A.频带足够宽,以传输尽可能多的信息
B.电波的传输损耗尽可能小
C.天线系统接收的外部噪声应尽可能小
D.与其它微波等通信之间干扰尽可能小
E.尽可能利用现有的通信技术和设备。
A.人工电磁料以电磁特性优越可控已经在现有天线及电磁设备中获取了一定的成功,可以预期超材料为基础的概念发展出来的技术将会对5G大有支持,小型化、低轮廓、高增益等都可以在5G系统中推广。
B.集成封装天线:这些天线多用在频率比较高的频段,对于 5G毫米波频段当然有效。虽然高频段的天线尺寸很小,但天线本身的损耗非常大,所以在终端上最好把天线和衬底集成或者更小的封装集成,并且有利于一体化的共型设计。
C.电磁透镜天线:传统透镜主要应用于高频段,当波长非常小的时候,放上一个介质可以去到聚焦的作用,高频天线体积并不大,但是微波段的波长很长,这就导致透镜很难使用,常规设计尺寸比较大,有研发改进的潜力。
D.电磁透镜天线:传统透镜主要应用于高频段,当波长非常小的时候,放上一个介质可以去到聚焦的作用,高频天线体积并不大,但是微波段的波长很长,这就导致透镜很难使用,常规设计尺寸比较大,有研发改进的潜力。
LTE下行采用了哪些多天线技术?
A、SFBC
B、FSTD
C、Beamforming
D、MU-MIMO
E、基于预编码的空间复用
F、多码字传输
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