Вовед во технологиите со повеќе антени

Кога пресметката се приближува до физичките граници на брзината на часовникот, се свртуваме кон архитектури со повеќе јадра. Кога комуникациите се приближуваат до физичките граници на брзината на пренос, се свртуваме кон системи со повеќе антени. Кои се придобивките што ги наведоа научниците и инженерите да изберат повеќе антени како основа за 5G и други безжични комуникации? Иако просторната разновидност беше почетната мотивација за додавање антени на базните станици, во средината на 1990-тите беше откриено дека инсталирањето на повеќе антени на страната на Tx и/или Rx отвори други можности што беа непредвидливи со системите со една антена. Сега да опишеме три главни техники во овој контекст.

**Формирање на сноп**

Зракформирањето е примарна технологија на која се базира физичкиот слој на 5G мобилните мрежи. Постојат два различни вида на зракформирање:

Класично обликување на зракот, познато и како обликување на линија на вид (LoS) или физичко обликување на зракот

Генерализирано обликување на зраци, познато и како обликување без видно поле (NLoS) или виртуелно обликување на зраци

асд (1)

Идејата зад двата типа на зрачно обликување е да се користат повеќе антени за да се зголеми јачината на сигналот кон одреден корисник, додека се потиснуваат сигналите од извори на пречки. Како аналогија, дигиталните филтри ја менуваат содржината на сигналот во фреквенцискиот домен во процес наречен спектрално филтрирање. На сличен начин, зрачното обликување ја менува содржината на сигналот во просторниот домен. Затоа се нарекува и просторно филтрирање.

асд (2)

Физичкото обликување на зраци има долга историја во алгоритмите за обработка на сигнали за сонарни и радарски системи. Тоа произведува вистински зраци во вселената за пренос или прием и затоа е тесно поврзано со аголот на пристигнување (AoA) или аголот на заминување (AoD) на сигналот. Слично на тоа како OFDM создава паралелни потоци во фреквенцискиот домен, класичното или физичкото обликување на зраци создава паралелни зраци во аголниот домен.

Од друга страна, во својата наједноставна инкарнација, генерализираното или виртуелното формирање на зрак значи пренесување (или примање) на истите сигнали од секоја Tx (или Rx) антена со соодветно фазирање и пондерирање на засилување, така што моќноста на сигналот е максимизирана кон одреден корисник. За разлика од физичкото насочување на зрак во одредена насока, преносот или приемот се случуваат во сите насоки, но клучот е конструктивно додавање на повеќе копии од сигналот на страната на прием за да се ублажат ефектите на повеќекратно слабеење.

**Просторно мултиплексирање**

асд (3)

Во режим на просторно мултиплексирање, влезниот поток на податоци е поделен на повеќе паралелни потоци во просторниот домен, при што секој поток потоа се пренесува преку различни Tx синџири. Доколку патеките на каналите пристигнуваат од доволно различни агли на Rx антените, речиси без корелација, техниките за дигитална обработка на сигнали (DSP) можат да конвертираат безжичен медиум во независни паралелни канали. Овој MIMO режим е главен фактор за зголемување на брзината на пренос на податоци кај современите безжични системи, бидејќи независни информации истовремено се пренесуваат од повеќе антени преку истиот пропусен опсег. Алгоритмите за детекција како што е нулто форсирање (ZF) ги одделуваат симболите за модулација од пречките на другите антени.

Како што е прикажано на сликата, во WiFi MU-MIMO, повеќе податочни потоци се пренесуваат истовремено кон повеќе корисници од повеќе предавателни антени.

асд (4)

**Просторно-временско кодирање**

Во овој режим, се користат посебни шеми за кодирање низ времето и антените во споредба со системите со една антена, за да се подобри разновидноста на приемниот сигнал без губење на брзината на пренос на податоци кај приемникот. Просторно-временските кодови ја подобруваат просторната разновидност без потреба од проценка на каналот кај предавателот со повеќе антени.

„Концепт Микровард“ е професионален производител на 5G RF компоненти за антенски системи во Кина, вклучувајќи RF нископропусен филтер, високопропусен филтер, појаснопропусен филтер, засечен филтер/појасно стоп филтер, дуплекс, делител на моќност и насочен спојувач. Сите тие можат да се прилагодат според вашите потреби.

Добредојдовте на нашата веб-страница:www.concept-mw.comили испратете ни е-пошта на:sales@concept-mw.com


Време на објавување: 29 февруари 2024 година