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[導(dǎo)讀]雙流波束賦形概念在 3GPP Release9 的 LTE 標(biāo)準(zhǔn)中提出來,同時也是 TD-LTE 標(biāo)準(zhǔn)中最為重要的關(guān)鍵技術(shù)之一。它的提出,主要是為了解決多天線條件下,如何有效提升系統(tǒng)吞吐率,以及在 TD-LTE 同頻組網(wǎng)情況下,如何解決

雙流波束賦形概念在 3GPP Release9 的 LTE 標(biāo)準(zhǔn)中提出來,同時也是 TD-LTE 標(biāo)準(zhǔn)中最為重要的關(guān)鍵技術(shù)之一。它的提出,主要是為了解決多天線條件下,如何有效提升系統(tǒng)吞吐率,以及在 TD-LTE 同頻組網(wǎng)情況下,如何解決小區(qū)邊緣用戶由于同頻干擾而導(dǎo)致吞吐率下降的難題。本文將在闡述雙流波束賦形原理的基礎(chǔ)上,重點講述 TD-LTE 雙流波束賦形技術(shù)的測試難點和挑戰(zhàn),并詳細(xì)介紹安捷倫公司針對該技術(shù)特點而最新推出的八通道雙流波束賦形測試解決方案。

一、基本原理闡述

在 3GPP release9 的 LTE 標(biāo)準(zhǔn)中,新增加了一個傳輸模式 8,也就是業(yè)界通常提到的 TM8 (Transmission Mode 8)。在這種模式下,eNB 端可以發(fā)送單流的port7 或 port8 的下行信號,也可以發(fā)送同時包含 port7 和 port8 的下行信號,也就是我們這里提到的雙流波束賦形。

實際上,波束賦形技術(shù)本身,并不是一個新鮮的概念。這個概念早已經(jīng)在雷達(dá)、航空航天以及太陽能系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。從本質(zhì)上,波束賦形是一種多天線技術(shù),通過對每個天線的發(fā)送信號在幅度和相位上進行加權(quán),從而使得各天線進行相長相干或是相干相消,以使發(fā)送的信號具有空間選擇性。

下圖是在不同的天線數(shù)目情況下,仿真得到的賦形效果圖 :







目前 TD-LTE 產(chǎn)業(yè)界普遍采用 8 天線的方法實現(xiàn)波束賦形,從 release8 標(biāo)準(zhǔn)中提出單流波束賦形,到目前 release9 提出的雙流波束賦形,對應(yīng)的實現(xiàn)方式和實現(xiàn)效果如下圖所示 :

TD-LTE 的 eNB 端,無論是實現(xiàn)單流還是雙流波束賦形,幾乎無一例外地采用了 8 天線技術(shù),其實現(xiàn)方式如下框圖所示 :

從上圖不難看出,在信號生成到發(fā)射的流程中,3GPP 對此都做了嚴(yán)格的規(guī)定,而對于波束賦形部分,標(biāo)準(zhǔn)中并未強制規(guī)定采用何種加權(quán)矩陣和算法,因此,各個廠商在具體的實現(xiàn)方法上均不盡相同。這也對后續(xù)的測試提出了一定的要求和挑戰(zhàn)。

二、目前業(yè)內(nèi)的主流測試方法及主要問題

與傳統(tǒng)的實現(xiàn)方式不同,TD-LTE 的雙流波束賦形在實現(xiàn)上采用了 8 天線技術(shù),同時又利用了LTE 標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于MIMO 的相關(guān)概念,因而其測試難度也顯著增加。目前,大多數(shù)的廠商在做系統(tǒng)級驗證時大多采用的如下所示的方法 :

由上圖所示,經(jīng)過校準(zhǔn)的 8 根天線上的射頻信號通過一個配置為 8x2MIMO 的信道仿真器,將兩路輸出信號發(fā)送至 UE 終端,UE 根據(jù)信道條件和自身測量結(jié)果,會將對信道的反饋信息 ( 如 CQI,RI 等 ) 再通過另外一臺配置為 2x8 MIMO 的信道仿真器將 8 路信號回傳至 eNB 的 8 根接收天線。最終,雙流波束賦形的效果將從 UE 終端的吞吐率結(jié)果得以驗證。

對于 eNB 端測試而言,上述測試方法有如下幾個疑問需要進一步解決 :
1) 賦形效果的好壞只是通過唯一的吞吐率結(jié)果給出,如果 UE 測得的吞吐率結(jié)果不符合預(yù)期,如何定位問題所在 ?

2) eNB 端的 BBU 算法工程師可以從基帶數(shù)據(jù)繪出預(yù)期的波束賦形效果圖,而信號一旦經(jīng)過 RRU 之后,如何從空口直接觀測到實際賦形效果 ? 換言之,如何驗證每根天線上的加權(quán)系數(shù)是否符合預(yù)期,并且驗證 RRU 端的校準(zhǔn)過程準(zhǔn)確無誤 ?

3) 雙流波束賦形引入了兩個新的天線端口 port7 和 port8,如何有效測得每個端口的實際工作狀態(tài),包括 EVM, 星座圖,RB 分配情況,DCI 解碼信息,CRC 檢驗結(jié)果等。

4) 當(dāng)出現(xiàn)測試結(jié)果與預(yù)期結(jié)果不相吻合時,如何利用第三方工具定位問題出在 eNB 端的實現(xiàn)上還是信道仿真器的配置上 ?

安捷倫公司最新推出的 8 通道信號分析系統(tǒng) N7109A,配合功能強大的89601B VSA TD-LTE 信號分析選件,完美解決了以上難題,為 eNB 研發(fā)工程師提供了一套實用的分析工具。

三、安捷倫最新推出的八通道雙流波束賦形方案介紹

如圖所示,基于安捷倫 8 通道的 TD-LTE 雙流波束賦形解決方案,將信號直接從 eNB 的耦合盤通過功分器引出 ( 另外一路則正常通過信道仿真器 ),從而實現(xiàn)對純凈的未經(jīng)過衰落的 eNB 發(fā)射信號進行解調(diào)解碼分析,以可視化的形式給出賦形效果圖。

與此同時,該方案也可在研發(fā)早期階段,進行半實物仿真時定位分析問題。此時測試系統(tǒng)搭建上則更為簡單,直接將 8 根射頻線纜送入 8 通道N7109A 即可。

下面,就一個實測結(jié)果做一個簡要分析 :
以上是安捷倫 89601B VSA 軟件分析得到的一個測試實例截圖。由于測試的是雙流波束賦形,所以給出每層 (layer) 的 EVM,星座圖,資源塊分配以及CRC 檢驗結(jié)果。

更為有效直觀的顯示結(jié)果,是每路天線上的加權(quán)系數(shù),以及最終繪得的實際天線賦形效果圖。圖中用不同顏色區(qū)分了不同用戶,并且用藍(lán)色繪出廣播信道的賦形效果。不僅如此,通過改變賦形效果圖的坐標(biāo)系,還可以方便讀取出每組天線賦形后的波束方向角度以及賦形增益。

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