基地局RFチェーンのアーキテクチャは何を定義すべきですか?
無線インターフェースからアンテナ基準面まで、送信、受信、同期、制御の要求を各経路に配分する必要があります。 チェーンには変換器またはトランシーバ、ドライバ、電力増幅器、帰還受信機、デュプレクサまたはTDDスイッチ、リミッタ、LNA、フィルタ、分配回路、能動または受動アンテナが含まれます。設計はブロック図だけでは足りません。各ブロックに利得、雑音、線形性、不要放射、位相、電力、熱、故障の配分を持たせ、ハードウェア確定前に試験点と校正経路を決めます。
規格プロファイルと配備境界を固定する
適用する3GPPリリース、周波数帯、地域要件、チャネル帯域幅、サブキャリア間隔、基地局クラス、伝導または放射試験構成を明記します。TDD/FDD、セクタ数、アンテナポート、送受信経路、アレイ規模、偏波、無線装置またはアクティブアンテナの別を定義します。オープンフロントホールでは業界標準の公開インターフェース仕様、機能分割、同期、相互接続範囲も必要です。6Gについては具体的な研究項目または公開済み規格を示し、周波数や処理余裕だけを適合証明として扱いません。
アンテナ面で送受信配分を成立させる
送信はポートまたはビームのEIRPから、アンテナ利得、給電線、フィルタ損失を戻ってPA出力を決めます。波形のピーク対平均、平均電力、バックオフ、DPD余裕、利得変動、効率、EVM、ACLR、占有帯域、不要放射、高調波、スプリアスを含めます。受信はアンテナから変換器まで雑音指数、利得、感度、ダイナミックレンジ、ブロッカ耐性、相互変調、デュプレクサ分離、リミッタ回復を配分します。TDDの漏れと切替時間は受信開始シンボルに影響します。アレイでは振幅位相差、群遅延差、温度に対する校正安定性を規定します。
同期、制御、電源、熱のインターフェースを閉じる
基準周波数精度、位相雑音、時刻整合、ホールドオーバを高精度時刻同期、同期イーサネット、外部周波数・パルス基準など採用する同期経路と合わせて定義します。電源レール、起動順序、ピーク電流、変換器クロック、制御遅延、テレメトリ、異常しきい値、安全停止を指定します。熱モデルは同時トラフィック、PA損失、フィルタとスイッチ損失、変換器負荷、筐体、風冷または伝導、日射と周囲条件を含みます。ホットスポット温度を利得、位相、EVM、出力、寿命に結び付け、室温の机上測定だけで無線装置を認定しません。
代表トラフィックと故障条件で検証する
対象のキャリアアグリゲーション、資源負荷、変調、電力、TDDパターンを使います。指定面で出力、EVM、ACLR、スペクトラム放射、スプリアス、効率、DPD収束を測定します。受信感度、ダイナミックレンジ、ブロッキング、相互変調、送信漏れ後の回復も確認します。伝導試験は部品配分を閉じ、アンテナとRFが一体ならビームEIRP、パターン、偏波、校正を含むOTA試験が必要です。電圧と温度を振り、同期消失、ファン・センサ故障、負荷不整合を与え、校正ファイル、ソフト版、測定不確かさ、経路別判定を保存します。
- 3GPPリリースとプロファイル、帯域、地域、帯域幅、複信、基地局クラス、試験構成
- セクタ、ポート、MIMO経路、アレイ、偏波、アンテナ基準面、伝導またはOTA境界
- EIRP、平均・ピーク電力、バックオフ、EVM、ACLR、放射、スプリアス、効率
- 雑音指数、利得、感度、ブロッカ、相互変調、分離、TDD回復、ダイナミックレンジ
- 周波数・時刻基準、位相整合、フロントホール、制御、バイアス、監視、熱、保護
- 波形、負荷、温度、電源、不整合、故障、校正、不確かさ、経路別受入記録
ソリューション範囲
インフラ基地局、無線装置、アクティブアンテナの変換・同期インターフェースからアンテナ面までの統合RF構成を対象とします。携帯端末のRFフロントエンド、一般的なネットワーク配備計画、単体アンテナや増幅器カテゴリではなく、規格プロファイルと試験根拠なしに6G適合を主張しません。







