无源交调并不是什么新鲜事。这种现象已经存在多年,为人所知也有段时间了。近年来,业界的两种不同变化又把它拉回人们的视野:
1、高级算法现在可通过一种智能方式来检测和定位PIM,并且能酌情予以补偿。以前的无线电设计人员必须选择能够满足特定PIM性能要求的器件,但在PIM抵消算法的帮助下,他们现在有了更大的选择自由。他们能够选择企及更高的性能,或者用成本较低且尺寸较小的器件实现相同的性能水平。抵消算法通过数字化方式辅助硬件元件。
2、随着基站塔的密度和多样性爆炸式增长,我们面临着特殊系统设置(例如天线共享)带来的全新挑战。算法抵消取决于对主要传输信号的了解。在塔上空间宝贵的情况下,不同发射机可能共享单根天线,导致出现不良PIM效应的可能性大大增加。这种情况下,算法可能知道发射机路径某些部分的信息,并且可以有效工作。而在发射路径某些部分信息未知的情况下,第一代高级PIM抵消算法的性能或实现可能会受限。
随着基站设备领域的挑战难度不断加大,PIM检测和抵消算法在短期内预计能给无线电设计人员带来相当大的好处和优势,但要求开发工作跟上未来挑战的步伐。
无源交调并不是什么新鲜事。这种现象已经存在多年,为人所知也有段时间了。近年来,业界的两种不同变化又把它拉回人们的视野:
1、高级算法现在可通过一种智能方式来检测和定位PIM,并且能酌情予以补偿。以前的无线电设计人员必须选择能够满足特定PIM性能要求的器件,但在PIM抵消算法的帮助下,他们现在有了更大的选择自由。他们能够选择企及更高的性能,或者用成本较低且尺寸较小的器件实现相同的性能水平。抵消算法通过数字化方式辅助硬件元件。
2、随着基站塔的密度和多样性爆炸式增长,我们面临着特殊系统设置(例如天线共享)带来的全新挑战。算法抵消取决于对主要传输信号的了解。在塔上空间宝贵的情况下,不同发射机可能共享单根天线,导致出现不良PIM效应的可能性大大增加。这种情况下,算法可能知道发射机路径某些部分的信息,并且可以有效工作。而在发射路径某些部分信息未知的情况下,第一代高级PIM抵消算法的性能或实现可能会受限。
随着基站设备领域的挑战难度不断加大,PIM检测和抵消算法在短期内预计能给无线电设计人员带来相当大的好处和优势,但要求开发工作跟上未来挑战的步伐。
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