya-5g-obzor-smi/ https://niir.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-5G-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%95%D0%95_28.10.2020.pdf

milstar: What 5G means to the military 5G wireless communications is expected to move voice, video, text, and image data with bandwidth as fast as 300 GHz to create data on demand for the battlefield. https://www.intelligent-aerospace.com/military/article/14188504/5g-military-uav-uas-unmanned

milstar: apanese fabless chip company MegaChips Corp., has announced a 16nm FinFET analog ASIC that integrates a gigabit-class analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) to create an analog front end (AFE) for 5G networks and other high-speed applications. The analog ASIC provides a 14-bit, 3.4-Gsps/6.8-Gsps ADC and 12-bit, 3.4-Gsps/6.8-Gsps DAC—in a 16nm SoC that saves power, cost and space when compared to a circuit made of an FPGA and discrete ADCs. The Analog Mega Block (AMB) intellectual property design includes ADCs, DACs, PGAs, IAMPs, PLLs and filters. "Achieving compliance with today’s communications standards is a long and complicated process," said Masahiro Konishi, general manager of MegaChips. "We have a dedicated team of experts focused on AMB development. They work alongside our customers as a virtual R&D team, from the initial design specification through certification and production ramp up." "MegaChips has a long track record of successfully delivering state-of-the-art high-speed ASICs for passive optical networks (PON), home networks (HPNA, G.hn), and access networks (G.fast)," commented Yuji Sakuma, general manager of MegaChips. MegaChips previously added a 28nm AMB with 0.6-Gsps/1.2-Gsps, 14-bit ADC and DAC and a 65nm/130nm AMB with 200-Msps/400-Msps 12-bit ADC and DAC to its analog ASIC IP family. https://www.mwee.com/news/16nm-finfet-analog-asic-integrates-adcdac-5g


milstar: Каким может стать российское оборудование 5G? https://tass.ru/ekonomika/9999923 В сентябре 2020 года Ростех представил первый образец российской базовой станции для 5G в рамках форума ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде. В Ростехе уточнили, что планируют приступить к тестированию инженерных образцов уже в 2021 году. Отечественное решение для 5G разрабатывают и в Сколтехе, к концу 2022 года планируется представить платформенное решение для серийного производства отечественных базовых станций 5G на российском ПО и "железе", сообщил Лаконцев. За разработку ПО и координацию всего проекта отвечает сам Сколтех, а за производство "железа" - "Элтекс" и "Радио Гигабит". Будет ли наш 5G полностью российским? Отечественное оборудование для 5G, действительно, может появиться в 2023 году, но для операторов "оборудование" - это не просто коробки с полупроводниками, а система логистики, обслуживания, замены, проектирования, частотного планирования, доставки на место и шеф-монтажа, обслуживания и замены, пояснил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев. "Если серийные образцы появятся в 2022-2023 годах, то в лучшем сценарии масштабная альтернатива четырем мировым гигантам - Huawei, Ericsson, Nokia и Samsung - появится не ранее 2024 года", - отметил он. Но и сейчас в создании такого оборудования остаются вопросы, например неизвестно, насколько эффективным будет российское производство и логистика. "Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, нужно быть поставщиком для операторов с совокупной абонентской базой более 1 млрд. Для выравнивания условий российским властям придется либо субсидировать российских производителей, либо вводить заградительные пошлины на импортное оборудование. Это однозначно вызовет неудовольствие операторов", - добавил Алексеев. Под вопросом сейчас и то, какое оборудование считать российским, подчеркнул глава информационного аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. "Будут какие-то комплектующие, как сказали в правительстве, с уровнем локализации до 25-30%. Этот уровень недостаточный, чтобы считаться отечественным оборудованием, для этого необходимо уровень до 65-70%. 100% никогда не будет, но 70% - это нормальная локализация. Думаю, что она возможна к 2030 году", - считает эксперт. В целом, на сроки внедрения 5G в России, помимо самого оборудования, будет влиять и частотный вопрос, уверен Кусков. В частности, если операторам не будет выделен самый перспективный для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, то стоимость развертывания 5G будет в 1,8-2 раза выше, а также потребует большего количества базовых станций. Частотный вопрос является одним из основных, не раз заявляли и сами операторы связи, - без его решения полноценное развитие 5G находится под вопросом. "Можно сказать, что в отличие от 3G и 4G, сразу повсеместного запуска 5G не будет по той причине, что предыдущие технологии были ориентированы в первую очередь на B2C, а в случае с 5G - это B2B и B2G, то есть рынок "умных" устройств, промышленный интернет, государственные задачи. И только потом все это будет выливаться в направление потребительского сегмента", - резюмировал Кусков. Сейчас предполагается, что уровень локализации базовых станций к 2024 году будет составлять 40%, следует из проекта изменений в федеральный проект "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". Однако по каким именно критериям локализованное оборудование будет получать наклейку Made in Russia, ведомства пока не раскрывают.

milstar: Рынок России - весьма крупный и прибыльный для иностранных производителей и тем самым способствует загрузке производственных мощностей: количество установленных на сетях операторов связи базовых станций по разным оценкам составляет более 800 000 на 2021 год (Карасёв, 2019) https://habr.com/ru/post/573326/

milstar: Общие доходы «большой четверки» российских операторов сотовой связи в год – около 1.7 триллиона рублей (для сравнения, ВВП России за 2020 – 107 трлн. р.) и это весьма прибыльный бизнес, приносящий высокие дивиденды владельцам и акционерам (около 10% годовых на акцию в МТС и Ростелекоме (Управляющая компания "Доход"), для сравнения – у немецкого Deutsche Telecom они составляют 2-3%):

milstar: https://www.qorvo.com/design-hub/blog/best-practices-to-accelerate-5g-base-station-deployment Best Practices to Accelerate 5G Base Station Deployment: Your RF Front-End Massive MIMO Primer Design Hub Block Diagrams Design Tools Blog Brochures Infographics E-Books Technical Articles Videos White Papers Design Hub Menu October 15, 2019 Introduction Strategy Analytics predicts an explosive growth of emerging 5G networks. They forecasted the number of new base station sectors deployed to double between 2018 and 2024. This rapid 5G growth will result in equipment for nearly 9.4 million new and upgraded wireless base stations deployed by 2024. Many of these 5G base stations will incorporate massive MIMO antennas. These new 5G network architectures incorporating massive MIMO antennas are pushing always-on connectivity to the outer edges of the cellular network. In this post, we cover everything you need to know about the fundamentals of the RF front-end in the massive MIMO base station.

milstar: Государство отчетливо проявило здесь протекционизм, закрыв рынок для иностранных производителей. Министерство цифрового развития предоставляет субсидии для реализации соглашения по 5G – 21,463 млрд руб. до 2024 года. «Ростех» софинансирует проект в соотношении не менее чем «один к одному». Это деньги для разработки комплексного решения 5G, включающего в себя и базовые станции 5G, и опорную сеть, и производственную площадку для серийного производства оборудования. https://nvo.ng.ru/realty/2021-09-16/1_1158_5g.html «Ростех» совместно с «Ростелекомом» отвечает за развитие 5G в рамках соглашения с правительством РФ «Сети связи пятого поколения». Задача «Ростеха» – создать отечественное оборудование, а «Ростелеком» отвечает за построение сетей на этом оборудовании. «Ростех» создает кооперацию разработчиков оборудования для сетей 5G, на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2021) представил новую базовую станцию 5G. Она способна работать в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, который определен в России как основной для строительства сетей связи 5G/IMT-2020. Но станция может использоваться в сети одновременно с оборудованием 4G. На конец 2020 года в России не было ни одной полноценной сети 5G, пользоваться которой могли бы обычные граждане. В стране отсутствует и необходимое для 5G «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет и на отечественном, и на иностранном оборудовании, но в июне 2020 года Минцифры предложило строительсtwo https://nvo.ng.ru/realty/2021-09-16/1_1158_5g.html ceтей 5G в России отложить до 2024 года. И создавать их только на российском оборудовании, которого в 2020 году никто не производил. В мае 2020 года Министерство обороны США опубликовало стратегию продвижения 5G. Обозначены четыре основных направления: поддержка развития технологий, устранение уязвимостей 5G, формирование стандартов и политики в области продвижения 5G, привлечение новых партнеров к сотрудничеству. После стартовал экспериментальный этап продвижения 5G – создание испытательных лабораторий на объектах американских ВС, тестирование 5G на всей территории США. Эксперименты представляют крупнейшее в мире полномасштабное испытание на практике сетей 5G военного и гражданского назначения.

milstar: to:https://guraran.ru/prezidiym_raran.html copy for information to - .... re: svpressa.ru «Ростелеком» может стать монополистом на рынке мобильной связи России https://svpressa.ru/economy/article/361010/ Но 5G для нас – это очень важная тема. Как и для всего мира. Президент не раз говорил, что, если мы будем отставать в развитии новейших технологий, будь то 5G или искусственный интеллект, то это будет плохо для страны. Сергей Лавров министр иностранных дел России Мольтке -для армии важны транспорт и коммуникации 1. инженерный состав сетей мобильной связи -резерв для армии 2. Гражданские сети используются Пентагоном 3. Гражданская оборона 4. в условиях блокировки продаж станций 5G и компонентов инфраструктуру -порядка миллиона базовых станций 5G необходимо объединить организационно под управлением государства 5. Один крупный заказ облегчит налаживание производства в России компоненты ,хоть не самые передовые есть ,компетенции тоже есть https://www.i-progress.tech/products/bis-i-sbis/spetsialnye-sbis/sbis-16-razryadnogo-atsp/ https://niiet.ru/product-category/tranzmod/gan/continuous-mode-power-microwave-gan/6p/ 6. Это положительно скажется и на производстве компонентов для военной электроники во многих случаях они совпадают GaN ,ADC ,DAC -разница в военной приемке крупносерийный заказ -НИОКР могут быть больше ,цена за штуку меньше 7. Маркетинг и Рекламу можно оставить в руках 100+ частных компаний которые будут покупать оптом сервис Ростелеком и продавать под своим именем Женщин для этой роли в стране более чем достаточно, в отличие от высококвалифицированных инженеров свч техники в диапазонах 0.9-44 gigagerz которых не хватает армии(РЛС ,системы радиоразведки ,связи ,радиоэлектронной борьбы) ,впк и гражданским системам мобильной связи ======================== Государство отчетливо проявило здесь протекционизм, закрыв рынок для иностранных производителей. Министерство цифрового развития предоставляет субсидии для реализации соглашения по 5G – 21,463 млрд руб. до 2024 года. «Ростех» софинансирует проект в соотношении не менее чем «один к одному». Это деньги для разработки комплексного решения 5G, включающего в себя и базовые станции 5G, и опорную сеть, и производственную площадку для серийного производства оборудования. https://nvo.ng.ru/realty/2021-09-16/1_1158_5g.html «Ростех» совместно с «Ростелекомом» отвечает за развитие 5G в рамках соглашения с правительством РФ «Сети связи пятого поколения». Задача «Ростеха» – создать отечественное оборудование, а «Ростелеком» отвечает за построение сетей на этом оборудовании. «Ростех» создает кооперацию разработчиков оборудования для сетей 5G, на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2021) представил новую базовую станцию 5G. Она способна работать в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, который определен в России как основной для строительства сетей связи 5G/IMT-2020. Но станция может использоваться в сети одновременно с оборудованием 4G. На конец 2020 года в России не было ни одной полноценной сети 5G, пользоваться которой могли бы обычные граждане. В стране отсутствует и необходимое для 5G «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет и на отечественном, и на иностранном оборудовании, но в июне 2020 года Минцифры предложило строительсtwo https://nvo.ng.ru/realty/2021-09-16/1_1158_5g.html ceтей 5G в России отложить до 2024 года. И создавать их только на российском оборудовании, которого в 2020 году никто не производил. В мае 2020 года Министерство обороны США опубликовало стратегию продвижения 5G. Обозначены четыре основных направления: поддержка развития технологий, устранение уязвимостей 5G, формирование стандартов и политики в области продвижения 5G, привлечение новых партнеров к сотрудничеству. После стартовал экспериментальный этап продвижения 5G – создание испытательных лабораторий на объектах американских ВС, тестирование 5G на всей территории США. Эксперименты представляют крупнейшее в мире полномасштабное испытание на практике сетей 5G военного и гражданского назначения. https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/5g-mmw-brochure.pdf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4218/etrij.2017-0231 https://www.essentracomponents.com/en-us/news/industries/telecoms-data/a-guide-to-5g-small-cells-and-macrocells https://www.analog.com/en/technical-articles/a105755-2g-to-5g-base-station-receiver-design-simplified-by-innovative-integrated-transceivers.html https://www.qorvo.com/innovation/technology/gan

milstar: 5G-сети запустили 200 операторов в 78 странах. Несомненным лидером этого процесса стал Китай. Еще в 2021 году вся территория страны была покрыта сетью вышек и установлены 1 млн базовых станций 5G

milstar: 5GmmW Mixed-Signal and RF Front-End Solution 24 GHz to 48.2 GHz SEPTEMBER 2022 https://www.analog.com/en/applications/technology/5g.html

milstar: 5G spectrum dynamics The realization of these 5G use cases rests on the timely allocation of spectrum to operators and industry verticals. Spectrum for 5G ranges across different bands that can be grouped into three: low-band (below 1 GHz), mid-band (between 1 GHz and 6 GHz) and high-band or millimeter wave (above 24 GHz). Low-band and mid-band spectrums are adjacent to existing spectrum allocations of 4G and earlier technologies, which makes them easy to be repurposed for 5G. Mid-band, specifically 3.5 GHz to 3.7 GHz, has emerged as the most popular spectrum for 5G, with at least 180 operators using it for their commercial 5G network. Due to their adjacency to existing spectrum for earlier mobile technologies, low-band and mid-band spectrum 5G best serves enhanced mobile broadband, or eMBB, use cases. Ultra-reliable low-latency communications, or URLLC, and massive machine-type communications, or mMTC, use cases are better served by millimeter wave 5G due to the high-capacity characteristics of higher frequencies. As most 5G networks worldwide are based on mid-band spectrum, eMBB use cases are currently the most popular offerings of many operators. But to an average consumer, eMBB 5G is indistinguishable from current 4G. In fact, some demonstrations of 4G LTE-A breach 1 Gbps speed — almost as fast as current 5G speeds. For some, 5G is just "faster 4G," and these consumers do not see the need to jump to the new technology when 4G can already serve their needs. Operators wanting to offer URLLC and mMTC use cases face several hurdles. Spectrum availability is at the top of the list, with regulators in many markets not yet releasing millimeter wave spectrum. While the U.S. has been the most prominent advocate of millimeter wave, or mmWave, most of Europe and Asia-Pacific are sticking to mid-band spectrum. Second, the lack of demand for consumer eMBB 5G has caused some operators hold back on their 5G investments, which makes the expansion to URLLC and mMTC use cases even a harder business case to defend. Lastly, the use of mmWave spectrum requires building dense networks, which ultimately drive up cost for operators. These headwinds might explain why several auctions for mmWave spectrum received little interest from operators in several markets, such as Brazil, Chile, Cyprus, Hong Kong, Poland and Russia. While South Korea successfully auctioned 28 GHz in June 2018, operators waited until December 2020 before turning on their mmWave 5G due to concerns with the cost of power. China, despite multiple announcements of interest, has not even allocated mmWave spectrum to operators. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/5gs-vision-comes-into-focus-mobile-world-congress-2023

milstar: свойства АЦП и ЦАП по-прежнему остаются определяющими https://slyusar.kiev.ua/Slyusar2_2018_LP.pdf

milstar: “A relatively high-end LTE base station might have four transmitters. On every tower, there’s going to be four power amplifiers sending signals out to capture and send data to customers,” said Dan McNamara, an analyst at Mobile Experts, a research firm. “On each tower, there’s three of them. Think of it as a pie. Each one handles a certain circle in terms of the way the signals radiate out from the tower. So, there’s actually 12 (transmitters).” https://semiengineering.com/power-amp-wars-begin-for-5g/ Each nation has a different 5G strategy. For 5G, China uses 3.5GHz as the frequency. Then, a 5G base station resembles a 4G system, but it’s on a much larger scale. For sub-6GHz in 5G, let’s say you have a macro base station. The power levels at the antenna range from 40 watts, 80 watts or 100 watts. 5G is different in other ways. Instead of 12 transmit chains, as in 4G, there are 32 or 64 transmit chains in 5G. “The equivalent system in 5G is going to have 32 or 64 power amplifiers in each radio times 3. It’s a huge amount of material that is needed,” Mobile Experts’ McNamara said. GaN vs LDMOS Generally, 5G base stations will incorporate GaN-based power amps for the higher frequencies. LDMOS is also in the mix for lower bands. Fraunhofer demonstrated a G-Band GaN power amplifier operating beyond 200GHz. NXP described a 300W GaN power amp with a 65% efficiency. Qorvo disclosed its latest 90nm GaN process. The GaN transistors have a peak PAE of 51%. HRL developed graded-channel GaN HEMTs with a PAE of 75%.

milstar: Общее число 2020.01.29 РКН сообщает, что на 2020.01.01 в России действует более 327 тысяч РЭС LTE. 2022 2022.03 В 2021 году МТС развернула за год 27,32 тыс базовых станций стандарта LTE/5G-ready. Из них - 26,36 тыс баз LTE. В 4q2021 - 10,775 BS. Источник. 2022.03 В 2021 году Tele2 закупила 35 тыс. базовых станций стандарта LTE/5G-ready. Сколько баз было развернуто - не сообщается. 2022.03 По итогам 2021 года у Билайн 49,3 тыс. базовых станций LTE (а всего у оператора - 62,1 тыс. BS). Источник, с.33. http://www.mforum.ru/news/article/099642.htm

milstar: This paper presents a 24-29.5 GHz 256-element phased-array for 5G applications. The array is based on commercial 2×2 TRX beamformer chips, designed with SiGe BiCMOS technology, which employ 6 bits of phase control and 8 bits of gain control. A symmetrical 1:64 Wilkinson network is used to distributed the power to all elements. The phased-array can achieve -20 dB sidelobe levels after calibration, and can scan up to ±60° in the azimuth-plane and ±50° in the elevation-plane. The measured EIRP is 63.5 dBm and 65.5 dBm at PldB and Psat respectively, with a 3-dB bandwidth of 5.5 GHz (24-29.5 GHz). Complex modulation measurements on the 16×16 array with 64-QAM and 256-QAM 100 Mbaud waveforms ( a=0.35 , PAPR=7.7 to 8.2 dB) show low EVM values (2-3%) up to an EIRP of 58 dBm. An ISI (inter-symbol interference) study is done on the array, and shows that the time delay between the radiating antennas at edges of the array contributes insignificant ISI error and can also be removed using a simple equalizer. This is the first 256-element array for 5G applications with very high EIRP, and which can support 64 and 256-QAM modulation formats. https://ieeexplore.ieee.org/document/9224031



полная версия страницы