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随着5G网络建设的推动和应用场景的丰富,5G不仅需要满足人们对超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性的需求,能够为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面、在线游戏等极致业务体现,实现“万物互联”的愿景,有效地满足工业、医疗、交通等垂直行业的信息化服务需要。
5G天线特性SSB波束需要根据不同的场景配置不同的波束覆盖方案。根据不同的场景有自己的覆盖方案,在时隙配置为2.5ms双周期并且特殊时隙配置是10:2:2的情况下,可根据实际情况来制定符合现场的覆盖方案。
传统天线垂直面3dB宽度很小,一般只有6-7度,无需设置较大物理下倾角,即可避免邻区UE的上行干扰落入3dB角主瓣范围,衰落很快。64T64R天线由于垂直面单元3dB宽度达到28度,因此需要较大的机械下倾,才能避免邻区的NI落入3dB角主瓣接收角。
64T64R天线采用12*8*2=192个半波阵子,垂直采用3合一组成1个通道,4*2*8=64通道。
基站天线配置
基站侧采用基于大规模天线阵列的MassiveMIMO技术。MassiveMIMO是5GNR的关键技术,目前常见的规划有64T64R、32T32R、16T16R、8T8R等几种规格。
例如64T64R的天线共计192阵子,推荐应用于密集城区、城区场景。8列×4行×2极化,每通道对应3个阵子。垂直方向单个通道的增益为11dBi,业务信道的赋形增益全部体现在解调门限中。
MassiveMIMO赋形增益
MassiveMIMO赋形增益目前主要体现在SINR中,赋形增益可以拆分为垂直和水平两个维度,以64T64R为例:
水平8列×2极化,相对于普通的FDD2T2R设备(也即水平1列×2极化),水平方向增益为:10*log(8)=9dB;
垂直4行×2极化,相对于普通的FDD2T2R设备(也即垂直1列×2极化),垂直方向增益为:10*log(4)=6dB;
整体赋形增益为9+6=15dB,也即10*log(64/2)。
同理,32T32R产品的赋形增益为10*log(32/2)=12dB,16T16R产品的赋形增益为10*log(16/2)=9dB。
广播天线增益
2/3/4G中,每个小区都只有一个确定的广播波束。在5G中,引入了波束扫描(beamsweeping)的概念,小区广播覆盖由多个不同指向的子波束共同完成。
小区广播预先定义N个子波束,各子波束之间通过时分的方式依次轮循发送;UE在搜索小区时,通过测量各子波束的信号强度,选择信号最强的子波束作为自己的驻留波束。
针对不同的场景,可以配置不同的广播权值,实现最佳覆盖。目前商用前期,终端芯片最大支持4波束扫描,以典型水平4波束扫描为例,对应的广播天线增益约为:
5G多场景下的天线波束权值规划方法波束权值规划主要有以下5步:
1、新建5G站点;
2、对将要覆盖的场景进行识别,明确是超高层建筑场景、连片高层建筑场景、高低混合层场景还是低层建筑区;
3、根据4G的话务地图来确定水平覆盖范围和垂直覆盖范围;
4、确定覆盖范围之后,进行权值计算,即根据具体场景来明确采用三层波束、四层波束还是单波束进行覆盖;
5、确定了波束权值之后,进行权值匹配,确定各个参数并进行配置。
广播权值规划思路
广播权值组合需要满足一定的约束条件,一般先确定水平方位角/下倾角组合,然后在允许范围内调整方位角及下倾角。广播天线权值规划原则:
(1)目前阶段建议以H65/V6作为标准三扇区宏覆盖组网,其他权值为非标准三扇区组网或补盲补热场景应用。
(2)根据覆盖区域面积、区域内建筑物高度/形态/分布等选择对应的水平波瓣宽度和垂直波瓣宽度。
(3)水平90度系列权值为新型权值,4G等网络未有应用,目前阶段可用于广场等覆盖宽度要求较高的区域进行试点验证。
(4)目前阶段建议使用最大7波束进行5G网络规划。
常规宏站覆盖
常规宏覆盖采用水平单波束覆盖,即采用7波束进行常规广覆盖。
如果覆盖范围是连片高层建筑,建议采用3层或4层波束进行覆盖,此时水平波瓣宽度可设置为较大值(65度)。
超高层建筑
如需覆盖超高层建筑,可采用4层波束进行覆盖,此时水平波瓣宽度可设为20度左右,垂直波瓣款度在65度左右。
高低层混合场景
5G基站可在宏覆盖基础上,采用专用子波束对高层区域进行补充覆盖;单子波束的默认垂直波瓣宽度约6度,具体的组合方式,可根据建筑的高度进行选取。
?6+1方式
6个子波束形成宏覆盖,1个子波束对高层立体覆盖,基站距离建筑120m时,约可覆盖45m左右高度。
?5+2方式
5个子波束形成宏覆盖,2个子波束对高层立体覆盖,可以覆盖超过60-70m的建筑。
广播权值计算方法
根据实际情况,可根据如下公式进行相关参数的计算,波束四元组,包含:方位角、倾角水平波束宽度和垂直波束宽度。
子波束4元组规划
(1)水平波瓣宽度
水平覆盖需求:底层子波束作为基础覆盖层,通常建议采用65度常规宽度;高层子波束宽度:根据高层建筑的分布和高度来评估。
建议:区域内与最高建筑高度相差较小(比如高度差值20%)的建筑,占整个目标区域宽度的玻璃,越大则水平波束宽度越大。
(2)垂直波瓣宽度
最高垂直覆盖需求:以区域内需要宏覆盖的最高建筑为准;垂直波束层数规划:单波束垂直波瓣宽度为6度左右,计算垂直所需的波束层数N。
(3)波束俯仰角
确定个波束的垂直覆盖范围,分别计算各子波束的倾角;示例:两波束时使两个波束的垂直半功率角上沿和下沿分别对准楼宇的顶层和低层减少信号泄露对周边的影响;
典型场景权值匹配
典型场景权值匹配下表,其中并未给出各层波束的下倾角,这需要根据站高及实际的环境因素进行评估与计算。
根据不同楼高,不同覆盖范围给出下表所示通用场景的波束权值规划,各层波束下倾角需根据实际情况进行评估与计算。
总结5G采用了波束轮发,分别对水平和垂直方向进行扫描,同时天线增益和发射功率较大,可以保证垂直和水平两个方向的覆盖,现场可根据实际情况采用不同的天线权值方案进行覆盖,不同场景采用不同天线权值;
(1)在宏覆盖场景下建议使用水平单层波束覆盖方案:7波束进行单层覆盖;
(2)在低层楼宇场景下建议使用双层的覆盖方案,可使用4+3,7波束等方案;
(3)在高低层楼宇场景下建议使用双层或三层的覆盖方案,可使用5+2,6+1,5+1+1等方案;
(4)在高层楼宇场景下建议使用四层覆盖方案,可使用2+2+2+1,1+1+1+1等方案;
(5)在公路场景下建议使用单层波束覆盖方案,波束覆盖宽度窄,覆盖距离远,可使用单波束、双波束、四波束、七波束等方案。
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