9-2022
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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5G/6G und IoT<br />
NXP steigert Zuverlässigkeit im 5G-Millimeterwellenbereich<br />
Die neuen analogen 4-Kanal-<br />
Beamformers MMW9012K und<br />
MMW9014K arbeiten auf zwei<br />
Polarisationsebenen, ermöglichen<br />
damit eine hochpräzise<br />
Strahlsteuerung für 5G im Millimeterwellenbereich<br />
(mmWave)<br />
und verbessern die Systemzuverlässigkeit.<br />
Die analogen Beamformers<br />
wurden auf Basis des<br />
Silizium-Germanium-Prozesses<br />
von NXP entwickelt und unterstützen<br />
eine Doppelpolarisierung.<br />
Dies steigert die Zuverlässigkeit<br />
und Kommunikationsstabilität<br />
von 5G. Zudem bieten sie einen<br />
hohen Integrationsgrad, um die<br />
Größe und Kosten von 5G-Basisstationen<br />
zu reduzieren und den<br />
Stromverbrauch für 5G-Millimeterwellenlösungen<br />
zu senken.<br />
Darüber hinaus erleichtert es das<br />
Antennenentwicklungssystem<br />
den OEMs, die Panel-Designs für<br />
ihre 5G-Antennensysteme schneller<br />
zu erarbeiten und marktreif zu<br />
machen. Warum ist das wichtig?<br />
5G-Millimeterwellenlösungen<br />
werden in der Regel in dichten<br />
städtischen Gebieten eingesetzt.<br />
Dort eignen sich die höhere Frequenz<br />
und Bandbreite sehr gut,<br />
um den Bedarf der Verbraucher an<br />
höheren Bitraten zu decken. Die<br />
höhere Frequenz sowie Störungen<br />
durch Gebäude und andere Hindernisse<br />
verringern jedoch auch<br />
die Entfernung, die ein Millimeterwellensignal<br />
zurücklegen kann.<br />
Die doppelt polarisierten analogen<br />
4-Kanal-Beamformer ermöglichen<br />
eine präzisere Lenkung der<br />
Funkwellen zu den Nutzern, verringern<br />
damit die Ausbreitungsverluste,<br />
die häufig beim Einsatz<br />
von 5G-Millimeterwellen auftreten,<br />
und verbessern die Zuverlässigkeit<br />
des Gesamtsystems.<br />
Weitere Details:<br />
Der MMW9012K und<br />
MMW9014K ergänzen das<br />
bestehende 5G-Portfolio von<br />
NXP, das alle wichtigen Leistungsstufen<br />
und Frequenzen der<br />
5G-Infrastruktur abdeckt. Der<br />
MMW9012K arbeitet bei 28 GHz,<br />
während der MMW9014K bei 26<br />
GHz arbeitet. Diese Geräte bieten<br />
eine hohe Sende- und Empfangsverstärkung<br />
mit einer Fehlervektorgröße<br />
(EVM) von 2,5 % bei<br />
einem Pout von 9 dBm. Ergänzend<br />
zu den doppelt polarisierten analogen<br />
Beamformern trägt das Antennensystem-Entwickler-Kit<br />
dazu<br />
bei, Panel-Designs schneller zu<br />
finalisieren und so die Zeit bis zur<br />
Marktreife zu verkürzen. Es enthält<br />
ein 8x8-Antennenpanel, eine<br />
Steuerplatine mit GUI und Stromversorgungen.<br />
Der MMW9012K<br />
und der MMW9014K werden<br />
bereits in Serie gefertigt. Für<br />
weitere Informationen oder um<br />
Muster oder Testplatinen anzufordern,<br />
besuchen Sie bitte die<br />
Website von NXP.<br />
■ NXP Semiconductors N.V.<br />
www.nxp.com<br />
Rohde & Schwarz und MediaTek verifizieren 5G-LBS-Funktionen<br />
Rohde & Schwarz und MediaTek<br />
haben erfolgreich neue<br />
LBS-Funktionen (Location<br />
based Services) für 5G NR<br />
gemäß 3GPP Release 16 verifiziert.<br />
Diese Funktionen werden<br />
nicht nur die Anruferortung verbessern,<br />
sondern auch zukünftige<br />
standortbezogene Dienste<br />
in anspruchsvollen Innen- und<br />
Außenumgebungen sowohl mit<br />
satellitengestützten als auch mit<br />
terrestrischen Technologien<br />
unterstützen. Rohde & Schwarz<br />
hat seine R&S TS-LBS Testlösung<br />
erweitert, um diese und<br />
andere netzbasierte Positionsbestimmungsfunktionen<br />
von<br />
Release 16 abzudecken.<br />
Mit der Verifizierung der Positionsbestimmungsfunktionen<br />
gemäß 3GPP Release 16 auf<br />
einem 5G-Chipsatz von Media-<br />
Tek mithilfe des R&S TS-LBS<br />
Testsystems wurde ein weiterer<br />
Meilenstein in Sachen<br />
LBS-Tests gesetzt. Die beiden<br />
Unternehmen haben die NR-<br />
Referenzsignale zur Positionierung<br />
(NR-PRS) verifiziert,<br />
die für netzbasierte Positionsbestimmungsmethoden<br />
wie<br />
Paketumlaufzeit (Roundtrip<br />
Time, RTT), Ankunftszeitdifferenz<br />
im Uplink und Downlink<br />
(UL-TDOA und DL- TDOA)<br />
oder Einfalls- und Abstrahlwinkel<br />
(AoA und AoD) von zentraler<br />
Bedeutung sind und die<br />
5G- Anforderungen für Positionsbestimmungsanwendungsfälle<br />
im Innen- und Außenbereich<br />
erfüllen. Mit der neuen<br />
Option für das R&S TS-LBS,<br />
die diese Funktionen unterstützt,<br />
können Hersteller von<br />
Mobilgeräten und Chipsätzen,<br />
Testhäuser und Netzbetreiber<br />
die Verifizierung von Chipsätzen<br />
und Mobilgeräten für GCF,<br />
PTCRB und die Netzbetreiberzertifizierung<br />
mit einer einzigen<br />
Testlösung durchführen.<br />
Das R&S TS-LBS ist ein Testsystem<br />
für die Prüfung der<br />
GNSS- und netzbasierten Positionsbestimmung.<br />
Es besteht<br />
aus einem R&S CMX500 OBT<br />
One-Box-Signalisierungstester,<br />
der die Funktion eines Netzwerksimulators<br />
übernimmt,<br />
und einem R&S SMBV100B<br />
GNSS Simulator. Der Aufbau<br />
auf Basis des R&S CMX500<br />
OBT bietet umfassende Netzwerksimulationsfunktionen,<br />
einschließlich der Unterstützung<br />
mehrerer 4G- oder<br />
5G-Zellen gleichzeitig. Darüber<br />
hinaus wird der Prüfling mit<br />
LBS-Assistenzdaten versorgt,<br />
während der R&S SMBV100B<br />
die GNSS-Satelliten simuliert.<br />
Das R&S TS-LBS Testsystem<br />
kann für Preconformance-Tests<br />
in F&E und für die GCF- und<br />
PTCRB-Zertifizierung sowie<br />
auch netzbetreiberspezifische<br />
Zertifizierungs- und Validierungstests<br />
eingesetzt werden.<br />
■ Rohde & Schwarz<br />
GmbH & Co. KG<br />
www.rohde-schwarz.com