A.5G 基站覆盖范围小导致基站需求大幅增加,对基站机体和屏蔽盖等压铸件的需求也将大幅提升
在无线通信中,根据电磁波的传播特性,电磁波频率与传输距离成反比,电磁波频率越高,越容易在传播介质中衰减,基站覆盖距离越短。从通信频谱规划来看,从 3G 到 5G,使用的频谱不断向高频演进,3G 采用 1.9~2.1GHz,覆盖半径约为 2~5 公里,4G 采用的主要频段为 1.8~1.9GHz 和 2.3~2.6GHz,覆盖半径约为 1~3 公里,为了保证良好的 4G 信号覆盖,4G 基站的数量较 3G 基站数量有较大增幅,5G 的频段在 2.6GHz 以上,比 4G 的频率更高,随着频段上升,要达到与 4G 网络同样的覆盖范围,5G 基站的密度必然会大幅增加,超密集组网也成为了 5G 的关键技术之一,基站的需求量将会大幅度增加。
根据中国联通网络技术研究员预测,5G宏基站的需求量约是 4G基站的 1.5倍,2021 年末 4G基站的数量为 590万站,据此测算,到 5G基站建设基本覆盖全国时,5G 宏基站至少需要 885 万站,即使考虑到共建共享的因素,5G 基站也将迎来广阔的市场空间,进而带动基站机体和屏蔽盖等基站结构件需求的增长,给公司带来良好的发展机遇。
B.5G 基站功耗增加,对基站压铸件的散热性能和轻量化提出更高的要求
AAU 功耗增加是 5G 基站功耗增加的主要原因:5G 基站中的 AAU 采用Massive MIMO 技术,天线的个数由 4G 48 阵子增长到 192 阵子,通道数由 4或者 8 通道增长至 32 或者 64 通道,中射频芯片以及基带芯片的集成度以及处理复杂度成倍的提升,其功耗是 4G RRU 的 2-4 倍,功耗的增加意味着发热量的增加,如果散热不及时,会导致基站内部环境温度超过额定温度,将严重影响网络的稳定性以及设备的使用寿命,因此 5G 基站要在有限空间内尽可能提高散热效率,5G基站散热面临更大的挑战和机会。
在 AAU整机散热设计中,高功耗的中射频芯片以及基带芯片已经成为散热瓶颈,为了解决基站结构件的散热,把散热翅全部加高,会带来整机体积和重量的大幅增加,不利于基站的场外部署,因此对于基站机体的工艺要求和轻量化要求较高。公司具备行业领先的高薄散热片压铸技术,先进的工艺技术为公司在承接客户高难度项目中提供了强劲的竞争优势。
编辑:刘帆
来源:思瀚 美利信