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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

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