波束成形系統(tǒng)的相位測量-行業(yè)動態(tài)
波束成形系統(tǒng)的相位測量
2011-4-22 12:09:09
利用多天線實(shí)現(xiàn)高性能
為了支持新型應(yīng)用,如智能手機(jī)之類,個人通信設(shè)備對數(shù)據(jù)吞吐速率的要求越來越高,在給定的帶寬和覆蓋區(qū)域,要提高吞吐速率,必須提高信噪比(SNR),這意味著需要提高功率,或者降低噪聲,或者同時采取這兩種措施。提高信號電平的一種方法是使用輸出功率更高的功率放大器(PA),但這種方法會顯著提高基站的運(yùn)行成本,并且可能導(dǎo)致相鄰小區(qū)的干擾增大。降低接收機(jī)系統(tǒng)噪聲也是可行的,但要在一個已經(jīng)優(yōu)化的系統(tǒng)上獲得若干dB以上的改善,可能需要付出九牛二虎之力。
如果使用多個信號路徑和一個天線陣列,則可以使天線陣列的聚集輻射場型在目標(biāo)接收機(jī)的方向上具有更高的增益,而在其它方向上的增益則低得多。在目標(biāo)接收機(jī)方向上的較高發(fā)射機(jī)增益可提高接收機(jī)的信號電平,但同時也會對正好處于發(fā)射機(jī)窄波束內(nèi)的其它接收機(jī)造成更大的干擾。指向發(fā)射機(jī)的較窄高增益接收場型可減小相鄰基站和移動設(shè)備對接收機(jī)的干擾。這兩種效應(yīng)均能提高接收機(jī)的信噪比(SNR)。
圖1顯示一個系統(tǒng)架構(gòu)的框圖,其中四根天線共用同一信號。中間兩根天線的導(dǎo)體呈回旋狀,目的是強(qiáng)調(diào)所有天線的電纜長度必須相等。
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圖2顯示該系統(tǒng)的仿真響應(yīng),假設(shè)這些天線為全向天線。天線位于穿過180度和0度的軸線上。該極坐標(biāo)圖的徑向軸表示相對于單根全向天線的增益(dB)。
圖2 相對于單根天線響應(yīng)的4天線響應(yīng)(dB)
波束成形和波束控制
圖1中的架構(gòu)可用于目前的許多應(yīng)用中,但要充分發(fā)揮窄波束系統(tǒng)的優(yōu)勢,必須進(jìn)行動態(tài)波束控制(移動主波束)或波束成形(移動主波束和零陷)。波束控制要求基帶處理器(BBP)改變各天線信號的相位,波束成形則要求BBP改變各天線信號的相位和幅度。除非另有說明,本文中的“波束成形”同時包括波束控制和波束成形。圖3所示為一個波束成形實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)。為清楚起見,圖中僅顯示發(fā)射路徑。
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針對波束成形設(shè)計(jì)了一些多用戶協(xié)議,例如LTE。在LTE中,BBP可以分別調(diào)整資源模塊(RB)的幅度和相位,因此即使在多用戶子幀中也支持用戶專用的波束。
如果BBP將天線1的數(shù)據(jù)移動-0.375λ,將天線2的數(shù)據(jù)移動-0.125λ,將天線3的數(shù)據(jù)移動+0.125λ,并將天線4的數(shù)據(jù)移動+0.375λ,則會產(chǎn)生圖4所示的輻射場型。在這個波束控制示例中,BBP僅對數(shù)據(jù)應(yīng)用相位校正。該圖還顯示兩個瓣一致移動。如果不需要這樣,可以使用定向天線陣列來消除不需要的瓣,同時為需要的瓣提供額外增益。
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圖2和圖4所示的極坐標(biāo)圖反映的是理想情況,假設(shè)信號完全按照需要到達(dá)各天線。但實(shí)際上會存在偏差,導(dǎo)致各發(fā)射路徑都存在獨(dú)特的不良相移。這些相移可能會在每次系統(tǒng)上電時改變,而且可能隨著器件溫度的變化而改變。當(dāng)發(fā)射機(jī)使用不同的本振,或者當(dāng)?shù)竭_(dá)各發(fā)射機(jī)模塊的本振路徑不同時,這個問題尤其突出。不同路徑長度、溫度漂移以及發(fā)射機(jī)路徑之間的本振(LO)相位差所引起的不良相位失調(diào),可能會改變輻射場型,從而使系統(tǒng)性能明顯下降。例如,將區(qū)區(qū)5度的誤差增加到各天線信號時(因而天線1 = -0.51λ,天線2 = -0.17λ,天線3 = +0.17λ,天線4 = +0.51λ),其結(jié)果如圖5所示。
圖5 存在不良相移的控制4天線響應(yīng)
測量相位
顯而易見,對于波束成形,系統(tǒng)必須能夠測量各發(fā)射機(jī)輸出的相對相位失調(diào)。完成相對相位失調(diào)計(jì)算后,除了用于波束控制的相位和幅度系數(shù)外,BBP還會對各信號路徑應(yīng)用一個校正因數(shù)。
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