5G射频常见名词简称缩写

名词简称/概念:

FEM:Front End Module前端模组

DiFEM:集成射频开关+滤波器

LFEM:DiFEM+低噪声放大器

FEMiD:集成射频开关+滤波器+双工器

PAMiD:FEMiD+集成多模式多频带PA

LPAMiD:FEMiD+集成多模式多频带PA+LNA

ASM:antenna switch module 天线开关模块

GSM:global system for mobile communication 全球移动通信系统(2G)

SAW:surface acoustic wave 声表面波

BAW:bulk acoustic wave 体表面波,高于1.5GHz时有优势

APT:Average power tracking 平均功率追踪

ET:包络跟踪,根据信号功率大小来调节供电电压从而来控制功率,使功放始终工作在饱和状态。ET比APT更节能。目前MTK自带的PMU(MT6359)因为CP时延太长无法支持NR,需要专门的模块MT6308才能做到。只有当5G信号差的地方才会用到ET,ET要求很高,高温/EVM问题比较常见。所以ET用的并不多。

PC2(power class 2):N41/77/78/79,输出功率达到26dBm,4G LTE FDD  dBm

PC3(power class 3):re-farming band,输出功率达到23dBm

TAS:transmit antenna selection 传输天线选择

SCS:sub-carrier spacing 子载波带宽

SRS:sounding reference signal  探测参考信号。用于估计上行信道频域信息,做频率选择性调度;用于估计上行信道,做下行波束赋形。

HPUE:high power user equipment 高功率用户设备,增加传导功率(23dBm--26dBm)

LAA:licensed-assisted access 授权辅助接入

FR1(frequency range 1):450M-6000MHz  sub-6GHz (包含N77/78/79)

FR2(frequency range 2):24250MHz-52600MHz 毫米波

DUT:device under test 被测器件

NSA与ENDC一个意思,都是LTE+NR,SA就是纯5G频段,如N1/3/28/41/77/78/79

ENDC至少要6根天线,LTE 2*MIMO+NR 4*MIMO

S-PAD:switch PA plus duplexer

MRX:measurement receiver

CPL:coupler 耦合器

### LPAMID 的定义与含义 #### 什么是 LPAMID? LPAMID 是 **Low Power All Mode Integrated Device** 的缩写,表示一种集成了多模式功能的低功耗综合设备。这类设备通常用于无线通信领域,特别是在物联网(IoT)和蜂窝网络中发挥重要作用。LPAMID 设计的核心目标是在保证多功能性的前提下最大限度地减少能耗,从而延长电池寿命并提高能效[^1]。 具体来说,LPAMID 可以支持多种通信标准和技术协议,比如 GSM、LTE-M、NB-IoT 等,并能够根据实际需求动态切换工作模式。这样的特性使得它非常适合那些需要长时间待机但偶尔才发送少量数据的应用场合,例如智能家居传感器节点或者远程监控装置等。 --- #### 关键特征及优势 以下是 LPAMID 的一些主要特性和带来的好处: 1. **多模兼容性** - 单一硬件平台即可满足不同网络制式的接入要求,简化了产品开发流程并且降低了制造成本。 2. **超低功耗管理** - 引入先进的电源管理系统以及深度睡眠机制,在非活跃状态下尽可能降低电流消耗水平至微安级别甚至更低[^2]。 3. **高集成度设计** - 将射频收发器、基带处理器以及其他外围电路全部整合进一个芯片内部,减少了外部元器件数量同时也缩小了PCB板面积占用比例。 4. **易于编程控制接口** - 提供标准化API函数库以便于开发者快速实现定制化应用软件编写任务;同时支持OTA固件升级功能确保长期可用性得到保障[^3]。 --- #### 实际应用场景举例说明 考虑这样一个例子:某公司计划推出一款便携式健康追踪手环用来监测佩戴者的心率状况并将结果上传云端服务器分析处理。在这种情况下选用基于LPAMID方案构建的产品原型将会非常合适,原因如下所述: - 手环本身尺寸受限严重所以必须依赖高度紧凑型解决方案; - 用户期望全天候持续跟踪生理指标意味着系统需具备持久续航力; - 数据交互过程涉及跨越多个运营商网络边界因而要求灵活适配各类连接选项。 综上所述可以看出,借助LPAMID技术不仅有助于打造更加小巧轻便且节能环保的新一代智能终端形态,而且还可以有效促进跨行业融合创新进程加速推进步伐。 ```python # 示例代码展示如何模拟简单状态转换逻辑 class LPAMIDDevice: def __init__(self): self.current_mode = "Idle" def switch_to(self, new_mode): if new_mode in ["GSM", "LTE-M", "NB-IoT"]: print(f"Switching from {self.current_mode} to {new_mode}") self.current_mode = new_mode else: raise ValueError("Unsupported mode specified!") device_instance = LPAMIDDevice() try: device_instance.switch_to("LTE-M") # 正确的操作示范 except Exception as e: print(e) # 错误处理部分 ```
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