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如何系统地实现LTE无线设备的高级天线架构

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在过去,OEM厂商必须在两种技术之间进行选择,因为多个元件(例如可调电容和开关)造成的成本问题。然而新的有源器件消除了那些权衡的过程,而是融 合一个四端口的开关和一个可调电容器在一个单独的射频集成电路(RFIC)中。这个设计利用波段开关调节贯穿了几百兆赫兹的频域,并且利用可调匹配功能来 微调阻抗。LTE技术中最大的天线挑战出现在1GHz以下,因为这个频段对于天线尺寸最为敏感。有源天线系统技术将会着重去调谐这些较低的LTE频带。较 高频率的性能在优化这些高频内置天线尺寸时就算不使用有源调节也比较容易实现。因此,它会更多的关注低频的阻抗匹配,提供一种更为有效的解决方案。

芯片供应商通常会设计一个射频集成电路(RFIC)去覆盖尽可能多的频段,适应尽可能多的天线类型和匹配尽可能多的阻抗。因此,设计就需要在性能和成 本之间进行折衷。但是有着大量天线经验的供应商们知道,可调器件不能独立地去补偿一个很差的天线设计。同时一个富有经验的有源天线系统供应商也知道,为了 实现最好的性能和最低廉的成本在设计一个天线和它的协调电路时同样的重要。

随着LTE逐渐普及,有源天线解决方案将会成为一个应对LTE的MIMO技术挑战的必要的方案,同时帮助OEM们在竞争中具有脱颖而出,制造出更高性能的设备。

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