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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
孙怡婷  丁杰  范凌 《移动通信》2022,(2):85-88,100
5G网络由于其自身特性及所分配频率,网络规划优化的重点是提升水平和垂直覆盖,SSB广播波束与赋形增益特性则是网络覆盖改善的技术关键点.通过研究5GNR网络SSB广播波束配置对于覆盖范围和接入性能的影响,结合仿真与测试结果分析了不同SSB广播信道波束配置的差异对比,最后针对立体覆盖场景,提出了采用水平多波束与垂直多层波束...  相似文献   

2.
5G移动通信关键技术在于波束赋形,以及波束多样性带来的垂直角度覆盖增益,配置不同的波束赋形权值,小区水平和垂直覆盖增益各不相同。5G TDD 3.5G频段分配17种波束配置模式,开网默认S0模式垂直波宽小、电子下倾调整范围小、电子方位角不能调整、覆盖局限性大。通过结合城区地域特色结合理论模型搭建、仿真支撑、路测数据验证、室内CQT验证、系统指标同步评估、验证结果合理性整体评估的方法,给出适合城区的5G小区广播波束配置组合模式,提升室内外整体覆盖能力。  相似文献   

3.
利用广播波束赋形技术实现小区覆盖优化是近来智能天线的一个研究热点,但是目前的研究主要集中在65°、90°等常见广播波束赋形应用上。首先介绍了智能天线广播波束赋形的基本方法,在此基础上总结了有特殊广播覆盖需求的几种常见场景,将其作为目标覆盖分析了如何生成对应的广播波束权值,并通过实验验证了特殊广播覆盖场景下权值的赋形效果。  相似文献   

4.
张文俊  林延 《电信快报》2023,(11):23-26
分析5G高铁网络覆盖难点,提出5G高铁网络组网规划指导策略,包括异频组网,位置区规划、站点规划、天线选型等。分析高铁常见的隧道场景、高架桥场景、车站站厅场景以及山谷场景,总结不同场景下5G网络最佳的覆盖方案。结合传统优化方案与5G新技术优化方案,分析采用超级小区合并技术,SSB(同步信号块)单波束配置时域错开技术,下行最大流限制技术以及同PCI(物理小区标识)规划技术来提升5G高铁网络覆盖能力。  相似文献   

5.
5G采用大规模阵列天线设计,结合波束赋形技术,在不同的无线覆盖环境中,可以通过配置不同的广播波束权值,生成不同组合的赋型波束,具有不同的倾角、方位角、水平波宽、垂直波宽,能够满足不同无线环境的覆盖要求,为网络覆盖优化提供了新的思路和手段。文章基于现阶段5G网络技术水平,对广播波束权值方案制定进行了浅析,以MDT数据为核心,制定波束权值匹配方案,以此指导5G网络建设初期的覆盖优化和用户驻留优化工作。  相似文献   

6.
肖良勇 《移动通信》2010,34(24):13-17
文章在对智能天线的基本功能、基础(电磁场叠加原理和智能天线权值)、特点进行介绍的基础上,分析了TD智能天线广播波束赋形与网络优化,指出TD-SCDMA智能天线可以通过软件设置任意改变广播权值,迅速得到典型三扇区蜂窝组网最优的扇区覆盖及与场景最优覆盖的广播波束,甚至对重要场景(热点地区)作个性化快速设计。  相似文献   

7.
Massive MIMO技术在垂直维度和水平维度均具备良好的波束赋形能力,有效提升了5G覆盖,降低了干扰,增加了覆盖优化的灵活性.本文提出了一种根据覆盖区域内用户话务分布自适应权值优化的方法,通过动态调整同步信号(SSB)天线波束赋形,实现Massive MIMO小区覆盖与业务分布的实时匹配.  相似文献   

8.
在5G NR中,整个系统都以波束为中心进行设计,因此相比2G/3G/4G,5G覆盖在波束赋形的基础上,可以实现前所未有的灵活性。5G网络发展初期以快速覆盖为目的,采用单一的8波束配置,无法满足高楼场景的特殊覆盖需求。本文创新性地提出1+X立体覆盖方案,介绍了其基本特点和实现原理,并结合实际测试验证了1+X波束配置相比传统8波束带来的增益,证实了1+X立体覆盖方案的有效性。  相似文献   

9.
5G NR工作在sub 3G频率内,覆盖弱、穿透力小是其主要特点。通过Massive MIMO可以弥补覆盖距离的不足,但穿透力不足的特点始终无法得到很好的解决。文章基于波束赋形原理通过SSB1+X的方式解决一定场景下的高层楼宇覆盖问题。  相似文献   

10.
《无线电通信技术》2019,(6):576-584
大规模波束赋形技术是5G新空口(NR)满足增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延(URLLC)以及海量机器间通信(mMTC)三大场景性能指标的核心技术。从学术研究和产业发展两个角度回顾了大规模波束赋形技术的发展历史,探究了大规模波束赋形技术性能增益的理论源头,分析了验证和测试结果,进一步说明了理论的正确性和大规模波束赋形技术的可行性;针对大规模波束赋形的关键技术展开讨论,从信道建模、传输/接收方案、反馈方案、参考信号设计和天线阵列设计等角度分析大规模波束赋形的技术瓶颈和可能的解决方案;介绍了大规模波束赋形技术在5G NR中的标准化方案,包括传输方案、信道状态信息获取机制、参考信号设计、协作方案和波束管理等,剖析其设计机理并指出了设计上的一些缺陷。最后对大规模波束赋形技术的演进方向做了总结和展望,梳理了进一步增强的技术方向。从产学研用等多个角度解析大规模波束赋形技术的发展脉络,希望为相关研究提供有益的指导和借鉴。  相似文献   

11.
针对当前高层建筑室内TD-LTE深度覆盖不足的问题,结合室外覆盖室内的技术思路,通过研发新型天线与挖掘广播波束赋形技术,实现了低中高层各种高度楼宇的有效覆盖。本文从场景覆盖思路转变、新型天线研制、垂直需求匹配楼宇高度等技术创新点进行了阐述,并给出了几种典型的应用场景及应用效果,以及在多省市推广与应用情况。  相似文献   

12.
大规模MIMO天线技术作为5G技术的关键,在解决超高容量和多用户连接的问题上极具优势。天线的实际增益效果与多波束的管理和天线的选型紧密相关。基于此,本文先行阐述了大规模MIMO天线的波束形成技术,提出了不同场景下的多套波束规划方案,并进一步地对不同覆盖场景给出天线选型建议,为5G的网络设计与建设提供切实可行的参考依据。  相似文献   

13.
5G波束赋形技术是5G NR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)三大场景的核心技术之一.本研究采用大规模波束赋形增益计算方法对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的实现机制进行分析,研究发现波束赋形技术可以对水平和垂直方向进行扫描,增加了...  相似文献   

14.
针对AIS基站系统覆盖范围有限,易发生时隙冲突而导致的信息传输正确率低等问题,提出了基于矩形阵列天线的基站分区覆盖方案。根据阵列天线的方向图特征和波束形成技术,计算出每个小区相对应的权值,有效地实现了对主波束赋形的控制,进而对海域进行区域划分。同时,通过仿真实验对分区覆盖方案进行验证,并与全向天线对比了不同船舶数量下的时隙占用率和冲突概率,结果表明,该方案下的时隙占用率和冲突率均明显低于全向天线,从而解决了AIS基站链路拥塞问题,使得信息的传输正确率得以提高。  相似文献   

15.
Massive MIMO和波束赋形是5G的一项关键技术。5G将LTE时期的MIMO进行了扩展和延伸,即LTE的MIMO最多8天线,到5G扩增为16/32/64/128天线,被称为“大规模”的MIMO。本案通过对不同场景Massive MIMO波束调整方案进行研究,输出场景化的设置方案,以期为后期Massive MIMO优化提供参考。  相似文献   

16.
在5G室内高负荷场景中,分布式皮基站采用密集组网,重叠覆盖导致小区间同频干扰严重,网络容量的下降影响用户体验。通过将Massive MIMO(大规模天线)技术引入数字室内子系统,将干扰转化为增强信号,并通过波束赋形和多用户MIMO(多输入多输出)来提高容量和体验,有效地解决了室内5G小区间干扰问题,大大提高了小区容量,满足了5G室内场景的需求。测试结果表明,当开启Massive MIMO时,上下行速率都有显著提高。  相似文献   

17.
文章介绍了3GPP Release 9中提出的双流波束赋形技术,对双流波束赋形技术的实现原理以及两种不同的应用场景进行了阐述。通过仿真,文章对单用户双流波束赋形时TM8与TM3和TM7进行了性能对比,并对单用户双流波束赋形和多用户双流波束赋形下的小区吞吐量增益进行了比较分析,分别给出了它们的信噪比适用门限。最后,文章通过外场测试评估,对仿真结果进行了验证,并给出双流波束赋形技术对系统吞吐量增益的结论。  相似文献   

18.
李军 《电信快报》2021,(9):7-11
在5G室内高负荷场景中,分布式皮基站采用密集组网部署方式,重叠覆盖造成小区间同频干扰严重,网络容量下降影响用户体验.将Massive MIMO(大规模天线)技术引入到数字化室分系统中,化干扰为增强信号,通过联合波束赋形和多用户MIMO(多输入多输出)提升容量与体验,有效解决室内5G小区间干扰问题,大幅提升小区容量,满足...  相似文献   

19.
本文结合5G波束的特性,对低空的无线网络覆盖情况传播链路进行了研究,估算了5G低空的传播模型,制定了空中无线网络覆盖方案,最后通过实际部署1+X波束的空中网络覆盖方式实现了低空的5G无线覆盖,通过实测结合优化满足了5G+无人机应用的业务需求。同时本文还对空旷环境下SSB的1+X波束和宽波束的空域及地面覆盖效果进行了测试对比,对不同场景的波束覆盖能力得出了相应的结论。  相似文献   

20.
Massive MIMO是5G系统中实现多千兆吞吐量、提升频谱效率和网络性能最有前景的技术之一。在5G新空口(New Radio,NR)系统中,采用大规模天线阵列的混合波束赋形技术已成为解决高频传播损耗、提升高频通信频谱效率的常见方法。文章根据5G NR标准化进展,对现有波束管理流程进行系统综述,介绍Rel-15和Rel-16版本下波束管理的演进过程,并结合未来5G-Advanced标准演进方向,提出针对UE多面板配置的传输增强方案,基于干扰感知和AI预测的波束管理技术以及多站点协作传输场景下TRP快速切换的波束管理流程。  相似文献   

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