5G 무선 통신의 애플리케이션 및 백서

  • 로데슈바르즈 신호 발생기는 손쉽게 위상 정합 신호를 발생할 수 있는 초소형 솔루션입니다. 서로 다른 신호 발생기 모델을 결합하여 다양한 위상 정합 채널과 RF 주파수 대역 측면의 사용자 요구사항을 최적으로 충족할 수 있습니다.

    본 어플리케이션 노트는 위상 정합 신호를 발생하는 방법에 대해 설명하고 고려해야 할 사항과 개별 채널 간 상대적 위상과 타이밍을 최적으로 교정하는 방법에 대해 자세히 다룹니다. 또한 다양한 RF 주파수에 대해 시간에 따른 위상 안정성의 다양한 계측 방법을 제시합니다.

  • 로데슈바르즈가 이동식 차폐 챔버에서 최대 mmWave 주파수의 5G 안테나 테스트를 지원하는 매우 정확한 R&S®ATS1000 Antenna Test System을 선보입니다.

  • 특히 송신기와 같은 RFFE(RF Frontends)의 에너지 효율성이 더욱 중요해지고 있습니다.

    이보다 높은 작동 주파수와 대역폭이 적용될 5G에서는 효율성 달성 과제를 충족하기가 더욱 어려워질 것입니다.

    효율적인 구성 요소 발생을 가지는 신호 출력이 2개 이상인 트랜스미터 RFFE 아키텍처 그룹들이 있습니다. 이러한 신호 구조는 해당 아키텍처가 실질적으로 예측 방식의 사후 보정 선형화를 사용한다는 것을 의미합니다. 예측 방식으로 왜곡을 완전히 제거할 수 있습니다.

    멀티채널 신호 합성 셋업 기능을 갖춘 R&S®SMW200A와 R&S®FSW Analyzer를 결합하면 측정이 가능하므로 이러한 유형의 트랜스미터를 개발할 수 있습니다.

    이 문서는 3.5 GHz NR (5G New Radio) 후보 대역용 기기에 대해 자세히 다루며 연구 내용은 효율성이 중요한 설계 목표인 K-band 위성 어플리케이션 또는 밀리미터파 NR 후보 대역 등의 개발 및 측정에도 동일하게 적용됩니다.

  • Phase-coherent 신호는 시간이 지나도 위상의 안정성이 유지된다는 점이 핵심입니다. 일반적인 1 GHz 레퍼런스 신호는 여러 개의 R&S®SGT100A SGMA Vector RF Source의 출력 사이에서 높은 위상 안정성을 유지합니다.

  • R&S®CMW500 플랫폼의 새로운 IP 접속 보안 분석 솔루션은 개발 초기 단계에서 IoT 및 모바일 통신 기기의 IP 접속 취약성을 찾아냅니다.

  • Tx FE(Transmit Frontend) 어플리케이션에서 최적의 Quasi-Linear Amplifier 아키텍처로 Doherty Amplifier가 출시되는 사례가 증가하고 있습니다.

    이것은 구성된 Amplifier와 컴바이너의 확산 잠재성이 증가한 것 때문이 아니라마이크로웨이브 혹은 밀리미터파의 사용이 필수적인 5G의 확산으로 인해 설계 및 구현 상의 복잡도가 증가하기 때문입니다.

    이 어플리케이션 노트는 Doherty Amplifier를 개선하여 성능 및 대역폭을 향상하는 측정 기반 개발 방법론에 대해 설명하며 실제 예시 또한 포함되어 있습니다.

    이 방법론은 밸런스드, 공간 결합 Amplifier와 자체 중첩되는 경우가 많은 Anti-Phase Amplifier(Pushpull 혹은 차동 Amplifier로 불림)에 확대 적용할 수 있습니다.

    R&S®Quickstep 시퀀싱 소프트웨어는 다음 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

    https://www.rohde-schwarz.com/software/quickstep/

  • 5세대 이동 통신(5G)에서 지원해야 할 요구사항으로는 Enhanced Mobile Broadband, Massive Machine Type Communication, Ultra-Reliable and Low Latency Communication이 손꼽히고 있습니다. 5G는 무선 산업에서 광범위하게 논의되고 있는 주제입니다. 전 세계적으로 현재의 LTE 및 LTE-Advanced 네트웍의 기반이 되는 파형의 분석과 액세스 원칙을 포함하는 많은 연구와 사전 개발이 실시되고 있습니다.

    이 애플리케이션 노트에서는 5G의 잠재적인 후보 파형에 대해 설명하고 각각의 장단점을 나열하며, LTE/LTE-Advanced에 사용된 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)과 비교합니다.

  • V 대역 이상에서 Wideband 디지털 변조 신호 발생은 까다로운 작업이며, 일반적으로 다수의 장비를 필요로 합니다. 이 애플리케이션 노트는 이 작업을 간소화하는 방법에 대해 알아보며 분석 부분에 대해서도 살펴봅니다. R&S®FSW67과 같은 최대 신호 및 대역 분석기는 외부 주파수 변환 없이 최대 67 GHz의 V 대역을 사용할 수 있는 최초의 장비입니다. 옵션 R&S®FSW-B2000을 사용할 경우 최대 2 GHz의 변조 대역폭을 지원할 수 있습니다.

    이전 애플리케이션 노트(1MA217)에는 최대 500 MHz 변조 대역폭에서 V 대역 신호 발생 및 분석에 대한 설명이 나와 있으며, 최신 애플리케이션 노트에서는 변조 대역폭을 2 GHz까지 확장 할뿐만 아니라 필요한 대역폭을 지원하고 신호 생성에서 향상된 순도를 얻기 위해 다른 설정을 사용합니다.

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주제: 5G

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