何偉俊 戴國華 張婷 桂烜



【摘 要】
針對5G終端因引入雙連接技術在新5G頻段與LTE頻段可能造成的自干擾問題,首先通過雙連接技術的5G應用背景、主要干擾類型以及5G頻段自干擾理論分析舉例等三方面對終端自干擾問題原因展開討論;然后,分析了業界目前關于此問題的主要解決方案,包括提升射頻器件性能、增加干擾消除電路、頻分調度以及時分調度等;最后,從運營商的角度提出了解決此問題的策略建議。
【關鍵詞】5G;終端;頻譜;自干擾;雙連接
Discussion on Self-Interference of Terminal at 5G Frequency Band
HE Weijun1, DAI Guohua1, ZHANG Ting1, GUI Xuan2
[Abstract]
The introduction of dual connectivity into 5G terminals would cause self-interference at 5G and LTE frequency band. In view of this situation, the causes of self-interference at terminals are discussed firstly from three aspects of 5G application background, main interference types and self-interference theory analysis at 5G band. Then, the main solutions in the industry at present are elaborated including the enhancement of RF device performance, supplement of interference elimination circuit, frequency division scheduling and time-division scheduling. Finally, the strategic suggestions to deal with these problems are presented from aspects of operators.
[Key words]5G; terminal; spectrum; self-interference; dual connectivity
1 引言
2017年11月14日工信部發布了5G系統在3 000 MHz—5 000 MHz頻段(中頻段)內的頻率使用規劃,我國成為國際上率先發布5G系統在中頻段內頻率使用規劃的國家。規劃明確了3 300 MHz—3 400 MHz(原則上限室內使用)、3 400 MHz—3 600 MHz和4 800 MHz—5 000 MHz頻段作為5G系統的工作頻段。此次工信部率先發布的5G系統頻率使用規劃,將對我國5G系統技術研發、試驗和標準等制定以及產業鏈成熟起到重要的先導作用[1]。5G終端作為5G業務的關鍵元素,是未來5G產業的重要價值載體[2],其軟硬件技術要求(如基帶芯片、射頻、天線等)均受到5G頻段的影響或限制。其中,原LTE頻段與5G頻段在終端側并存時造成的自干擾問題是業界討論的熱點。
目前業界存在兩種網絡架構部署方式,即SA(Standalone,獨立)架構與NSA(Non-standalone,非獨立)架構[3]。若5G網絡按NSA架構部署,則要求終端支持雙連接[4-5]技術,采用雙射頻同時連接4G與5G網絡并進行雙收雙發,此時射頻器件的非線性等因素容易導致終端存在自干擾問題,即上行可能對下行接收產生諧波與互調干擾,造成接收端靈敏度下降[2]?!?br>