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文档简介
LTERRU与射频原理介绍LTERRU与射频原理介绍1LTE协议主要内容RRU基本原理射频基本原理目录LTE协议主要内容目录2LTERRU相关协议TS
36.101
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);UserEquipment(UE)radiotransmissionandreception
TS
36.104
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)radiotransmissionandreception
TS
36.141
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)conformancetesting
TR
36.801
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);MeasurementRequirements
TR
36.804
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)radiotransmissionandreception
TR
36.942
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);RadioFrequency(RF)systemscenarios
LTERRU相关协议TS 36.101 EvolvedU3LTERRU开发协议版本当前研发中以3GPPRAN39次全会后的版本为准相应的版本号是V8.1.0LTERRU开发协议版本当前研发中以3GPPRAN39次4LTE的信号带宽和传输带宽配置的关系ChannelbandwidthBWChannel[MHz]1.435101520TransmissionbandwidthconfigurationNRB615255075100Chiprate(MHz)1.923.847.6815.3623.0430.72V8.1.0版本,去掉了1.6MHz和3.2MHz带宽两种定义V8.1.0版本,去掉了对FDD和TDD的区分LTE的信号带宽和传输带宽配置的关系Channelband5信道带宽和传输带宽配置定义信道带宽和传输带宽配置定义6LTE频段要求LTE频段要求7下行主要指标基站输出功率总功率动态范围频率误差EVM占用带宽ACLROperatingbandunwantedemissions(与WCDMA的辐射模板类似)杂散发射互调下行主要指标基站输出功率8ACLR指标要求(FDD)E-UTRAtransmittedsignalchannelbandwidthBWChannel[MHz]BSadjacentchannelcentrefrequencyoffsetbelowthefirstorabovethelastcarriercentrefrequencyusedAssumedadjacentchannelcarrier(informative)FilterontheadjacentchannelfrequencyandcorrespondingfilterbandwidthACLRlimit1.4,3.0,5,10,15,20BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+2.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+7.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBNOTE1: BWChannelandBWConfigarethechannelbandwidthandtransmissionbandwidthconfigurationoftheE-UTRAtransmittedsignalontheassignedchannelfrequency.NOTE2: TheRRCfiltershallbeequivalenttothetransmitpulseshapefilterdefinedinTS25.104[6],withachiprateasdefinedinthistable.ACLR指标要求(FDD)E-UTRAtransmitte9ACLR指标要求(TDD)E-UTRAtransmittedsignalchannelbandwidthBWChannel[MHz]BSadjacentchannelcentrefrequencyoffsetbelowthefirstorabovethelastcarriercentrefrequencyusedAssumedadjacentchannelcarrier(informative)FilterontheadjacentchannelfrequencyandcorrespondingfilterbandwidthACLRlimit1.4,3BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+0.8MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.4MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dB5,10,15,20BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+0.8MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.4MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+7.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+5MHz7.68McpsUTRARRC(7.68Mcps)[45]dBBWChannel/2+15MHz7.68McpsUTRARRC(7.68Mcps)[45]dBNOTE1: BWChannelandBWConfigarethechannelbandwidthandtransmissionbandwidthconfigurationoftheE-UTRAtransmittedsignalontheassignedchannelfrequency.NOTE2: TheRRCfiltershallbeequivalenttothetransmitpulseshapefilterdefinedinTS25.105[7],withachiprateasdefinedinthistable.ACLR指标要求(TDD)E-UTRAtransmitte10Operatingbandunwantedemission指标举例(FDD与TDD相同)Frequencyoffsetofmeasurementfilter‑3dBpoint,fFrequencyoffsetofmeasurementfiltercentrefrequency,f_offsetMinimumrequirementMeasurementbandwidth(Note1)0MHz
f<5MHz0.05MHzf_offset<5.05MHz100kHz5MHz
f<10MHz5.05MHzf_offset<10.05MHz-14dBm100kHz10MHz
f
fmax10.5MHzf_offset<f_offsetmax
-15dBm1MHzf_offsetistheseparationbetweenthechanneledgefrequencyandthecentreofthemeasuringfilterf_offsetmaxistheoffsettothefrequency10
MHzoutsidetheBStransmitteroperatingband
Generaloperatingbandunwantedemissionlimitsfor5,10,15and20MHzchannelbandwidth(E-UTRAbands>1GHz)forCategoryBOperatingbandunwantedemissi11Operatingbandunwantedemissionrequirementslevelsrelativetochanneledge(E‑UTRAbands>1GHz,CategoryB)Operatingbandunwantedemissi12上行主要指标灵敏度动态范围信道内选择性(In-channelselectivity)邻道选择性阻塞接收杂散接收互调上行主要指标灵敏度13灵敏度指标要求(FDD与TDD相同)Thethroughputshallbe≥95%ofthemaximumthroughputofthereferencemeasurementchannelasspecifiedinAnnexAwithparametersspecifiedinTable:E-UTRAchannelbandwidth[MHz]Referencemeasurementchannel
Referencesensitivitypowerlevel,PREFSENS[dBm]1.4FRCA1-1inAnnexA.1-107.33FRCA1-2inAnnexA.1-103.65FRCA1-3inAnnexA.1-101.610FRCA1-3inAnnexA.1*-101.615FRCA1-3inAnnexA.1*-101.620FRCA1-3inAnnexA.1*-101.6Note*: PREFSENSisthepowerlevelofasingleinstanceofthereferencemeasurementchannel.ThisrequirementshallbemetforeachconsecutiveapplicationofasingleinstanceofFRCA1-3mappedtodisjointfrequencyrangeswithawidthof25resourceblockseach灵敏度指标要求(FDD与TDD相同)Thethroughp14动态范围指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAchannelbandwidth[MHz]ReferencemeasurementchannelWantedsignalmeanpower[dBm]Interferingsignalmeanpower[dBm]/channelBWTypeofinterferingsignal1.4FRCA2-1inAnnexA.2-76.8-88.7AWGN3FRCA2-2inAnnexA.2-72.9-84.7AWGN5FRCA2-3inAnnexA.2-70.8-82.5AWGN10FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-79.5AWGN15FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-77.7AWGN20FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-76.4AWGNNote*: Thewantedsignalmeanpoweristhepowerlevelofasingleinstanceofthereferencemeasurementchannel.ThisrequirementshallbemetforeachconsecutiveapplicationofasingleinstanceofFRCA2-3mappedtodisjointfrequencyrangeswithawidthof25resourceblockseach动态范围指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRARefer15邻道指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAchannelbandwidth[MHz]Wantedsignalmeanpower[dBm]Interferingsignalmeanpower[dBm]
Interferingsignalcentrefrequencyoffsetfromthechanneledgeofthewantedsignal[MHz]Typeofinterferingsignal1.4PREFSENS+11dB*-520.71.4MHzE-UTRAsignal3PREFSENS+8dB*-521.53MHzE-UTRAsignal5PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal10PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal15PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal20PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignalNote*: PREFSENSdependsonthechannelbandwidthasspecifiedinTable
7.2-1.邻道指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAWanted16LTE协议主要内容RRU基本原理射频基本原理目录LTE协议主要内容目录17FDDRRU基本原理框图FDDRRU基本原理框图18TDDRRU基本原理框图TDDRRU基本原理框图19FDDRRU结构图LDDLF1PA20F1
电源模块TR1单板电源接口天馈接口AISG接口调试接口PIB单板并柜接口(LTERRU已经取消)光口FDDRRU结构图LDDLF1PA20F1电源模块TR120FDDRRU内部硬件关系图FDDRRU内部硬件关系图21TDDRRU结构图TDDRRU结构图22TDDRRU内部硬件关系图TDDRRU内部硬件关系图23RRU关键技术一:部件的重用性FDDRRU借用R8106的结构件和电源,收发信板里面的技术部分借用WCDMA相关技术TDDRRU借用WimaxRRU的硬件系统RRU关键技术一:部件的重用性FDDRRU借用R8106的24RRU关键技术二:高效率功放技术功放是整个RRU系统里面热耗最大的部分,要实现RRU的高效率,就必须实现功放的高效率。目前的几种高效率功放技术大概有以下几种:ClassABDohertyAdvancedDoherty:Multi-stageDohertyUnbalancedDohertyETRRU关键技术二:高效率功放技术功放是整个RRU系统里面热耗25RRU关键技术三:CFR&DPD技术CFR是用来降低信号峰均比的技术DPD技术是目前较为成熟的一项改善功放线形性的技术通过CFR与DPD的结合,可以降低峰均比,改善功放线形,从而在保证输出性能要求的前提下,减少功放的回退,达到提高功放效率的目的。为了降低信号峰均比,需要对峰值信号进行抵消,从而加大信号的噪声功率。由于LTE对EVM的要求高于WCDMA,低于Wimax,因此LTE信号的峰均比会高于WCDMA,低于Wimax。RRU关键技术三:CFR&DPD技术CFR是用来降低信号26RRU关键技术四:AQMC技术FDDRRU采用了AQM技术,为了克服AQM的DCoffset和IQunbalance的缺陷,因此加入了AQMC技术AQM的好处在于,降低了对DAC器件性能的要求;降低了中频滤波器的性能要求和设计难度;可以省去射频滤波器。AQMC技术类似于DPD技术,但是与DPD技术相互独立RRU关键技术四:AQMC技术FDDRRU采用了AQM技术27RRU关键技术五:VGA技术由于接收机系统存在邻道、阻塞信号,也存在灵敏度的小信号,为了使射频通道能够兼顾大信号和小信号的情况,在接收机系统中加入VGA技术通过VGA的调整,可以保证大信号情况下,ADC不饱和,射频链路满足线形要求。RRU关键技术五:VGA技术由于接收机系统存在邻道、阻塞信号28RRU关键技术六:AGC技术AGC技术是接收机中的重要技术由于接收信号有强有弱,为了保证接收信号以有限位宽传送给基带,并且保证足够的信噪比,需要在接收机中加入AGC技术RRU关键技术六:AGC技术AGC技术是接收机中的重要技术29RRU关键技术七:智能天线技术(TDD)RRU关键技术七:智能天线技术(TDD)30LTE协议主要内容RRU基本原理射频基本原理目录LTE协议主要内容目录31发射机(高中频)典型系统框图发射机(高中频)典型系统框图32发射机(零中频)典型系统框图发射机(零中频)典型系统框图33接收机典型系统框图接收机典型系统框图34频综/时钟(锁相环)典型框图频综/时钟(锁相环)典型框图35射频的主要性能指标工作频率增益及增益平坦度噪声系数P1dBIP3相位噪声射频的主要性能指标工作频率36射频的主要性能指标—增益及增益平坦度增益:指输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。增益平坦度指一定温度下,在整个工作频率范围内,增益变化的范围。增益平坦度越小越好。如下图所示。射频的主要性能指标—增益及增益平坦度增益:指输出功率和输入功37射频的主要性能指标—噪声系数噪声系数是接收机很重要的指标。噪声系数(NoiseFigure)是指输入端信噪比与输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)。简化的多级放大器噪声系数表达式为:射频的主要性能指标—噪声系数噪声系数是接收机很重要的指标。38射频的主要性能指标—P1dBP1dB:即1dB压缩点。功率放大器增益压缩1dB时的功率称1dB压缩点输出功率,简称为1dB压缩点对于增益为G的放大器或接收机在1dB压缩点,以dBm计的输入信号功率或驱动功率(PD)由图可见为:射频的主要性能指标—P1dBP1dB:即1dB压缩点。39射频的主要性能指标—IP3三阶交截点IP3反映了所研究系统线性特性。在线性工作区,如果输入信号功率增加1dB,输出信号功率也增加1dB,而IM3增加3dB,即三阶交调线斜率与所要求输出信号线斜率之比为3:1。当多级电路级连时,系统总的三阶交截点计算步骤如下:1.把所有交截点转换到系统输入端,转换规则是减去以dB计的增益,加上以dB计的损耗。2.交截点功率用dBm表示。3.假定所有交截点彼此独立互不相关,则总的IP3input为 mw(1.5)射频的主要性能指标—IP3三阶交截点IP3反映了所研究系统线40射频的主要性能指标—IP3计算举例射频系统(L—损损耗,G—增益,LC—转换损耗)所以系统总的输入IP3为:射频的主要性能指标—IP3计算举例射频系统(L—损损耗,G—41射频的主要性能指标—相位噪声相位噪声是衡量锁相环系统很重要的指标。单边带相位噪声定义:偏离载波频率fmHz,在1Hz带宽内一个相位调制边带的功率与信号总功率之比,单位为dBc/Hz。相位噪声在频域内表现为频率的短期不稳定,在时域内表现为零交叉变化,频域表示的相位噪声可以看作无数的相位调制边带。射频的主要性能指标—相位噪声相位噪声是衡量锁相环系统很重要的42射频的主要性能指标—相位噪声图例时域示意图:频域示意图:射频的主要性能指标—相位噪声图例时域示意图:43谢谢!谢谢!44LTERRU与射频原理介绍LTERRU与射频原理介绍45LTE协议主要内容RRU基本原理射频基本原理目录LTE协议主要内容目录46LTERRU相关协议TS
36.101
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);UserEquipment(UE)radiotransmissionandreception
TS
36.104
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)radiotransmissionandreception
TS
36.141
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)conformancetesting
TR
36.801
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);MeasurementRequirements
TR
36.804
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);BaseStation(BS)radiotransmissionandreception
TR
36.942
EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess(E-UTRA);RadioFrequency(RF)systemscenarios
LTERRU相关协议TS 36.101 EvolvedU47LTERRU开发协议版本当前研发中以3GPPRAN39次全会后的版本为准相应的版本号是V8.1.0LTERRU开发协议版本当前研发中以3GPPRAN39次48LTE的信号带宽和传输带宽配置的关系ChannelbandwidthBWChannel[MHz]1.435101520TransmissionbandwidthconfigurationNRB615255075100Chiprate(MHz)1.923.847.6815.3623.0430.72V8.1.0版本,去掉了1.6MHz和3.2MHz带宽两种定义V8.1.0版本,去掉了对FDD和TDD的区分LTE的信号带宽和传输带宽配置的关系Channelband49信道带宽和传输带宽配置定义信道带宽和传输带宽配置定义50LTE频段要求LTE频段要求51下行主要指标基站输出功率总功率动态范围频率误差EVM占用带宽ACLROperatingbandunwantedemissions(与WCDMA的辐射模板类似)杂散发射互调下行主要指标基站输出功率52ACLR指标要求(FDD)E-UTRAtransmittedsignalchannelbandwidthBWChannel[MHz]BSadjacentchannelcentrefrequencyoffsetbelowthefirstorabovethelastcarriercentrefrequencyusedAssumedadjacentchannelcarrier(informative)FilterontheadjacentchannelfrequencyandcorrespondingfilterbandwidthACLRlimit1.4,3.0,5,10,15,20BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+2.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+7.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBNOTE1: BWChannelandBWConfigarethechannelbandwidthandtransmissionbandwidthconfigurationoftheE-UTRAtransmittedsignalontheassignedchannelfrequency.NOTE2: TheRRCfiltershallbeequivalenttothetransmitpulseshapefilterdefinedinTS25.104[6],withachiprateasdefinedinthistable.ACLR指标要求(FDD)E-UTRAtransmitte53ACLR指标要求(TDD)E-UTRAtransmittedsignalchannelbandwidthBWChannel[MHz]BSadjacentchannelcentrefrequencyoffsetbelowthefirstorabovethelastcarriercentrefrequencyusedAssumedadjacentchannelcarrier(informative)FilterontheadjacentchannelfrequencyandcorrespondingfilterbandwidthACLRlimit1.4,3BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+0.8MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.4MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dB5,10,15,20BWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dB2xBWChannelE-UTRAofsameBWSquare(BWConfig)[45]dBBWChannel/2+0.8MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.4MHz1.28McpsUTRARRC(1.28Mcps)[45]dBBWChannel/2+2.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+7.5MHz3.84McpsUTRARRC(3.84Mcps)[45]dBBWChannel/2+5MHz7.68McpsUTRARRC(7.68Mcps)[45]dBBWChannel/2+15MHz7.68McpsUTRARRC(7.68Mcps)[45]dBNOTE1: BWChannelandBWConfigarethechannelbandwidthandtransmissionbandwidthconfigurationoftheE-UTRAtransmittedsignalontheassignedchannelfrequency.NOTE2: TheRRCfiltershallbeequivalenttothetransmitpulseshapefilterdefinedinTS25.105[7],withachiprateasdefinedinthistable.ACLR指标要求(TDD)E-UTRAtransmitte54Operatingbandunwantedemission指标举例(FDD与TDD相同)Frequencyoffsetofmeasurementfilter‑3dBpoint,fFrequencyoffsetofmeasurementfiltercentrefrequency,f_offsetMinimumrequirementMeasurementbandwidth(Note1)0MHz
f<5MHz0.05MHzf_offset<5.05MHz100kHz5MHz
f<10MHz5.05MHzf_offset<10.05MHz-14dBm100kHz10MHz
f
fmax10.5MHzf_offset<f_offsetmax
-15dBm1MHzf_offsetistheseparationbetweenthechanneledgefrequencyandthecentreofthemeasuringfilterf_offsetmaxistheoffsettothefrequency10
MHzoutsidetheBStransmitteroperatingband
Generaloperatingbandunwantedemissionlimitsfor5,10,15and20MHzchannelbandwidth(E-UTRAbands>1GHz)forCategoryBOperatingbandunwantedemissi55Operatingbandunwantedemissionrequirementslevelsrelativetochanneledge(E‑UTRAbands>1GHz,CategoryB)Operatingbandunwantedemissi56上行主要指标灵敏度动态范围信道内选择性(In-channelselectivity)邻道选择性阻塞接收杂散接收互调上行主要指标灵敏度57灵敏度指标要求(FDD与TDD相同)Thethroughputshallbe≥95%ofthemaximumthroughputofthereferencemeasurementchannelasspecifiedinAnnexAwithparametersspecifiedinTable:E-UTRAchannelbandwidth[MHz]Referencemeasurementchannel
Referencesensitivitypowerlevel,PREFSENS[dBm]1.4FRCA1-1inAnnexA.1-107.33FRCA1-2inAnnexA.1-103.65FRCA1-3inAnnexA.1-101.610FRCA1-3inAnnexA.1*-101.615FRCA1-3inAnnexA.1*-101.620FRCA1-3inAnnexA.1*-101.6Note*: PREFSENSisthepowerlevelofasingleinstanceofthereferencemeasurementchannel.ThisrequirementshallbemetforeachconsecutiveapplicationofasingleinstanceofFRCA1-3mappedtodisjointfrequencyrangeswithawidthof25resourceblockseach灵敏度指标要求(FDD与TDD相同)Thethroughp58动态范围指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAchannelbandwidth[MHz]ReferencemeasurementchannelWantedsignalmeanpower[dBm]Interferingsignalmeanpower[dBm]/channelBWTypeofinterferingsignal1.4FRCA2-1inAnnexA.2-76.8-88.7AWGN3FRCA2-2inAnnexA.2-72.9-84.7AWGN5FRCA2-3inAnnexA.2-70.8-82.5AWGN10FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-79.5AWGN15FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-77.7AWGN20FRCA2-3inAnnexA.2*-70.8-76.4AWGNNote*: Thewantedsignalmeanpoweristhepowerlevelofasingleinstanceofthereferencemeasurementchannel.ThisrequirementshallbemetforeachconsecutiveapplicationofasingleinstanceofFRCA2-3mappedtodisjointfrequencyrangeswithawidthof25resourceblockseach动态范围指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRARefer59邻道指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAchannelbandwidth[MHz]Wantedsignalmeanpower[dBm]Interferingsignalmeanpower[dBm]
Interferingsignalcentrefrequencyoffsetfromthechanneledgeofthewantedsignal[MHz]Typeofinterferingsignal1.4PREFSENS+11dB*-520.71.4MHzE-UTRAsignal3PREFSENS+8dB*-521.53MHzE-UTRAsignal5PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal10PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal15PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignal20PREFSENS+6dB*-522.55MHzE-UTRAsignalNote*: PREFSENSdependsonthechannelbandwidthasspecifiedinTable
7.2-1.邻道指标要求(FDD与TDD相同)E-UTRAWanted60LTE协议主要内容RRU基本原理射频基本原理目录LTE协议主要内容目录61FDDRRU基本原理框图FDDRRU基本原理框图62TDDRRU基本原理框图TDDRRU基本原理框图63FDDRRU结构图LDDLF1PA20F1
电源模块TR1单板电源接口天馈接口AISG接口调试接口PIB单板并柜接口(LTERRU已经取消)光口FDDRRU结构图LDDLF1PA20F1电源模块TR164FDDRRU内部硬件关系图FDDRRU内部硬件关系图65TDDRRU结构图TDDRRU结构图66TDDRRU内部硬件关系图TDDRRU内部硬件关系图67RRU关键技术一:部件的重用性FDDRRU借用R8106的结构件和电源,收发信板里面的技术部分借用WCDMA相关技术TDDRRU借用WimaxRRU的硬件系统RRU关键技术一:部件的重用性FDDRRU借用R8106的68RRU关键技术二:高效率功放技术功放是整个RRU系统里面热耗最大的部分,要实现RRU的高效率,就必须实现功放的高效率。目前的几种高效率功放技术大概有以下几种:ClassABDohertyAdvancedDoherty:Multi-stageDohertyUnbalancedDohertyETRRU关键技术二:高效率功放技术功放是整个RRU系统里面热耗69RRU关键技术三:CFR&DPD技术CFR是用来降低信号峰均比的技术DPD技术是目前较为成熟的一项改善功放线形性的技术通过CFR与DPD的结合,可以降低峰均比,改善功放线形,从而在保证输出性能要求的前提下,减少功放的回退,达到提高功放效率的目的。为了降低信号峰均比
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