《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 射頻波束賦形技術改善TD-LTE蜂窩小區邊緣性能
射頻波束賦形技術改善TD-LTE蜂窩小區邊緣性能
來源:電子工程專輯
摘要: 從很早以前,多天線技術便已在移動無線系統中得到使用。在早期的基站發射和車載移動臺接收時期,大蜂窩小區網絡拓撲結構中多路徑傳播會產生選擇性衰落,因而影響到信號質量,特別是在市區內這樣的問題更加嚴重。以往的辦法是使用基站發射和車載接收機天線分集來解決這個問題。隨著手機變得越來越小,車載通信裝置經過簡化而開始采用藍牙音頻連通性技術,移動設備中的接收分集已經逐漸淘汰。不過,這一趨勢很快將發生變化:最新的無線局域網實施使用了多天線空間
Abstract:
Key words :

 從很早以前,多天線技術便已在移動無線系統中得到使用。在早期的基站發射和車載移動臺接收時期,大蜂窩小區網絡拓撲結構中多路徑傳播會產生選擇性衰落,因而影響到信號質量,特別是在市區內這樣的問題更加嚴重。以往的辦法是使用基站發射和車載接收機天線分集來解決這個問題。隨著手機變得越來越小,車載通信裝置經過簡化而開始采用藍牙音頻連通性技術,移動設備中的接收分集已經逐漸淘汰。不過,這一趨勢很快將發生變化:最新的無線局域網實施使用了多天線空間流,能夠增加發射帶寬和速度。隨著實施這一先進技術的低成本硬件的問世,首次發布的3GPP LTE(第三代合作伙伴計劃長期演進)標準,特別是其TDD(時分雙工)版本已經提議并實施了各種多天線技術。

再次說明一下,基礎的無線信道使用的是單路發射和單路接收天線,稱為SISO(單路輸入單路輸出)。這種簡單的無線信道設定了信號傳輸性能的基準,在此基礎上可以對所有更復雜的傳輸配置進行測量。SIMO(單路輸入多路輸出)提供了比SISO基準更大的接收天線冗余,支持在接收機中使用接收分集技術,例如最大比合并等。這可以改善在設備接收機上觀測到的SINR,并有助于改善信道衰落條件下的性能。 MISO(多路輸入單路輸出)提供發射天線冗余,像在LTE情況中一樣,支持使用Alamouti符號編碼或空頻分組編碼(SFBC)等發射分集技術。與SIMO一樣,這也可以改善在設備接收機上觀測到的SINR,并可幫助提供保護,防止信道衰落。 無論是SIMO還是MISO都不能提高數據吞吐量,但它們可以降低誤碼率,從而減少需要重發的數據量。

MIMO(多路輸入多路輸出)提供額外的發射和接收天線冗余。如果將相同的數據發送到發射天線,這一冗余可用來改善上面所述使用相同發射和接收分集技術的設備接收機上的SINR,或者可以犧牲部分或全部可能的SINR性能改善,以便獲得更高的頻譜效率??臻g多路復用發射技術(使用發射天線發送獨立數據流)可以為單一用戶提供更高的數據吞吐量(SU-MIMO或單用戶MIMO),或增加系統蜂窩小區容量(MU-MIMO或多用戶MIMO)。

除了這些分集和空間多路復用技術之外,還可以使用多天線配置將發射或接收集中在特定方向上。這種技術稱為波束賦形,取決于具體應用,可以采用固定波束賦形或可變波束賦形,并能夠改善系統性能。波束賦形技術可在許多不同頻率的應用中使用,包括聲納和地震學、聲學、無線通信、射電天文學和雷達等。

總之,無論何時從兩個或多個空間分離的發射點發送相同的信號,都會出現干擾方向圖。發射波束賦形就是利用這種干擾方向圖進行工作的。無論何時利用波束賦形技術從兩個或多個空間分離的接收點接收相同的信號,都可使用同樣的原則。舉一個簡單的例子,當使用單個全向天線發射射頻無線信號時,產生的信號相對場強如圖1(a)中的藍色實線所示。為了能夠發射波束賦形信號,需要添加另一個同樣的全向天線陣元,與第一個天線陣元距離間隔半個射頻載波波長,見圖1(b)。在此例中,兩個天線陣元都傳輸待發射信號信息符號的相同副本。我們可以立即看到,在大約0°方位角的方向上發生了相長(同相)干擾,合并后的場強增加,在這個方向上產生有效相干信號功率增益。相反,在大約+/-90°的方向上會發生相消(異相)干擾,合并后的場強會降低或衰減。

在同一個軸上與前兩個天線陣元間隔半個射頻載波波長的位置上添加第三個天線陣元,可改善合并后相對場強的空間選擇性,見圖1(c)。在此例子中,天線單元經過同極化、相關,并沿著單一天線陣元軸向均勻分隔,構成了一個均勻線性陣列(ULA)天線系統。在相對ULA寬邊為0°的方向上的單一主瓣信息清晰可見。在這個方向上會發生最大相長(或同相)干擾,在合并后的場強波束方向圖中產生最大的功率增益?,F在我們可以看到兩個不同的功率衰減零點(null)的信息,主瓣一側位于+/-42°方位角上。這兩個最小功率位置表示在合并后的場強波束方向圖中發生了最大相消(或異相)干擾的方位方向。

 

圖1:ULA波束賦形實例

最后向ULA添加第4個天線陣元可進一步改善主瓣選擇性,見圖1(d)。功率零點的數量也從兩個增加到三個。兩個零點現在位于+/-30°方位角,第三個位于ULA天線軸線上?,F在,兩個不同功率旁瓣的信息清晰可見,位于+/-50°方位角處。兩個旁瓣的功率電平都低于主瓣。最終的波束方向圖不僅由ULA物理幾何形狀和陣元間距決定,還受到每個天線陣元上發射的每個信息符號副本所接受的相對幅度和相位加權的影響。這可以通過在四個天線陣元中的每一個上引入+90 °相對相移來證明。結果是主波束位置從0°方位角轉移到-30°方位角,如圖1(e)所示。請注意,零位和旁瓣位置還受新加權值的影響。

通過精心設計波束賦形天線陣列的幾何形狀,再加上精確控制對每個天線陣元所應用的相對幅度和相位加權,不僅可以控制主瓣功率傳輸的選擇性形狀和方位方向,還可以控制功率零點方位位置和旁瓣電平。讓我們現在單獨考慮添加額外的天線陣元對在目標設備接收機上觀測到的結果波束方向圖的有效功率增益的影響。

圖1(b)顯示了添加另一個天線陣元的過程。該天線陣元與第一個天線陣元發射完全相同的符號副本。在此例中,相長(同相)信號之和將會導致位于0°方位角主波束位置處的目標設備接收機觀測到相干功率增益增加6dB。因此,如果沒有應用歸一化,圖1繪圖(b)雙天線實例中的主瓣最大值理論上將是繪圖(a)單天線實例中的主瓣最大值的兩倍。這個6dB相干增益改善可被視為由于使用兩個空間分離的天線陣元,與單天線發射相比在目標設備接收機上觀測到的波束賦形增益改善。實際上,在兩個天線陣元中的每個上發射的符號功率電平都可能降低3dB,達到初始單天線符號功率電平的一半,保持與單天線配置相同的總發射機功率。雖然如此,這仍會導致在目標設備接收機上觀測到波束賦形與單天線發射相比有3dB的增益

使用多天線波束賦形發射,由于結合了波束賦形選擇性、干擾管理和相干信號增益等多種優勢,對于現代無線通信系統非常有吸引力。

 

圖2:波束賦形術語

我們總結了一些重要的方面和術語,用于描述圖2中的波束賦形發射:

* 主瓣:主要的最大發射功率瓣,通常指向目標設備或發射路徑(該發射路徑將通過在無線傳播信道中進行反射到達目標設備)。

* 旁瓣:次要的功率發射瓣,有可能對服務小區或鄰近小區中的其他用戶設備產生多余的干擾。

* 功率零點:發射波束方向圖中功率最小的位置,系統可以選擇使用和控制該位置,以減少對服務小區或鄰近小區中設備的干擾。

* 主波瓣寬度(Φ):主瓣發射選擇性,在主瓣兩個 3 dB 點上方位角寬度的測量結果。

* 主瓣至旁瓣的電平:預期主瓣發射功率相對于多余旁瓣發射功率的選擇性功率差。

在現代無線蜂窩通信系統中,一個最大的挑戰是蜂窩小區邊緣性能。這是波束賦形技術在提供 LTE 業務方面能夠發揮關鍵作用的主要原因。圖3顯示了兩個實際的情景示例,它們均利用了波束賦形的先進特性以改善現代蜂窩無線通信系統中的性能。

圖3(a)為兩個相鄰的蜂窩小區,每個蜂窩小區都與位于兩個蜂窩小區之間邊界上的單獨用戶設備進行通信。此圖顯示,eNB1正在與目標設備UE1通信,eNB1發射使用波束賦形來最大限度提高 UE1方位方向中的信號功率。同時,我們還可看到,eNB1正嘗試通過控制UE2方向中的功率零點位置,最大限度地減少對UE2的干擾。同樣,eNB2正使用波束賦形最大限度提高其在UE2方向上的發射接收率,同時減少對UE1的干擾。在此情景中,使用波束賦形顯然能夠為蜂窩小區邊緣用戶提供非常大的性能改善。必要時,可以使用波束賦形增益來提高蜂窩小區覆蓋率。

圖3(a):用于蜂窩小區邊緣性能改善的波束賦形。

 

 
圖3(b):用于使用 MU-MIMO 進行蜂窩小區容量改善的波束賦形

圖3(b)描述了與兩個空間分離的設備(UE3和UE4)同時進行的單小區(eNB3)通信。由于可以獨立地對每個空間多路復用傳輸層應用不同的波束賦形加權值,所以可以結合使用空分多址(SDMA) 和 多用戶MIMO(MU-MIMO)傳輸,提供經過改善的小區容量。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产亚洲精品成人av久久ww| 欧美性天天影院| 久久综合电影| 男人的天堂亚洲在线| 国产一区二区三区四区老人| 久久久久久久综合色一本| 亚洲视频国产视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美成人精品1314www| 尤物精品国产第一福利三区| 国产精品高清免费在线观看| 久久成人18免费网站| 亚洲国产成人久久综合| 亚洲一区二区毛片| 欧美激情在线免费观看| 国产美女精品视频免费观看| 国产精品欧美久久| 久久精品国产清自在天天线| 中文久久乱码一区二区| 亚洲成人在线观看视频| 欧美成人自拍视频| 国产真实乱偷精品视频免| 亚洲精品一区久久久久久| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产视频久久久久久久| 99精品国产在热久久| 欧美激情bt| 国产美女精品在线| 久久精品在线播放| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 中文有码久久| 国产日韩在线播放| 久久成人18免费观看| 伊人成人开心激情综合网| 久久激情视频免费观看| 国产一区二区三区在线观看视频| 欧美中文字幕第一页| 在线成人激情黄色| 欧美日本一道本| 国产深夜精品| 久久se精品一区精品二区| 亚洲女人小视频在线观看| 国产九九视频一区二区三区| 国产欧美一区二区视频| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 欧美在线三级| 国内自拍亚洲| 欧美国产综合| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 亚洲欧洲在线一区| 一区二区欧美在线| 亚洲视频在线观看免费| 欧美高清视频免费观看| 国产伦精品一区二区三区照片91| 欧美99在线视频观看| 99日韩精品| 亚洲综合色噜噜狠狠| 久久精品视频99| 久久免费观看视频| 在线观看成人av| 国产精品久久久久一区二区三区共| 国产精品高潮粉嫩av| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 米奇777超碰欧美日韩亚洲| 国产精品一区二区三区久久久| 亚洲一区二区欧美日韩| 久久嫩草精品久久久精品一| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 欧美有码在线视频| 在线国产精品一区| 亚洲国产一区在线观看| 国产婷婷色一区二区三区在线| 在线播放亚洲| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 日韩亚洲欧美一区| 日韩视频免费大全中文字幕| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 欧美日韩日本视频| 一区二区三区视频在线看| 午夜精品一区二区三区四区| 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲精品久久7777| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 亚洲欧洲日产国产综合网| 国产亚洲精品成人av久久ww| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 午夜国产不卡在线观看视频| 亚洲欧美在线x视频| 久久成人免费| 亚洲黄色影院| 亚洲大胆美女视频| 欧美1级日本1级| 亚洲精品国产精品国自产在线| 欧美一级欧美一级在线播放| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 国精产品99永久一区一区| 亚洲美女中出| 亚洲伊人色欲综合网| 亚洲精品欧美精品| 国产日韩专区在线| 国产中文一区| 国产精品久久一卡二卡| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲无吗在线| 在线观看欧美日韩| 久久久999精品免费| 欧美在线播放高清精品| 一区二区欧美国产| 日韩亚洲欧美成人一区| 欧美二区视频| 欧美中文在线字幕| 亚洲人成在线影院| 国产精品久久999| 亚洲视频精选| 国产精品一区2区| 欧美经典一区二区| 久久久中精品2020中文| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 99综合电影在线视频| 久色成人在线| 欧美小视频在线| 亚洲欧美三级在线| 久久一区二区精品| 狠狠操狠狠色综合网| 欧美电影免费观看大全| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 狠狠色狠狠色综合人人| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 在线播放不卡| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 欧美久久九九| 国产精品久久九九| 久久se精品一区二区| 在线免费观看成人网| 久久午夜色播影院免费高清| 午夜久久黄色| 欧美激情一二区| 国产精品女主播一区二区三区| 欧美国产高清| 久久精品人人做人人爽| 男人插女人欧美| 99热这里只有成人精品国产| 一区二区欧美视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 久久青草欧美一区二区三区| 国产精品日韩欧美一区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美99久久| 先锋影音国产一区| 久久免费视频在线| 久久综合精品一区| 蜜桃av一区二区在线观看| 国产视频丨精品|在线观看| 欧美日韩美女一区二区| 久久国产精品久久精品国产| 久久高清免费观看| 久久久久国产一区二区三区| 一区二区福利| 欧美日韩精品免费看| 亚洲大胆女人| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 国内精品久久久久久| 欧美一区1区三区3区公司| 亚洲手机在线| 亚洲国产国产亚洲一二三| 久久精品一区二区| 欧美国产精品久久| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 久久亚洲不卡| 亚洲精品欧美专区| 国产精品swag| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 欧美一区二区视频网站| 在线日韩av永久免费观看| 久久久久久久一区二区三区| 欧美日韩国产美女| 亚洲精品女av网站| 亚洲日产国产精品| 91久久久久久| 亚洲国产日韩欧美在线99| 国产精品家教| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 国产亚洲一本大道中文在线| 久久久久综合网| 国产精品一区在线观看| 久久国产99| 欧美国产高潮xxxx1819| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 日韩五码在线| 欧美黄色片免费观看| 国产亚洲精品一区二区| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲香蕉网站| 亚洲一区制服诱惑| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 亚洲精品欧美在线| 欧美精品在线观看播放| 在线中文字幕日韩| 国产精品人成在线观看免费| 欧美精品色综合| 亚洲第一中文字幕| 亚洲一区二区少妇| 国产精品成人国产乱一区| 欧美一区二区三区日韩| 亚洲网友自拍| 国产女人aaa级久久久级| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 国语自产在线不卡| 亚洲欧美在线一区二区| 红桃视频国产一区| 中文av一区二区| 亚洲黄色在线视频| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 一区二区日本视频| 欧美一区二区三区视频免费| 亚洲免费黄色| 国产毛片一区| 国产一区二区三区电影在线观看| 国产精品视频福利| 99视频一区| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 在线视频日韩| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美连裤袜在线视频| 国产一区 二区 三区一级| 久久综合色婷婷| 亚洲欧洲日本专区| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 一区在线视频观看| 99国产精品久久久久久久成人热| 亚洲国产精品成人va在线观看| 午夜精品久久久久久久久| 亚洲国产精品毛片| 尤物九九久久国产精品的分类| 欧美亚洲色图校园春色| 99精品久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美大片在线观看一区| 亚洲区免费影片| 亚洲人成网站999久久久综合| 国产精品久久久久aaaa九色| 欧美成人精品在线视频| 欧美一区二区视频观看视频| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 欧美精品激情在线观看| 很黄很黄激情成人| 午夜精品久久久久久99热| 国产精品99久久久久久久久久久久| 国产日产欧美a一级在线| 久久九九有精品国产23| 欧美一区二区在线免费播放| 亚洲第一在线视频| 午夜精品视频| 欧美日韩综合视频| 欧美系列电影免费观看| 国模精品娜娜一二三区| 99re6热在线精品视频播放速度| 欧美三级电影精品| 亚洲自拍偷拍视频| 国产综合色一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区高清版| 免费h精品视频在线播放| 亚洲网址在线| 欧美日韩午夜激情| 国产日产亚洲精品系列| 欧美午夜视频在线| 久久激情五月激情| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美黄色精品| 亚洲午夜精品网| 国产精品一区免费观看| 欧美激情导航| 亚洲最新中文字幕| 久久久欧美精品sm网站| 在线精品高清中文字幕| 亚洲黄色免费网站| 激情视频亚洲| 久久精品99| 亚洲一区综合| 亚洲调教视频在线观看| 男男成人高潮片免费网站| 欧美久久久久久| 久久国产精品亚洲77777| 六月婷婷一区| 久久综合图片| 亚洲精品久久在线| 国产欧美日本在线| 亚洲国产毛片完整版| 蜜乳av另类精品一区二区| 欧美一区亚洲| 国产一区久久久| 久久久久久网址| 欧美成人伊人久久综合网| 中文国产亚洲喷潮| 久久久高清一区二区三区| 久久婷婷久久一区二区三区| 99在线视频精品| 国产一区久久久| 欧美日韩成人在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 国内精品**久久毛片app| 韩国精品一区二区三区| 欧美大成色www永久网站婷| 一区二区三区回区在观看免费视频| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 91久久精品网| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 欧美色视频日本高清在线观看| 国产精品v欧美精品v日韩| 亚洲激情不卡| 日韩视频一区二区三区在线播放| 狠狠操狠狠色综合网| 99天天综合性| 亚洲一级在线| 午夜综合激情| 美女诱惑黄网站一区| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 国产精品videossex久久发布| 伊人婷婷久久| 久久久久九九视频| 欧美电影免费观看大全|