MIMO分布式天線(xiàn)系統中的延時(shí)失衡性能分析
摘要 在MIMO室內分布式天線(xiàn)系統中,由于饋線(xiàn)以及極化天線(xiàn)本身的差異會(huì )引入延時(shí)不平衡因素。針對MIMO系統,從理論上分析分布式天線(xiàn)系統中延時(shí)失衡對MIMO系統帶來(lái)的影響。通過(guò)仿真,定量分析了MIMO上下行鏈路中,延時(shí)失衡對基帶性能的不利影響。結果表明,上行鏈路性能對延時(shí)差異不敏感;對下行鏈路,在時(shí)延差異達到0.5CP時(shí),系統性能會(huì )有約2dB損失;當延時(shí)差異達到0.75CP時(shí),性能下降達到8dB。
關(guān)鍵詞 MIMO;分布式天線(xiàn);延時(shí)失衡
在不增加傳輸功率和頻率資源的基礎上,為提高傳輸速率和增強小區覆蓋能力,多入多出(MIMO)技術(shù)被廣泛應用于各種無(wú)線(xiàn)通信標準中,其中包括3GPP長(cháng)期演進(jìn)(LTE)以及其高級版(LTE-Advanced)項目標準。在LTE標準中,被采納的MIMO技術(shù)主要包括發(fā)送分集、空分復用、波束賦形等。其中基于用戶(hù)專(zhuān)用參考信號的下行波束賦形技術(shù)能夠利用時(shí)分復用LTE(TD-LTE)系統中上下行信道的互易性,針對單個(gè)用戶(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)地波束賦形,從而有效提高傳輸速率和增強小區邊緣覆蓋性能。
在目前的LTE室內商用系統的基本配置中,一般采用2×2天線(xiàn)配置。下行BS采用雙天線(xiàn)分集或者復用發(fā)射,UE采用雙天線(xiàn)接收。上行UE采用單天線(xiàn)發(fā)射,BS采用雙天線(xiàn)接收,即接收分集。理論分析中,大多假設多天線(xiàn)陣列中各天線(xiàn)單元增益相同且時(shí)延相等。但在實(shí)際工程應用中,由于饋線(xiàn)及器件制造工藝的差異,會(huì )引入天線(xiàn)單元的增益與時(shí)延的差異。中國移動(dòng)企業(yè)標準中,對于宏基站天線(xiàn)有明確的規定:各天線(xiàn)端口的幅度偏差≤0.7dB;相位偏差≤5°。
在實(shí)際的室內分布式天線(xiàn)系統中,由于饋線(xiàn)以及極化天線(xiàn)本身的差異會(huì )引入天線(xiàn)延時(shí)不平衡因素。文中將對基于LTE系統,分析分布式天線(xiàn)系統中延時(shí)失衡對LTE基帶系統帶來(lái)的影響,并評估其可行性。
1 延時(shí)分析模型
以L(fǎng)TE 20 MHz帶寬系統分析:采樣周期T=1/30.72MHz=0.032 6μs,對應于光速傳播距離約為9.8 m。以10 MHz帶寬分析:采樣率為15.36 MHz,對應于光速傳播距離為19.6 m。假設時(shí)域上采樣點(diǎn)偏移N0,則相應在頻域上的變換如式(1)所示。
從式(1)可以看到,時(shí)域上線(xiàn)性偏移,頻域上疊加線(xiàn)性相偏。時(shí)域上偏移越多,相偏變化越快。偏移兩個(gè)采樣點(diǎn)后,等效的頻域信道估計響應如圖1所示。
從圖1可以看出,頻域等效信道響應呈周期性變化;當信道偏移量擴大時(shí),此變化周期變快;當變化周期快于頻域信道估計周期時(shí),系統性能將會(huì )惡化。LTE下行幀結構中,采用每個(gè)RB在頻域上包含14個(gè)子載波,中間插入兩個(gè)Pilot,用于信道估計。Pilot中間位置則使用插值算法作估計。如果頻域相偏變化過(guò)快,則會(huì )導致插值算法估計不準確,影響鏈路性能。
假設LTE 2×2 MIMO系統,發(fā)射天線(xiàn)存在不同步的情況如圖2所示。
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