随着3GPP5G标准NSA方案的月公布,5GNR涉及商用产品的研发工作早已减缓,2018年将是5G标准确认和商用产品研发的关键一年。当前,5G正处于标准确认的关键阶段,国际标准的组织3GPP将于今年6月份已完成5GSA第一版本国际标准。我国于2016年初首度启动了5G研发和试验,目前早已转入第三阶段研发试验,将推展5G系统设备基本超过实商用水平。
作为5G的关键技术之一,大规模多天线技术,是在基站收发信机上使用超大规模天线阵列(比如数百个天线或更加多)构建了更大的无线数据流量和相连可靠性。比起于传统的单/双极化天线及4/8地下通道天线,大规模天线技术需要通过有所不同的维度(空域、时域、频域等)提高频谱效率和能量的利用效率;3D赋形和信道估算技术可以自适应地调整各天线阵子的振幅和功率,明显提高系统的波束指向准确性,将信号强度集中于特定指向区域和特定用户群,在强化用户信号的同时可以明显减少小区内阻碍、邻区阻碍,是提高用户信号SINR的绝佳技术。
如何评价大规模多天线技术,针对协议上有关大规模多天线技术的设计及算法,使用什么样的测试指标和测试方法;怎样取决于大规模天线系统整体性能,大规模量产时整体的系统怎样检验;大规模天线系统在有所不同应用于部署场景下,各种场景下性能如何检验;都是必须从测试角度充分考虑的问题。凭借在5G技术及测试领域的累积和优势,大唐移动在大规模多天线测试方面获得了较多的进展。协议设计测试在5GNR协议中为了提升覆盖面积的性能在有所不同的传输信道定义了有所不同的上行导频,针对有所不同用户用于有所不同的DMRS,同时定义了多种多端口CSI-RS专门用作信道质量测量和实编码码本的计算出来。
在下行信道也使用完全相同的思想,定义有所不同用户的DMRS和多端口SRS用作信道质量的测量和实编码码本的计算出来。天线数激增后,业务信道的覆盖面积一般来说能满足要求,而掌控信道的能力并会随着天线数激增而强化,因此掌控信道的覆盖面积将不会沦为系统性能的瓶颈。在NR系统中,针对掌控信道引进了波束扫瞄强化覆盖面积的技术。
在大规模多天线中,必须自由选择适合的波束扫瞄的宽度和频率,展开波束管理和波束追踪。在有所不同用户方位和信道环境下,必须检验基站使用何种码本发送到和接管,使用发送到几端口导频才能使用户之间阻碍较小,导频闲置支出尽量少,频谱效率拟合。针对上述问题,大唐移动明确提出了对应的测试策略。
1.展开下行导频和实编码测试,通过后移互为系统或者信道模拟系统,远中将近点用户结构有所不同用户间阻碍及多径信道对有所不同端口的SRS发送到方案和下行实编码版本的计算出来,展开导频支出、码本计算出来准确性测试。2.展开上行导频和实编码测试,检验有所不同端口的CSI-RS发送到方案和上行实编码码本的计算出来,展开上行测量导频支出、码本计算出来准确性测试。
3.展开波束扫瞄的测试,通过后移互为系统或者信道模拟系统,仿真用户的有所不同方位和有所不同的运动方向,水平+横向运动,证实有所不同的用户接管到理论应当接管的波束,同时展开覆盖面积强化的增益的测试。关键算法性能测试在现有的一体化系统的架构下,大规模多天线系统的基站研究的方向主要还包括:基站天线架构设计、物理层信号检测、物理层信道估算;MU-MIMO筛选算法、用户调度和资源分配策略等。
随着天线数的激增,大规模多天线的性能将不会渐趋陡峭,天线渐趋很多时,信道之间渐趋向量,此时可以用于多用户适配(MU-MIMO)。MU-MIMO技术的核心是信道估算和多用户筛选算法。较慢有效地的信道检测与估算;根据场景和应用于,自由选择适合的多用户筛选算法展开物理资源的调度和资源分配。
针对以上这些关键算法的研究,必须展开适当的检验测试。
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