5G网络部署中的AAS天线系统.docx
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1、5G网络部署中的AAS天线系统#天线#5G#无线网络5G网络随着容量、覆盖范围和连接密度的增加,网络运营商(MNo)已将MaSSMIMO和波束赋形等先进技术应用于网络中;与此同时AAS(高级天线系统)已集成并在无线网络设施中部署。什么是AAS(高级天线系统)?MassMIMO和波束赋形技术对于5G(NR)可实现容量和吞吐量提高至关重要。然而,随着MaSSM1MO天线阵列尺寸的增长,传统天线由于重量、空间和功耗限制而难以支持它们。我们知道在传统天线中,RF电子设备和无源天线在物理上是分开的。5G天线阵列中有100个或更多天线元件,使用单独射频电缆连接它们变得笨重且效率低下。AAS与MIMO阵列同
2、步发展(如图1右)是利用集成和小型化技术的进步,它可在MNO的5G(NR)网络基础设施中有效部署。AAS(高级天线系统)是将AAS无线与一组AAS功能(包括MIMO和波束成形)相结合。AAS的核心部件是有源天线系统,其中有源收发器阵列和无源天线阵列智能地集成到单个硬件单元中。这种集成使AAS显着小型化,同时提高通信吞吐量,并减少电缆损耗和功耗。AAS还包括处理无线电信号所需硬件和软件,以及支持执行AAS功能算法。j1Ro1oActivev.PassiveAntnnSing1AUn*MEmenteSR6xBBH1&:=8|:,:1a*Tr*schrSUtof)/BaS1itioaOU:O1g1t
3、iIUnIVBasebandRRH:RmotRatf1oHadRdioUnit图1:天线演变(来源RCRWire1ess)AAS(高级天线系统)原理AAS工作基于矩形天线阵列,其中波束成形用于在一定角度范围内控制高增益波束。天线阵列的设计使得各个元件建设性地组合形成一个主瓣,该主瓣在给定方向上传输能量,系统的整体增益由阵列中元件的数量决定。传输的射频信号在应用于各个阵列元件之前经过单独的预编码,具有相移和幅度偏移-使它们能够被引导到所需方向。使用同时响应水平和垂直极化无线电波双极化阵列元件增加了系统的流量处理能力。每个元件由两个独立收发器馈电,其中一组为垂直极化,另一组为水平极化。图2:射频和
4、数字转向混合波束形成示例(来源:MathWorkS)在AAS部署中多个天线元件被划分为子阵列,每个子阵列都由自己的射频链馈电(图2)。这种混合实现需要更少射频链,从而降低了整个阵列的复杂性、成本和功耗。图3:AOSA分区支持高天线增益和可操控性(来源:爱立信)天线阵列的特性由其划分的子阵列阵列(AOSA)方式确定。当所有子阵列信号相长相加时获得的总天线增益取决于子阵列数量。如两个子阵列的增益是单个子阵列的两倍;即3dB的增益(见图3A)。同样四个子阵列增加了3dB,但随着子阵列尺寸的增加,发射的波束变得更窄(图3B)。天线系统总增益是阵列增益和子阵列增益的乘积(见图3C)。总而言之,天线最大增
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