GJR2368900R2200 87TS01E ABB耦合模块

GJR2368900R2200 87TS01E ABB耦合模块

价格 1,859.00
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌 ABB
型号 GJR2368900R2200
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产品详情
品牌

ABB

型号

GJR2368900R2200

类型

DCS

性能

即插即用

适用范围

工业

加工定制

是否进口

  波束成形的目的是在某些方向上比其他方向更多地放大发送/接收的信号。目标是在感兴趣的设备方向上实现高波束成形增益,以提高信号与干扰加噪声比 (SINR) 方面的链路质量。这转化为单个链路的更高频谱效率和/或更好的覆盖范围,进而导致更好的网络覆盖范围、容量和用户吞吐量。

  零点成形是波束成形的一种变体,它努力降低某些方向上的波束增益,甚至将其降低到零。通过在受干扰的收发器所在的方向故意创建零点或更低的增益,可以滤除干扰信号,从而降低干扰水平、更高的 SINR 和更高的频谱效率。

  空间多路复用是指在同一时频符号上多路复用多个数据流或层的技术。多路复用的数据流可以全部到达同一个设备或不同的设备。所有层属于同一设备的情况称为单用户 MIMO (SU-MIMO),而涉及多个设备空间复用的情况称为多用户 MIMO (MU-MIMO)。空间复用可以提高频谱效率,从而提高用户吞吐量和网络容量。

  波束成形和 SU-MIMO 是大规模 MIMO 的核心。波束成形增加接收信号电平而不增加平均干扰电平的能力是获得高性能的关键。无论 DL/UL、流量负载或用户处于好还是坏的位置,都可以在各种情况下实现显着的波束成形增益。覆盖范围、容量和用户吞吐量普遍提高。

  波束成形的一个特别重要的优势是它能够增加 DL 和 UL 覆盖范围,从而扩展了用户可以从基于 4G FDD 部署尺寸的现有站点网格重用的 TDD 中频部署中受益的区域。

  具有 SU-MIMO 的空间复用受益于高信号电平。波束成形有助于提高信号电平,然后可以将其用于单用户空间复用。特别是在 DL 中,一个特定用户的多个层通常可以在一个小区的大部分中得到支持。这有助于其普遍适用性。

  MU-MIMO 在高流量负载和良好信道条件下提高了性能。这些是相互矛盾的要求,因为高业务负载通常会导致更高的小区间干扰水平,这意味着更差的信道条件。与 SU-MIMO 相比,对 MU-MIMO 的要求要多得多,才能实现有意义的性能改进。尽管如此,MU-MIMO 仍然是用于高负载小区的强大容量增强工具。

  对选定用户的有意零点形成有助于减少对这些用户的干扰。它是MU-MIMO中缓解小区间干扰的关键子组件,也常用于上行和下行的接收端抑制小区间干扰。

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  ⑨siemens(西门子):siemens moore, siemens simatic c1,siemens数控系统等。

  ⑩bosch rexroth(博世力士乐):indramat,i/o模块,plc控制器,驱动模块等。

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  Spatial multiplexing refers to the technique of multiplexing several data streams, or layers, on the same time-frequency symbol. The multiplexed data streams can all go to the same device or to different devices. Cases in which all the layers belong to the same device are referred to as single-user MIMO (SU-MIMO), while cases that involve spatial multiplexing of multiple devices are called multi-user MIMO (MU-MIMO). Spatial multiplexing can increase the spectral efficiency, which translates into increased user throughput and network capacity.

  Beamforming and SU-MIMO are central to Massive MIMO. The ability of beamforming to increase the received signal level while not increasing the average interference level is key to obtaining high performance. Substantial beamforming gains can be achieved in a wide range of situations, regardless of DL/UL, traffic load, or if the user is in a good or bad spot. Coverage, capacity and user throughput are generally improved.

  A particularly important strength of beamforming is its ability to increase DL and UL coverage, hence extending the area where users can benefit from TDD mid-band deployments based on reuse of the existing site grid dimensioned for 4G FDD deployments.

  Spatial multiplexing with SU-MIMO benefits from high signal levels. Beamforming helps to improve signal levels, which can then be exploited for single-user spatial multiplexing. Particularly in the DL, more than one layer to a specific user can often be supported in large parts of a cell. This contributes to its general applicability.

  MU-MIMO improves performance at high traffic loads and in good channel conditions. These are conflicting requirements, as high traffic loads often lead to higher inter-cell interference levels, which means worse channel conditions. Compared with SU-MIMO, there are considerably more requirements on MU-MIMO to reach meaningful performance improvements. MU-MIMO is nevertheless a great capacity enhancement tool for highly loaded cells.

  Intentional null forming to selected users serves to reduce interference to those users. It is a key sub-component of MU-MIMO to mitigate intra-cell interference, and it is also commonly used on the receiver side in both the UL and the DL to suppress inter-cell interference.

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