百科解釋
目錄·發(fā)展歷程·技術分類·智能天線對系統(tǒng)的改善和主要用途 智能天線是一種安裝在基站現(xiàn)場的雙向天線,通過一組帶有可編程電子相位關系的固定天線單元獲取方向性,并可以同時獲取基站和移動臺之間各個鏈路的方向特性。智能天線的原理是將無線電的信號導向具體的方向,產生空間定向波束,使天線主波束對準用戶信號到達方向DOA(Direction of Arrinal),旁瓣或零陷對準干擾信號到達方向,達到充分高效利用移動用戶信號并刪除或抑制干擾信號的目的。同時,智能天線技術利用各個移動用戶間信號空間特征的差異,通過陣列天線技術在同一信道上接收和發(fā)射多個移動用戶信號而不發(fā)生相互干擾,使無線電頻譜的利用和信號的傳輸更為有效。在不增加系統(tǒng)復雜度的情況下,使用智能天線可滿足服務質量和網(wǎng)絡擴容的需要。 發(fā)展歷程 90年代以來,陣列處理技術引入移動通信領域,很快形成了一個新的研究熱點-智能天線(Smart Antennas)?智能天線應用廣泛,它在提高系統(tǒng)通信質量、緩解無線通信日益發(fā)展與頻譜資源不足的矛盾、以及降低系統(tǒng)整體造價和改善系統(tǒng)管理等方面,都具有獨特的優(yōu)點。 最初的智能天線技術主要用于雷達、聲納、軍事抗干擾通信,用來完成空間濾波和定位等。近年來,隨著移動通信的發(fā)展及對移動通信電波傳播、組網(wǎng)技術、天線理論等方面的研究逐漸深入,現(xiàn)代數(shù)字信號處理技術發(fā)展迅速,數(shù)字信號處理芯片處理能力不斷提高,利用數(shù)字技術在基帶形成天線波束成為可能,提高了天線系統(tǒng)的可靠性與靈活程度。智能天線技術因此用于具有復雜電波傳播環(huán)境的移動通信。此外,隨著移動通信用戶數(shù)迅速增長和人們對通話質量要求的不斷提高,要求移動通信網(wǎng)在大容量下仍具有較高的話音質量。經研究發(fā)現(xiàn),智能天線可將無線電的信號導向具體的方向,產生空間定向波束,使天線主波束對準用戶信號到達方向DOA(direction of arrinal),旁瓣或零陷對準干擾信號到達方向,達到充分高效利用移動用戶信號并刪除或抑制干擾信號的目的。同時,利用各個移動用戶間信號空間特征的差異,通過陣列天線技術在同一信道上接收和發(fā)射多個移動用戶信號而不發(fā)生相互干擾,使無線電頻譜的利用和信號的傳輸更為有效。在不增加系統(tǒng)復雜度的情況下,使用智能天線可滿足服務質量和網(wǎng)絡擴容的需要。實際上它使通信資源不再局限于時間域(TDMA)、頻率域(FDMA)或碼域(CDMA)而拓展到了空間域,屬于空分多址(SDMA)體制。 技術分類 智能天線技術有兩個主要分支。波束轉換技術(switched beam technology)和自適應空間數(shù)字處理技術(adaptive spatial digital processing technology),或簡稱波束轉換天線和自適應天線陣。天線以多個高增益的動態(tài)窄波束分別跟蹤多個期望信號,來自窄波束以外的信號被抑制。但智能天線的波束跟蹤并不意味著一定要將高增益的窄波束指向期望用戶的物理方向,事實上,在隨機多徑信道上,移動用戶的物理方向是難以確定的,特別是在發(fā)射臺至接收機的直射路徑上存在阻擋物時,用戶的物理方向并不一定是理想的波束方向。智能天線波束跟蹤的真正含義是在最佳路徑方向形成高增益窄波束并跟蹤最佳路徑的變化,充分利用信號的有效的發(fā)送功率以減小電磁干擾。 1.波束轉換天線 波束轉換天線具有有限數(shù)目的、固定的、預定義的方向圖,通過陣列天線技術在同一信道中利用多個波束同時給多個用戶發(fā)送不同的信號,它從幾個預定義的、固定波束中選擇其一,檢測信號強度,當移動臺越過扇區(qū)時,從一個波束切換到另一個波束。在特定的方向上提高靈敏度,從而提高通信容量和質量。 為保證波束轉換天線共享同一信道的各移動用戶只接收到發(fā)給自己的信號而不發(fā)生串話,要求基站天線陣產生多個波束來分別照射不同用戶,特別地,在每個波束中發(fā)送的信息不同而且要互不干擾。 每個波束的方向是固定的,并且其寬度隨著天線陣元數(shù)而變化。對于移動用戶,基站選擇不同的對應波束,使接收的信號強度最大。但用戶信號未必在固定波束中心,當使用者是在波束邊緣,干擾信號在波束的中央,接收效果最差。因此,與自適應天線陣比較,波束轉換天線不能實現(xiàn)最佳的信號接收。由于扇形失真,波束轉換天線增益在方位角上不均勻分布。但波束轉換天線有結構簡單和不需要判斷用戶信號方向( DOA) 的優(yōu)勢。主要用于模擬通信系統(tǒng)。 2.自適應天線陣 融入自適應數(shù)字處理技術的智能天線是利用數(shù)字信號處理的算法去測量不同波束的信號強度,因而能動態(tài)地改變波束使天線的傳輸功率集中。應用空間處理技術(spatial processing technology)可以增強信號能力,使多個用戶共同使用一個信道。自適應天線陣結構框圖如圖1所示。 T0是相鄰的抽頭之間的延遲,Wn.m是n天線第m個抽頭因子。每個天線后接一個延時抽頭加權網(wǎng),可自適應的調整加權系數(shù)。這樣一來同時具有時域和空域處理能力。 自適應天線陣是一個由天線陣和實時自適應信號接收處理器所組成的一個閉環(huán)反饋控制系統(tǒng),它用反饋控制方法自動調準天線陣的方向圖,使它在干擾方向形成零陷,將干擾信號抵消,而且可以使有用信號得到加強,從而達到抗干擾的目的。 由自適應天線陣接收到的信號被加權和合并,取得最佳的信噪比系數(shù)。采用M個陣元自適應天線,理論上,自適應天線陣的價值是能產生( M-1)倍天線放大,可帶來10lgM的SNR改善,消除扇形失真的影響,并且它的(M-1)倍分集增益相關性是足夠低的。對相同的通信質量要求,移動臺的發(fā)射功率可減小10lgM。這不但表明可以延長移動臺電池壽命或可采用體積更小的電池,也意味著基站可以和信號微弱的用戶建立正常的通信鏈路。對基站發(fā)射而言,總功率被分配到M個陣元,又由于采用DBF?Digital Beam-Forming可以使所需總功率下降,因此,每個陣元通道的發(fā)射功率大大降低,進而可使用低功率器件。 采用自適應抽頭時延線天線陣對信號接收、均衡和測試很有幫助。對每一接收天線加上若干抽頭延時線,然后送入智能處理器,則可以對多徑信號進行最佳接收,減少多徑干擾的影響,從而使基站的接收信號的信噪比得到很大程度的提高,降低了系統(tǒng)的誤碼率。 通常采用4-16 天線陣元結構,相鄰陣元間距一般取為接收信號中心頻率波長的 1/2 。陣元間距過大,降低接收信號相關度;陣元間距過小,將在方向圖引起不必要的波瓣,因此陣元半波長間距通常是優(yōu)選的。天線陣元配置方式包含直線的型,環(huán)型和平面的型,自適應天線是智能天線的主要的型式 。自適應天線完成用戶信號接收和發(fā)送可認為是全向天線。它采用數(shù)字信號處理技術識別用戶信號的 DOA ,或者是主波束方向。根據(jù)不同空間用戶信號傳播方向,提供不同空間通道,有效克服對系統(tǒng)干擾。自適應天線主要用于數(shù)字通信系統(tǒng)。 智能天線對系統(tǒng)的改善和主要用途智能天線潛在的性能效益表現(xiàn)在多方面,例如,抗多徑衰落、減小時延擴展、支持高數(shù)據(jù)速率、抑制干擾、減少遠近效應、減小中斷概率、改善BER?Bit Error Rate性能、增加系統(tǒng)容量、提高頻譜效率、支持靈活有效的越區(qū)切換、擴大小區(qū)覆蓋范圍、靈活的小區(qū)管理、延長移動臺電池壽命、以及維護和運營成本較低,等等。 1.改善系統(tǒng)性能 采用智能天線技術可提高第三代移動通信系統(tǒng)的容量及服務質量,W-CDMA系統(tǒng)就采用自適應天線陣列技術,增加系統(tǒng)容量。我國SCDMA系統(tǒng)是應用智能天線技術的典型范例。SCDMA系統(tǒng)采用TDD方式,使上下射頻信道完全對稱,可同時解決諸如天線上下行波束賦形、抗多徑干擾和抗多址干擾等問題。該系統(tǒng)具有精確定位功能,可實現(xiàn)接力切換,減少信道資源浪費; 歐洲在DECT基站中進行智能天線實驗時,采用和評估了多種自適應算法,并驗證了智能天線的功能。日本在PHS系統(tǒng)中的測試表明,采用智能天線可減少基站數(shù)量。由于PHS等系統(tǒng)的通信距離有限,需要建立很多基站,若采用智能天線技術,則可降低成本; 無線本地環(huán)路系統(tǒng)的基站對收到的上行信號進行處理,獲得該信號的空間特征矢量,進行上行波束賦形,達到最佳接收效果。天線波束賦形等效于提高天線增益,改善了接收靈敏度和基站發(fā)射功率,擴大了通信距離,并在一定程度上減少了多徑傳播的影響; FDMA系統(tǒng)采用智能天線技術,與通常的三扇區(qū)基站相比,C/I值平均提高約8dB,大大改善了基站覆蓋效果;頻率復用系數(shù)由7改善為4,增加了系統(tǒng)容量。在網(wǎng)絡優(yōu)化時,采用智能天線技術可降低無線掉話率和切換失敗率 TDMA系統(tǒng)采用智能天線技術?可提高C/I指標。據(jù)研究,用4個 30°天線代替?zhèn)鹘y(tǒng)的120?天線,C/I可提高6dB,提高了服務質量。在滿足GSM系統(tǒng)C/I比最小的前提下,提高頻率復用系數(shù),增加了系統(tǒng)容量; CDMA系統(tǒng)系統(tǒng)采用智能天線技術,可進行話務均衡,將高話務扇區(qū)的部分話務量轉移到容量資源未充分利用的扇區(qū);通過智能天線靈活的輻射模式和定向性,可進行軟/硬切換控制;智能天線的空間域濾波可改善遠近效應,簡化功率控制,降低系統(tǒng)成本,也可減少多址干擾,提高系統(tǒng)性能。 2.提高頻譜利用效率 容量和頻譜利用率的問題是發(fā)展移動通信根本性的問題。智能天線通過空分多址,將基站天線的收發(fā)限定在一定的方向角范圍內,其實質是分配移動通信系統(tǒng)工作的空間區(qū)域,使空間資源之間的交疊最小,干擾最小,合理利用無線資源。 對于給定的頻譜帶寬,系統(tǒng)容量愈大,頻譜利用率愈高。因此,增加系統(tǒng)容量與提高頻譜效率一致。為了滿足移動通信業(yè)務的巨大需求,應盡量擴大現(xiàn)有基站容量和覆蓋范圍。要盡量減少新建網(wǎng)絡所需的基站數(shù)量,必須通過各種方式提高頻譜利用效率。方法之一是采用智能天線技術,用自適應天線代替普通天線。由于天線波束變窄,提高了天線增益及C/I指標,減少了移動通信系統(tǒng)的同頻干擾,降低了頻率復用系數(shù),提高了頻譜利用效率。使用智能天線后,無須增加新的基站就可改善系統(tǒng)覆蓋質量,擴大系統(tǒng)容量,增強現(xiàn)有移動通信網(wǎng)絡基礎設施的性能。 未來的智能天線應能允許任一無線信道與任一波束配對,這樣就可按需分配信道,保證呼叫阻塞嚴重的地區(qū)獲得較多信道資源,等效于增加了此類地區(qū)的無線網(wǎng)容量。采用智能天線是解決稠密市區(qū)容量難題既經濟又高效的方案,可在不影響通話質量的情況下,將基站配置成全向連接,大幅度提高基站容量。
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