趙云峰 凌威 武曉濤 戴寒怡 魏芹 程超
1.中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司宿遷分公司;2.中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司
我國已正式進(jìn)入5G時(shí)代。據(jù)預(yù)測,未來5G網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將比4G網(wǎng)絡(luò)增長500-1000倍,典型用戶數(shù)據(jù)速率提升10-100倍,峰值傳輸速率可達(dá)10Gbps或更高,端到端時(shí)延縮短5-10倍,網(wǎng)絡(luò)綜合能效提升1000倍。這些性能的取得,主要依靠5G系統(tǒng)中的幾大關(guān)鍵技術(shù):大規(guī)模天線(Massive MIMO)、超密組網(wǎng)(UDN)、新空口(NR)等。本文重點(diǎn)研究超大規(guī)模多進(jìn)多出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)天線及其權(quán)值應(yīng)用。
MIMO技術(shù)利用空間信道的多徑效應(yīng),在發(fā)射端和接收端分別設(shè)置多個(gè)天線,通過分集或者復(fù)用的方式,獲取信道傳輸?shù)目煽啃院吞岣呦到y(tǒng)容量。MIMO技術(shù)早在4G時(shí)代就已經(jīng)被廣泛使用,TD-LTE廣泛支持的MIMO為8天線。5G中MIMO天線技術(shù)更加成熟,可以實(shí)現(xiàn)16/32/64/128天線,甚至更大規(guī)模。
分集特性就是通過多端口重復(fù)發(fā)送相同數(shù)據(jù)來降低空間傳輸誤碼率,實(shí)現(xiàn)分集增益。分集特性在前幾代通信系統(tǒng)中應(yīng)用比較成熟,不是Massive MIMO的設(shè)計(jì)初衷。終端在多個(gè)天線(通道)重復(fù)發(fā)送相同的數(shù)據(jù),分集特性如圖1所示。
圖1 MIMO分集的示意結(jié)構(gòu)
根據(jù)香農(nóng)公式,一個(gè)通信系統(tǒng)的容量主要與該系統(tǒng)的帶寬和系統(tǒng)的信噪比有關(guān)。系統(tǒng)的帶寬不可能無限制地增加,也不可能靠無限制增加發(fā)射端的輸出功率來提高信噪比,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)容量受限。MIMO技術(shù)通過等效信道的增加,成倍地增加了系統(tǒng)容量??臻g多信道擴(kuò)展后的香農(nóng)公式如式1所示。
其中,C為系統(tǒng)容量,W為帶寬,m為等效信道數(shù),σ為信道平衡度,P為每信道接收功率,N為噪聲,I為干擾。根據(jù)該公式,發(fā)送端在T1時(shí)刻通過多信道(通道)同時(shí)發(fā)送多個(gè)信息,接收端分別接收每個(gè)信道(通道)上的信息,相對于分集接收中發(fā)送端和接收端的通信方式,系統(tǒng)容量得到成倍的增加。如圖2所示。
圖2 MIMO復(fù)用特性
波束賦形就是根據(jù)特定場景自適應(yīng)地調(diào)整天線陣列輻射圖的一種技術(shù)。傳統(tǒng)的天線通信方式是基站與手機(jī)間的單天線發(fā)射到單天線接收的電磁波傳輸,在沒有物理調(diào)節(jié)的情況下,其天線的輻射方位是固定的。在波束賦形技術(shù)中,基站側(cè)有多個(gè)天線,基站自動(dòng)調(diào)整各個(gè)天線發(fā)射信號的相位,使其在某一位置形成電磁波有效疊加,相應(yīng)地,降低其他位置的電磁波信號強(qiáng)度,提高接收信號的質(zhì)量。如圖3所示。
圖3 廣波束覆蓋與波束賦形覆蓋
根據(jù)MIMO復(fù)用特性中的多信道香農(nóng)公式,提高系統(tǒng)容量的方法主要有3個(gè):提高帶寬、增加信道和增加功率。
3GPP定義了5G頻率范圍(Frequency Range,F(xiàn)R)和帶寬。其中頻率范圍分為2個(gè),即FR1(450MHz-6GHz)和FR2(24GHz-52GHZ),一般稱FR2為毫米波。一般小區(qū)分配的帶寬是固定的,Sub6G小區(qū)可以分配的最大帶寬為100MHz,無法通過無限制地增加系統(tǒng)帶寬提高系統(tǒng)容量。
再回到多信道香農(nóng)公式中,如何增加每信道接收功率(Pr)是提高系統(tǒng)容量的第三個(gè)研究方向。這里引入一個(gè)重要的天線理論公式——弗里斯傳輸公式,也被稱為功率傳輸方程。它將傳輸功率、天線增益、傳輸距離、波長與接收功率聯(lián)系起來。如式2所示。
其中,Pr為接收天線功率,Pt為發(fā)射天線功率,Gt為發(fā)射天線增益,Gr為接收終端的天線增益,λ為工作波長,R為收發(fā)天線距離。Pt、λ、R、Gr和Gt基本受限于器件、資源和物理規(guī)律,無法有效地提升接收天線功率。波束賦形是通過調(diào)整天線權(quán)值改變天線陣列的輻射圖的技術(shù),通過波束賦形,改變發(fā)射信號的相位,使其在終端接收點(diǎn)形成電磁波的有效疊加,產(chǎn)生更強(qiáng)的信號增益來克服損耗,從而達(dá)到提高接收信號強(qiáng)度的目的。
發(fā)射信號的調(diào)整改變了信號的輻射方向,每個(gè)天線陣子發(fā)射信號相位的改變有海量組合,從天線波形圖變化情況來看,主要是4個(gè)維度的變化:水平方向角(Az)、水平波瓣寬度(H)、垂直波瓣寬度(V)、電子下傾角(T),如圖4所示,其中θ表示水平方向角,δ表示下傾角。
圖4 3D方向與多波束
5G基于多天線技術(shù)引入廣播窄波束掃描,提供多樣化權(quán)值組合,滿足場景化覆蓋需求。場景化的5G廣播天線權(quán)值設(shè)置方案成為5G覆蓋研究的重要手段。根據(jù)中興區(qū)域5G站點(diǎn)覆蓋情況,選取了低層建筑、中層建筑、高層建筑等典型覆蓋場景,對同一場景設(shè)置不同的子波束權(quán)值,開展CQT(Call Quality Test,定點(diǎn)質(zhì)量測試)和DT(Drive Test,路測)測試,并根據(jù)測試結(jié)果對比分析,給出典型場景下波束權(quán)值建議。
本文采用“[Aw][Hx][Vy][Tz]”記錄方法表示權(quán)值調(diào)整情況,如“A10V6”代表調(diào)整水平方位角10°、垂直波瓣寬度6°。
綜合來看,對于獨(dú)棟超高層建筑場景,H15V30權(quán)值室內(nèi)覆蓋效果最優(yōu)。如表1、表2所示。
表1 獨(dú)棟高層建筑權(quán)值DT驗(yàn)證結(jié)果
表2 獨(dú)棟高層建室內(nèi)CQT測試驗(yàn)證結(jié)果
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DT測試范圍和結(jié)果與場景一相同。綜合來看,對于連片高層建筑場景,H65V30權(quán)值室內(nèi)覆蓋效果最優(yōu)。如表3、表4所示。
表3 連片高層建筑室內(nèi)CQT測試結(jié)果
表4 連片高層建筑室內(nèi)CQT測試結(jié)果
對于低層建筑場景,H30V15權(quán)值室內(nèi)覆蓋效果最優(yōu)。如表5所示。
表5 低層建筑場景室內(nèi)CQT測試結(jié)果
對于低層建筑場景,H45V15權(quán)值室外DT覆蓋效果最優(yōu)。如表6所示。
表6 低層建筑場景室外DT測試結(jié)果
對于低層建筑場景,綜合考慮室內(nèi)外覆蓋效果,建議選擇H45V15權(quán)值。
綜合來看,對于高低混合建筑場景,H30V30權(quán)值室內(nèi)覆蓋效果最優(yōu)。如表7所示。
表7 高低混合建筑場景室內(nèi)CQT測試結(jié)果
根據(jù)典型場景設(shè)置不同權(quán)值的測試結(jié)果分析,如表8所示。建議:
(1)對于超高層建筑場景,如寫字樓、高層住宅,推薦H15V30權(quán)值;
(2)對于連片高層建筑場景,如連片寫字樓、高層住宅,推薦H65V30權(quán)值;
(3)對于低層建筑場景,如低層居民區(qū),根據(jù)本次所選擇測試區(qū)域推薦H45V15權(quán)值,實(shí)際配置時(shí)可結(jié)合覆蓋區(qū)域需求選擇H65V7、H65V15和H45V15等權(quán)值;
(4)對于高低混合建筑場景,如寫字樓+低層居民區(qū),根據(jù)本次所選擇測試區(qū)域,推薦H30V30權(quán)值,實(shí)際配置時(shí)可結(jié)合覆蓋區(qū)域需求選擇H65V30、H65V15和H30V30等權(quán)值。
表8 不同場景的推薦天線權(quán)值
本文從MIMO原理上解釋了波束賦形對終端接收增益的提升,通過波束賦形和權(quán)值驗(yàn)證各種場景適用的天線權(quán)值,并給出選用建議,為5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化提供了理論支撐和實(shí)踐參考。