当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

摘 要: 提出了LTE中,用移动终端远程控制eNodeB,对电调天线的方向角、机械下倾角和电子下倾角进行测量的方法。设计了用于LTE电调天线远程测量系统的协议以及该系统的实现方案。该方案使用光电传感器测量电子下倾角、二维倾角传感器测量机械下倾角和方向角。将该系统用于LTE网络规划及优化设备中,可实时监测天线的角度同时达到改善网络质量的目的。
关键词: 电调天线; LTE; 远程测量; 二维倾角传感器; 下倾角

在LTE系统中,要求在20 M带宽下频谱效率达到下行100 Mb/s,上行50 Mb/s,这就要求最大使用4×4的多天线配置,单天线发送方案、分集方案、空间复用方案、波束赋形方案以及其他的关键技术共同来满足上述的要求[1-3]。然而天线的方位角和下倾角(下倾角又分为机械下倾角和电子下倾角)又受到工程人员素质及环境变化的影响,比如大风、雷雨、温度、湿度等环境因素的影响,容易造成电磁传播方向不沿预期的方向传播。因此对LTE的多天线系统进行实时测量监控就显得尤为重要。
基于正交频分复用(OFDM)和多天线技术的LTE系统中,电调天线是LTE网络覆盖规划与优化所必须的,如果能在远程通过控制电调天线而选择电磁信号的覆盖范围,对提高网络质量非常有益。在陆地接入网(UMTS)系统通过特殊接口实现了在网络管理层(RNC)对电调天线下倾角的远程控制,这样就可以减少因测量天线下倾角和简化大网络天线部署的人工开销。中兴通讯的“电调天线下倾角远程控制系统”,专利号为CN 101232123A,实现了电调天线的电子下倾角的远程控制 [4]。另外,专利号为CN 101413999A的“在倾斜状态下天线角度的测量方法”[5],其给出了一种测量置于基座上的天线与水平面的方位角和俯仰角[5]。并且在电调天线上加入一个二维倾角传感器,这样就可以通过UE控制eNodeB中的电调天线测量模块,同时测量天线的方位角、机械下倾角和控制电子下倾角。
在LTE中实现了网络的扁平化,将RNC的大部分功能集成到了eNodeB中,eNodeB的功能包括无线资源管理、接入控制、资源分配、用户平面和控制平面数据的加密[4]等,所以本文将UTRAN中RNC的远程控制电调天线电子下倾角测量的功能置于远程终端(UE)中,而将具体的测量设备处理一起置于eNodeB中。
1 R6版电调天线电子下倾角远程控制系统
3GPP组织在R6版的协议提出基于ATM传输协议和IP传输协议的UMTS网络电调天线远程控制接口及协议[6]。在这两种情况下RNC和NodeB之间均通过接口Iub相连,并且两种情况下NodeB中的控制模块与天线测量模块间的通信协议完全相同。协议栈由两种层选择和同轴电缆组成,数据传输基于高速数据链路控制子集和电调天线应用协议(RETAP)。
在以前的一些研究中,专家学者往往只考虑了对电调天线电子下倾角的测量与控制,而对机械下倾角和方位角没有引起足够的重视。在LTE的覆盖研究中,诺基亚西门子专门仿真和测量了电调天线机械下倾角和电子下倾角对覆盖和通信质量的影响[7]。电调天线的工作原理是通过移相器对电调天线各阵子单元的相位进行改变来达到调整下倾角的目的。电调天线电子下倾角的远程测量控制设计原理是:通过丝杆上拉丝调整天线阵元的相位,然后通过光电传感器和遮光滑块的共同作用测量电调天线的下倾角[8]。
2 改进后的LTE电调天线远程测量系统
2.1 改进后的电调天线远程测量协议
在R8之后的版本中,LTE将RNC的功能大部分都集中到了eNodeB中,所以网络结构向扁平化的趋势发展,降低了传输时延。如果要将R6版本中的电调天线远程测量控制系统应用到R8以后的版本中,就需要将R6版本中的RNC发送测量请求,调整电子下倾角的功能转移到核心网或者终端设备中。
本文主要研究了将RNC的该功能转移到终端设备(UE)中,由UE进行实现。UE与eNodeB之间用空中接口(Uu接口)相互连接而进行通信。在基站端eNodeB中的电调天线的信号处理器和天线之间还是用Iuant接口和同轴电缆进行连接。另外本研究中在电调天线上还加有一个二维倾角传感器,用于测量天线的方位角和机械下倾角。
如图1所示,若要对电调天线角度进行测量,只需要在终端UE处向被测天线所在基站发出请求,然后通过基站内的电调天线信号处理器进行测量的控制,最后再将处理后的测量反馈给UE。

2.2 电调天线角度测量结构图
如图2所示,在电调天线上安装一个二维倾角传感器,由它对天线的方向角和机械下倾角进行测量,然后将测量得到的电信号用同轴电缆传送到位于eNodeB中的信号处理模块中,由它对数据进行处理计算得出天线的方位角和机械下倾角的大小值;电子下倾角由集成于电调天线内部的光电传感器和遮光滑块共同作用进行测量,然后也将测量得到的电信号用同轴电缆传送到位于eNodeB中的信号处理模块中,由它对数据进行处理计算得出天线的电子下倾角的值。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在无线通信系统中,发射机、传输线和天线构成了信号传输的核心环节。其中,传输线扮演着至关重要的角色,它负责将发射机产生的射频信号有效地传输至天线,以实现信号的无线发射。本文将深入探讨传输线是如何连接发射机和天线的,并阐述其...

关键字: 无线通信 发射机 天线

以下内容中,小编将对力矩、角度、扭矩的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对三者的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 力矩 角度 扭矩

2024年1月18日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Taoglas的柔性TFX隐形天线 (Invisible Antenna™)。该系列...

关键字: 天线 物联网 Wi-Fi

天线是一种变换器,它能够将传输线中的导行波转换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件就是天线。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文...

关键字: 天线 电子参数

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,致力于解决复杂工程问题并值得信赖的天线和物联网组件提供商 Taoglas 在其位于圣地亚哥的研发机构安装了 MVG 的 SG 24 系...

关键字: 天线 物联网 射频模拟

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,中国信通院上海工创中心(以下简称“上海工创中心”) 与浙江埃科汽车技术服务有限公司(以下简称“浙江埃科”)耗时近两年时间联合打造的上海...

关键字: 智能网联汽车 天线

SHA860A 是一款专用于现场测试的手持式信号分析仪。其频率范围9 kHz~3.6 / 7.5 GHz(5 kHz起可测试),实时分析带宽高达110 MHz,配备5G NR OTA测试、LTE FDD/TDD OTA测...

关键字: 信号分析仪 5G信号 天线

天线是一种用于接收和发射电磁波的装置,广泛应用于无线电通信、雷达、导航等领域。天线的设计原理主要包括以下几个方面:基本理论、辐射特性、阻抗匹配、极化特性、增益和方向性等。本文将对天线设计的基本原理进行详细的介绍。

关键字: 天线 电磁波

罗德与施瓦茨(以下简称R&S)的over-the-air (OTA)测试系统R&S TS8991是首个获得 CTIA 认证的5G A-GNSS天线性能测试系统。该解决方案可测量无线设备中全球导航卫星系统 (GNSS) 接...

关键字: 天线 接收器 导航卫星系统

悉尼科技大学(UTS)全球大数据技术中心 (GBDTC) 的秦培源博士和郭玉杰特聘教授共同领导该校在未来无线通信领域的先进天线研发工作。秦博士和他的团队所从事的天线研发工作需要在电磁频谱的不同部分测量性能: 8 GHz-...

关键字: 天线 E波段天线 4G
关闭
关闭