[发明专利]一种模拟通道测量方法及基站有效

专利信息
申请号: 201511001485.7 申请日: 2015-12-28
公开(公告)号: CN106921990B 公开(公告)日: 2019-09-17
发明(设计)人: 苏昕;宋扬;李传军 申请(专利权)人: 电信科学技术研究院
主分类号: H04W24/06 分类号: H04W24/06
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 刘松
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 模拟 通道 测量方法 基站
【说明书】:

发明公开了一种模拟通道测量方法及基站,用以实现对数模混合波束赋形系统中模拟通道的测量。该方法为:基站接收参考信号,所述基站包括数模混合波束赋形天线系统,所述数模混合波束赋形天线系统中包括数字通道以及模拟通道;所述基站根据所述参考信号从模拟通道组集合中选择模拟通道组,采用所述参考信号对选择的模拟通道组中的每个模拟通道进行测量,其中,每个模拟通道组中包含的模拟通道的个数等于数模混合波束赋形天线系统中数字通道的个数。

技术领域

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种模拟通道测量方法及基站。

背景技术

鉴于多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术对于提高峰值速率以及系统频谱利用率的重要作用,长期演进(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced)等无线接入技术标准中都是以MIMO+正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术为基础构建起来的。MIMO技术的性能增益来自于多天线系统所能获得空间自由度,利用空间自由度获得更大的数据传输,因此,MIMO技术在标准化过程中的一个最重要的演进方向便是维度的扩展。

在LTE Rel-8中,最多可以支持4层的MIMO传输。Rel-9重点对多用户(Multi-User,MU)-MIMO技术进行了增强,传输模式(Transmission Mode,TM)-8的MU-MIMO传输中最多可以支持4个下行数据层。Rel-10则通过8端口信道状态信息参考信号(Channel StateInformation-Reference Signal,CSI-RS)、终端专用参考信号(UE-specific ReferenceSignal,URS;UE,User Equipment)与多颗粒度码本的引入进一步提高了信道状态信息的空间分辨率,并进一步将SU-MIMO的传输能力扩展至最多8个数据层。

采用传统无源天线系统(Passive Antenna System,PAS)结构的基站天线系统中,多个天线端口水平排列,其中,每个天线端口对应着独立的射频-中频-基带通道,而每个天线端口对应的垂直维的多个阵子之间由射频电缆连接。因此现有的MIMO技术只能在水平维通过对不同端口间的相对幅度和/或相位的调整实现对各个终端信号在水平维空间特性的优化,在垂直维则只能采用统一的扇区级赋形。移动通信系统中引入有源天线系统(ActiveAntenna System,AAS)技术之后,基站天线系统能够在垂直维获得更大的自由度,能够在三维空间实现对UE级的信号优化。

目前产业界正在进一步地将MIMO技术向着三维化和大规模化的方向推进。3GPP正在开展3D信道建模的研究项目,其后预计还将继续开展8个天线端口及以下的垂直波束赋形(elevation Beamforming,EBF)与超过8个端口(如16、32或64)的全维度MIMO(FullDimension MIMO,FD-MIMO)技术研究与标准化工作。而学术界则更为前瞻地开展了针对基于更大规模天线阵列(包含一百或数百根甚至更多阵子)的MIMO技术的研究与测试工作。学术研究与初步的信道实测结果表明,大规模(Massive)MIMO技术能够极大地提升系统频带利用效率,支持更大数量的接入用户。因此各大研究组织均将massive MIMO技术视为下一代移动通信系统中最有潜力的物理层技术之一。

Massive MIMO技术需要使用大规模天线阵列。尽管采用全数字阵列可以实现最大化的空间分辨率以及最优MU-MIMO性能,但是这种结构需要大量的模数(AD)/数模(DA)转换器件以及射频-基带处理通道,无论是设备成本还是基带处理复杂度都将是巨大的负担。这一问题在高频段、大带宽时显得尤为突出。为了降低massive MIMO技术的实现成本与设备复杂度,近年来有人提出采用数模混合波束赋形技术。

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