5G给智能手机设计师带来了不少挑战。新的频段驱动更宽的带宽,更高的频率和更有效的前端天线设计的需求-更多的天线。我们的滤波器解决了当今复杂的载波聚合(CA)要求,以简化未来的天线架构。
随着频带数的增加和对最佳滤波器性能的需求,我们利用领先的先进滤波技术来创建离散滤波器、多路复用器和天线转换器,以解决移动行业最棘手的干扰问题。
我们的过滤技术通过显著降低温度敏感性实现了突破性的性能,从而改善了插入损耗、延长了电池寿命、减少了服务中断和掉话,并增强了用户体验。
离散滤波器/双工器——溢价1188betasia 满足最严峻的频谱挑战,并满足天线功率等级2的要求。
Antennaplexers–通过提供低损耗路径和卓越的带外抑制,实现复杂天线共享。。
多路复用器–将Tx和Rx滤波器组合成具有同类最佳性能的紧凑模块,简化了5G架构中CA的复杂性。
载波聚合(CA)、4x4 DL MIMO、HPUE、CBRS和LAA正在全球范围内发展。4G LTE的频带数量正在增加。我们也正在进入一个超越5个组件运营商(CC)的下行CA时代。高性能UE (+26 dBm)的使用正在扩大,如未经许可的5 GHz频谱中的LAA(许可辅助接入),从而实现小单元密集。
美国即将推出3.5 GHz的共享频谱、公民宽带无线电服务(B48 CBRS),这将支持私人LTE网络和中立主机的扩展。2018年将推出FirstNet B14 LTE系统,该系统将用于存在备用容量的消费类手机。
3GPP已经批准了第一个5G新无线电(NR)规范(38.101),该规范在LTE和5G系统的双连接配置中使用LTE锚,称为非独立(NSA-NR)。5G最初将使用FR1(频率范围1,<6 GHz)频段n28、n41、n71、n77、n78和n79;然后是毫米波FR2(频率范围2,>6GHz)波段n257(28GHz);然后是n260(39 GHz)。
区域 | 部署 | 计划 |
---|---|---|
欧洲 | 3CC_-CA,UL 2CC_-CA B1,B3,B7,B20,B28,B38 |
4CC_钙、LAA、L+L钙 B40、B46、n28、n78 |
中国 | 3CC_-CA,UL 2CC_-CA B1 b3 b5 b8 b39 b40 b41 |
UL 3CC_CA,4x4 MIMO,HPUE B38、n78 n79 |
南韩 | 5CC_CA、UL 2CC_CA、4x4 MIMO B1 b3 b5 b7 b8 |
LAA B46、n78 n257 |
日本 | 4CC_CA,4x4 MIMO B1 b3 b11 b18 b19 b21 b26 b28 b41 b42 |
5cc_ca ul 2cc_ca hpue n77、n79 n257 |
澳大利亚 | B1 b3 b5 b8 b40 b41 | 2CC_CA |
美国。 | 4CC_CA, 4x4 MIMO, LAA, HPUE B4/66, b5, b12, b13, b30, b41, b46, b71 |
> 5cc_ca, ul 2cc_ca, CBRS B14、B48、n71、n41、n257、n260 |