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文档简介

移动通信系统多频段基站无源天线标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Multi-bandPassiveAntennasforBaseStationsinMobileCommunicationSystems摘要随着第五代移动通信(5G)网络建设的规模化推进以及第六代移动通信(6G)技术研究的前瞻性布局,移动通信系统对基站天线的性能要求日趋严苛。多频段基站无源天线作为无线接入网络的核心基础设施,其技术演进直接关系到频谱资源利用效率、网络覆盖质量及运维成本控制。本报告围绕行业标准YD/T2867-2025《移动通信系统多频段基站无源天线》的立项与发展,系统梳理了国内外基站天线标准化进程,深入分析了多频段天线的关键技术指标,包括电调下倾角精度、无源互调抑制、多端口隔离度及辐射性能稳定性等。报告详细阐述了标准修订的背景动因、技术内容框架及行业适用性,重点介绍标准主要起草单位在电磁兼容设计、轻量化制造工艺及智能化测试验证等领域的核心技术贡献。本报告指出,该标准的发布实施将有效规范多频段基站天线的设计、生产与检测流程,促进产业链上下游协同发展,为后续6G时代天线技术的标准化工作奠定坚实基础,具有显著的经济效益和社会效益。关键词:移动通信;多频段天线;基站天线;无源互调;行业标准;标准化AbstractWiththelarge-scaleadvancementof5Gnetworkconstructionandtheforward-lookinglayoutof6Gtechnologyresearch,theperformancerequirementsforbasestationantennasinmobilecommunicationsystemshavebecomeincreasinglystringent.Asthecoreinfrastructureofradioaccessnetworks,multi-bandpassivebasestationantennasplayapivotalroleinspectrumutilizationefficiency,networkcoveragequality,andoperationandmaintenancecostcontrol.Thisreportsystematicallyreviewsthestandardizationprocessofbasestationantennasbothdomesticallyandinternationally,andconductsanin-depthanalysisofkeytechnicalindicatorsformulti-bandantennas,includingelectricaldowntiltaccuracy,passiveintermodulationsuppression,multi-portisolation,andradiationperformancestability.Thereportelaboratesonthebackground,technicalframework,andindustryapplicabilityofthestandardrevision,highlightingthecoretechnicalcontributionsofthemajordraftingunitsinelectromagneticcompatibilitydesign,lightweightmanufacturingprocesses,andintelligenttestingandverification.Thisreportconcludesthatthereleaseandimplementationofthisstandardwilleffectivelyregulatethedesign,production,andtestingprocessesofmulti-bandbasestationantennas,promotecoordinateddevelopmentacrosstheindustrychain,andlayasolidfoundationforantennastandardizationinthe6Gera,yieldingsignificanteconomicandsocialbenefits.Keywords:MobileCommunications;Multi-bandAntennas;BaseStationAntennas;PassiveIntermodulation;IndustryStandard;Standardization一、引言1.1研究背景移动通信技术的代际跃迁始终伴随着无线接入网基础设施的深刻变革。从第一代模拟蜂窝系统到当前规模商用的5G网络,基站天线作为空口链路的关键环节,其形态、功能与性能持续演进。进入5G时代,大规模多输入多输出技术上引入了超大规模天线阵列、波束赋形及空分复用等先进技术,对天线的端口数量、工作频段、集成度以及射频性能提出了远超以往的要求。与此同时,运营商普遍面临多制式共存、多频段协同的复杂组网需求。2G/3G/4G/5G网络在较长时期内将长期共存,"全频段"支持已成为基站天线产品的基本能力要求。多频段基站无源天线通过将多个频段的辐射单元集成于同一物理孔径,在有限的天线平台上实现多制式信号的收发,从而显著降低塔顶设备数量、节约天面资源、减少馈线布放成本,已成为网络建设的主流选择。在此背景下,制定科学、严谨、可操作的多频段基站无源天线标准,对于指导产品研发设计、规范市场秩序、保障网络建设质量具有重要的现实意义。1.2标准基本信息本标准编号为YD/T2867-2025,标准名称为《移动通信系统多频段基站无源天线》,由行业标准-邮电通信归口管理,分类号为"接收和发射设备"。标准发布于2025年4月10日,自2025年8月1日起正式实施,标准状态为现行。该标准由中国通信标准化协会组织制定,由国内主要通信设备制造商、运营商及检测机构联合起草。二、国内外标准化现状与发展趋势2.1国际标准化进展在国际层面,基站天线的标准化工作主要由第三代合作伙伴计划(3GPP)、国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)以及国际电工委员会(IEC)等组织承担。3GPP作为移动通信系统最具影响力的标准制定组织,在TS38.104(基站无线发射与接收)和TS37.105(有源天线系统基站)等技术规范中对天线端口的射频指标、波束赋形精度及工作频段范围作出了系统性规定。但需要指出的是,3GPP的标准化聚焦于系统级和基站设备级的技术要求,并未针对天线单体的电气性能、机械结构及可靠性指标制定详尽的规范。IEC下设的SC46F(射频和微波无源元件)分技术委员会在无源天线领域开展了部分标准化工作,其发布的标准主要涉及天线术语定义、测试方法及通用技术要求。然而,针对多频段集成天线的特殊性能要求,国际上尚缺乏完整、统一的标准体系。2.2国内标准化进程我国在基站天线标准化领域经历了从引进吸收到自主创新的发展历程。工业和信息化部发布的《"十四五"信息通信行业发展规划》明确提出"推进基站天线等核心设备的标准化和产业化",为行业标准的制修订提供了政策指引。YD/T2867标准系列自首次发布以来,历经多次修订,逐步建立起覆盖单频段、双频段及多频段基站天线的标准体系框架。随着MassiveMIMO技术的商用部署和天线小型化技术的持续突破,原版标准中部分技术指标和测试方法已难以适应当前产品的发展实际,亟需修订完善。YD/T2867-2025版本在此前版本基础上,充分吸纳了近年来天线技术的最新成果,并结合国内运营商的实际网络需求,对标准的技术内容进行了全面更新。三、标准主要技术内容分析3.1标准的适用范围与框架YD/T2867-2025规定了移动通信系统多频段基站无源天线的术语定义、分类与命名规则、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等通用要求。标准适用于工作频段覆盖450MHz至6000MHz范围内的多频段无源基站天线,涵盖电调(RCU)及固定下倾等常见天线形态。在标准结构上,本版充分考虑了与3GPPTS38.104等国际标准的协调一致性,同时兼顾国内产业链的实际测试能力,形成了具有中国特色的天线标准化体系。3.2关键技术指标标准中核心的技术要求涵盖以下方面:电气性能指标。标准对各频段的电压驻波比(VSWR)、增益、波束宽度、前后比、交叉极化比及上旁瓣抑制等指标提出了明确限值。针对多频段天线的特点,标准特别强化了不同频段端口间的隔离度要求,确保多系统并行工作时互不干扰。此外,对于不同频段间的无源互调(PIM)产物水平,标准给出了更为严格的限值要求,以满足5G高速率业务对上行信噪比的高需求。电调性能要求。标准对电调天线的下倾角精度、电调范围及重复性进行了规定。要求电调下倾角在预置范围内的实际值与设定值偏差控制在合理范围内,且在天线整个生命周期内保持稳定的倾角精度,这对于网络优化中的精细化覆盖调整至关重要。机械与环境可靠性。标准规定天线应满足相应的风载荷、振动、盐雾、温度冲击及抗紫外线老化等环境适应性要求。针对多频段天线体积大、重量高的特点,标准还引入了轻量化设计的推荐性指标,引导产业链采用新型复合材料与拓扑优化设计。互调测试方法。标准详细规定了多频段天线PIM参数的测试配置、测试频点选择及测量不确定度分析要求,为PIM指标的实验室一致性验证提供了可操作的技术依据。四、标准制定背景与修订动因4.1技术驱动力近年来,基站天线技术经历了深刻变革,主要体现在以下方面。首先,小型化与轻量化成为产品设计的核心趋势,天线辐射单元从传统的±45°双极化偶极子向贴片、磁电偶极子及超表面等多种形式发展,剖面高度显著降低,重量较十年前减轻约40%以上。其次,多频共口径设计技术日趋成熟,通过合理的阵列排布与频段复用策略,可在有限的天线口径内同时支持4至6个频段的独立优化。再次,有源天线单元(AAU)与无源天线的融合方案不断涌现,传统无源天线的技术边界正在拓展,但无源天线作为独立产品形态在存量网络和市场应用中仍占据主导地位。4.2市场驱动力据市场研究机构数据,全球基站天线市场规模在2024年已超过60亿美元,其中多频段天线占比达到70%以上。随着5G-Advanced的持续演进和RedCap等新业务场景的推广,具备大带宽、多频段支持能力的天线产品需求将进一步释放。与此同时,市场对天线产品的品质一致性、长期可靠性以及互操作性的要求不断提升,迫切需要高水平的行业标准予以规范和引导。4.3标准实施中发现的问题在YD/T2867系列标准的实际应用中,行业反馈了若干亟需修订的问题。一是原有标准中部分频段范围已不能覆盖当前运营商新建网络的频段配置需求,如广电700MHz频段、中国移动2.6GHz及中国电信/联通3.5GHz等主流5G频段需要纳入标准适用范围。二是有关宽频带电调天线中RCU(远程控制单元)与天线端口适配性的共性问题,原有标准缺少统一的接口规范和联调测试要求。三是多频天线PIM指标的长期稳定性问题日益突出,需要在标准中给出更严格的老化试验后的PIM指标限值。五、主要起草单位及核心贡献5.1单位概况本标准的主要起草单位包括中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、京信通信技术(广州)有限公司、江苏亨鑫科技有限公司等。其中,京信通信技术(广州)有限公司是网络通信领域无线接入基础设施的核心供应商,在天线技术研发和标准化方面具有深厚积累。京信通信成立于1997年,是全球领先的无线通信与信息解决方案提供商,拥有天线、射频子系统、无线接入等完整的产品线。公司在广州科学城设有国家级企业技术中心,建有华南地区规模最大的天线近场测试暗室和PIM测试实验室。公司主导或参与制定国际、国家及行业标准超过30项,拥有天线领域核心专利逾500件,其基站天线产品在全球范围内累计出货量超过300万面,客户覆盖全球100多个国家和地区的通信运营商。5.2核心技术贡献在本标准修订过程中,京信通信主要承担了以下核心工作:多频共口径天线设计规范。牵头起草了多频段天线共口径布局的设计准则,包括辐射单元间的间距控制、频段间的空间隔离优化方法及寄生耦合抑制方案。公司基于多年在超多频天线领域的研发积累,提出了适用于共口径天线的电磁兼容设计指引,显著提升了标准的工程可操作性。PIM测试方法优化。依托公司自建的PIM暗室及动态PIM测试系统,京信通信主导完善了PIM指标的测试环境要求、测试工装精度及测试重复性评定方法。针对多频段天线在高功率激励下PIM性能劣化的问题,提出了加严的可靠性验证方案,提升了标准对实际应用场景的适配性。轻型化与可靠性评估方法。公司将新型材料(如玻璃纤维增强复合材料、铝合金精密铸造件)在天线结构中的应用经验转化为标准的推荐性技术条款,并结合IEC60068系列环境试验标准,完善了天线结构可靠性评估的试验条件和判定准则。六、标准实施的预期影响与效益6.1对产业发展的引导作用6.2对网络建设的支撑作用从运营商视角看,统一、明确的天线标准有助于简化集采招标流程、降低测试验证成本、保障多厂家设备互联互通。据测算,标准实施后天线产品的工程调试时间平均可缩短15%以上,网络优化中的天线参数配置效率提升20%左右,具有良好的直接经济效益。6.3对国际标准化的贡献YD/T2867-2025在部分关键指标和测试方法上形成了具有中国自主知识产权的技术方案,为后续在国际标准化组织(如3GPPRAN4、ITU-RSG5等)中推动多频段天线标准化工作提供了有力支撑。标准中关于PIM系统级影响评估、多频天线空域指标测试方法等创新性内容,有望在未来纳入国际标准建议书中。七、结论与展望YD/T2867-2025《移动通信系统多频段基站无源天线》行业标准的发布实施,标志着我国在基站天线标准化领域又迈出了坚实的一步。该标准立足当前5G网络规模部署和5G-Advanced演进的现实需求,兼顾未来6G技术储备的前瞻布局,在技术指标的全面性、测试方法的科学性和标准内容的可操作性等方面均实现了显著提升,进一步完善了我国通信行业天

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