5G优化案例:5G波束赋形场景化应用研究.docx
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1、5G波束赋形场景化应用研究XX无线维护中心XXXX年XX月一、 研究背景3二、 技术原理32. 1波束原理介绍33. 2波束赋形原理介绍124. 3广播波束场景化23三、 高楼场景适用性研究273. 1仿真方法274. 2仿真区域275. 3仿真结果296. 4仿真小结35四、 经验总结及推广365G波束赋形场景化应用研究XX【摘要】大规模波束赋形技术是5GNR满足增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延(URLLC)以及大规模机器类通信(mMTC)三大场景技术需求的核心技术.本文将结合标准最新进展,介绍大规模波束赋形技术的实现原理、CSI反馈机制、波束扫描和波束管理等关键技术:并对大规模波束
2、赋形的实现机制进行分析,最后给出大规模波束赋形技术在各场景中的应用和实现方式,并利用仿真技术对后续5G分场景覆盖优化给出波束Pattern建议配宜,为后续5G的覆盖及波束优化提供指导思路。【关键字】MaSSiVeMIMO、波束赋形、BeamfOrming5G【业务类别】优化方法、5GNR一、研究背景MaSSheMIMO和波束赋形(BeamfOnniiIgBF)是5G的一项关键技术。5G将LTE时期的Mlw)进行了扩展和延伸,LTE的MlMO最多8天线,到5G扩增为16/32/64/128天线,被称为“大规模”的MIMOoMaSSIVeMIMO波束赋形(BeanlfOrmmgBF)二者相辅相成,
3、缺一不可。MaSSlVeMIMO负责在发送端和接收端将越来越多的天线聚合起来;波束赋形负责将每个信号引导到终端接收器的最佳路径上,提高信号强度,避免信号干扰,从而改善通信质量。我们甚至可以说大规模MlMO就是大量天线的波束。MaSCVeMIMo通过集成更多的射频通道和天线、实现三维精准波束赋形和多流多用户复用技术,从而达到比传统的技术方案更好的覆盖和更大的容呈:。MaSSlVeMnIo可以大幅度提升单站的容量和覆盖能力,解决运营商在同城竞争中而临的站址紧张、建站难、深度覆盖难等痛点,同时大幅度提升单用户流量满足终端用户对不同业务极致体验的诉求。本文主要开展对5G波束相关原理及不同波束Patte
4、m对不同场景的适用性研究,并给出适用于现网的波束Pattenl建议。二、技术原理2.1波束原理介绍2.Ll波束定义“波束”这个词看上去有些陌生,但是“光束”大家一庄都很熟悉。当一束光的方向都相同时,就成了光束,类似手电筒发出的光。反之,如果光向四面八方辎射(如电灯泡发出的光),则不能形成光束.和光束:一样,当所有波的传播方向都一致时,即形成了波束。B亡am是对于整列天线电磁波传播的一种样式。一个天线的时候,电磁波的辐射方向是360度传播的,但是一个天线阵列可以实现电磁波单方向传播。天线个数越多,电磁波传皤方向越集中4阵子波束2 L 2天线阵列电磁波极化方向1)平面电磁波单向传播,且电场和磁场方
5、向互相垂直,两者同时也和传播方向垂直;速度2)平面波电场的方向定义为电磁波的极化方向,主要分为以下。线性极化:/电场方向始终处于同一个平而内圆极化:/电场有两个完全相等的垂直分疑/电场矢量在传播过程中形成圆形轨迹/在正对传播方向上观察(辐射源处于正前方):右旋极化:电场矢量逆时针方向旋转左旋极化:电场矢量顺时针方向旋转。椭圆极化/电场有两个不完全相等的垂直分量/电场矢量在传播过程中形成椭圆形轨迹3)电磁波的极化方向由天线辐射单元的方向决左;如果两个波的极化方向是相互垂直的(正交),则可以承载不同的信息符号;通过相同极化方向天线单元之间的相互作用可以改变相应极化方向的波束方向和形状(波束赋形);
6、由于散射,原本正交的波形会在传播过程中逐渐丢失正交性,并在接收端产生相互影响。水平BF(azimUth)天线单元(RadiatOr):每个极化方向代表一个天线单元1)天线单元(Radiator)由半波振子加反射板构成,如下图所示:0削S半波振子2)3GPP38.901定义的RadiatOrPattern:RadiatOrPatternPhi for Horrizonttl DegreeUyaa IPJOmVqlParaaeterVaIUeSVeniCalCUtOftheradiationpowerPattern(dB)r/rQAOV天线阵列(AntennaArray):/某5GAAU-A模块工
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