梁松柏,何雪峰,宋安偉(.中國(guó)聯(lián)通河南分公司,河南鄭州450045;.京信通信系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,河南鄭州450045)
目前,中國(guó)城市隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大,市區(qū)高樓林立,無(wú)線傳播環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì),據(jù)統(tǒng)計(jì),2014 年全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到6.49億人,而通過(guò)手機(jī)開(kāi)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人數(shù)達(dá)到4 億,基于手機(jī)等移動(dòng)終端的各類數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生。
為滿足用戶各種業(yè)務(wù)需求和帶寬需求,以CDMA技術(shù)為基礎(chǔ)的WCDMA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入成熟期,同時(shí)基于OFDM 技術(shù)的4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也進(jìn)入井噴期。1.8~2.6 GHz 的高頻段導(dǎo)致空間傳播損耗大;大容量的單站需求和1∶1 的頻率復(fù)用模式導(dǎo)致干擾成為最嚴(yán)峻問(wèn)題。復(fù)雜的城市環(huán)境、市區(qū)站距的逐步收縮、建設(shè)期基于利舊原有站址的粗放天線規(guī)劃設(shè)計(jì)選型模式以及天線安裝位置兼顧原有網(wǎng)絡(luò)覆蓋導(dǎo)致不合理等因素交織在一起,網(wǎng)絡(luò)覆蓋控制越來(lái)越難,越區(qū)覆蓋問(wèn)題嚴(yán)重影響通信質(zhì)量。
為了減少越區(qū)覆蓋,當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)常用以下優(yōu)化方案。
a)降低天線掛高:效果顯著,但受制于業(yè)主等外部因素,工程難以實(shí)施。
b)降低天線發(fā)射功率:能夠改善越區(qū)覆蓋,但同時(shí)也降低了覆蓋區(qū)場(chǎng)強(qiáng),影響原區(qū)域的覆蓋效果。
c)調(diào)節(jié)天線機(jī)械和普通電子傾角(10°以下):需要人工上塔調(diào)整,費(fèi)時(shí)費(fèi)力;下傾過(guò)大時(shí),方向圖投影會(huì)產(chǎn)生畸變,造成周邊鄰區(qū)的干擾。
基于以上情況,亟需制定一種覆蓋可控、增益保持、性能高效、優(yōu)化效率高的天線方案。
天線下傾主要是為了提高覆蓋目標(biāo)的電場(chǎng)強(qiáng)度,當(dāng)前移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)天線下傾分為機(jī)械下傾和電子下傾,如圖1所示。機(jī)械天線通過(guò)調(diào)整螳螂臂與天線抱桿的角度實(shí)現(xiàn)電場(chǎng)輻射圖形的改變;而電調(diào)天線是在天線內(nèi)部安裝一個(gè)或多個(gè)移相器,移相器可以上下移動(dòng)來(lái)改變饋電網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)度和電流分布;通過(guò)改變相鄰振子之間的相位,使得從輸入端口到各個(gè)輸出端口的信號(hào)存在差異,從而改變垂直分量、水平分量的幅值大小及合成分量場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)度,從而使天線的垂直方向圖下傾。因天線各方向場(chǎng)強(qiáng)可同時(shí)增大和減小,在一定范圍內(nèi)改變傾角,天線方向圖變化不大,并可縮短主瓣方向覆蓋距離,在減小服務(wù)小區(qū)扇區(qū)內(nèi)覆蓋面積的同時(shí)不產(chǎn)生干擾。
圖1 機(jī)械天線(左)和電調(diào)天線(右)的下傾方向圖
如圖2 和圖3 所示,電調(diào)天線下傾角度在1~5°范圍,其天線方向圖與機(jī)械天線相同;當(dāng)下傾角度在5~10°范圍,其天線方向圖優(yōu)于機(jī)械天線;當(dāng)下傾角度在10~15°范圍,機(jī)械天線波形嚴(yán)重變形,而電調(diào)天線方向圖形狀改變基本能滿足覆蓋和干擾控制要求;當(dāng)要求天線下傾大于15°時(shí),普通電調(diào)天線波形也存在變形嚴(yán)重的問(wèn)題。
因此,電調(diào)天線相對(duì)于機(jī)械天線具有傾角步長(zhǎng)精度高(便于精細(xì)優(yōu)化)、三階互調(diào)指標(biāo)低(有利于消除鄰頻干擾和雜散干擾)等優(yōu)點(diǎn)。但業(yè)內(nèi)普通的電調(diào)天線范圍多為10°左右,輔以一定的機(jī)械下傾角,仍無(wú)法滿足城區(qū)惡劣環(huán)境下的覆蓋、干擾控制。
圖2 機(jī)械天線在不同下傾角時(shí)的水平波瓣圖
圖3 電調(diào)天線在不同下傾角時(shí)的水平波瓣圖
電調(diào)天線技術(shù)是實(shí)現(xiàn)大下傾天線的基礎(chǔ)。為實(shí)現(xiàn)天線水平波瓣的大下傾,需對(duì)現(xiàn)有業(yè)內(nèi)電調(diào)天線技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和結(jié)合。因此,實(shí)現(xiàn)大下傾電調(diào)天線的2 個(gè)關(guān)鍵技術(shù):一是通過(guò)對(duì)饋電網(wǎng)絡(luò)線纜的長(zhǎng)度及電流的靜態(tài)配置,實(shí)現(xiàn)10~15°范圍的內(nèi)(預(yù))置下傾角,此傾角不可優(yōu)化;二是再通過(guò)高精度移相器優(yōu)化下傾角10~12°?;诖耍壳皹I(yè)內(nèi)大下傾天線范圍多為20~25°。
對(duì)于常規(guī)電調(diào)天線而言,隨著傾角的增大,天線指標(biāo)會(huì)有不同程度的惡化。大下傾天線的實(shí)現(xiàn),必定帶來(lái)一定性能上的損失和技術(shù)難點(diǎn),比如第一上旁瓣增強(qiáng)干擾如何抑制,天線前后比過(guò)小,一定程度的波束變形,增益損失或不穩(wěn)定等輻射指標(biāo)惡化問(wèn)題。因此需要通過(guò)其他技術(shù),來(lái)確保大下傾角天線各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2.2.1 增益控制技術(shù)
2.2.1.1 優(yōu)化垂直面組陣的單元間距
優(yōu)化垂直面組陣的單元間距,可有效抑制0~180°柵瓣指標(biāo),提升陣列方向系數(shù)。
式中:
θ——觀察角度(或天線方向圖測(cè)量角度),取值范圍是[0,2π]
f(θ)——單元方向圖加權(quán)因子
k ——自由空間波束,k=2π/波長(zhǎng)
K——單元個(gè)數(shù)
d——單元間距
式中:
θ0——波束最大直線或天線方向圖垂直面下傾角度,取固定值[0,7,12]進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以便得到最大的增益值
根據(jù)陣列方向圖公式中表現(xiàn)出的方向圖疊加原理,可以通過(guò)單元方向圖加權(quán)、單元間距優(yōu)化和激勵(lì)系數(shù)優(yōu)化多種技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)柵瓣抑制。如圖4所示通過(guò)單元方向圖加權(quán)f(θ) 抑制柵瓣,效果明顯。
圖4 單元方向圖加權(quán)抑制前、后柵瓣效果
2.2.1.2 采用多端口移相器
采用多端口移相器,每個(gè)輻射單元連接一個(gè)移相單元,確保每個(gè)振子的波束指向與陣列波束指向一致。根據(jù)陣列理論,當(dāng)kd(sin θ-sin θ0)=2πp 成立時(shí)會(huì)出現(xiàn)柵瓣,使用多端口移相器,縮小相位變化端口的物理距離d,達(dá)到抑制柵瓣的目的。
2.2.1.3 采用進(jìn)口低損耗介質(zhì)材料和低損耗傳輸線
采用進(jìn)口低損耗介質(zhì)材料和低損耗傳輸線,可有效降低網(wǎng)絡(luò)損耗,提升增益指標(biāo)。
2.2.2 水平波束調(diào)偏技術(shù)
輻射陣列采用并饋輻射單元。根據(jù)電磁波輻射原理,在天線陣列波束指向大下傾條件下,在水平面組陣的半波振子間人為加入一定相位干預(yù)實(shí)現(xiàn)方向圖調(diào)偏。
2.2.3 低互調(diào)控制技術(shù)
交調(diào)產(chǎn)物(IMP)用下式表示:
式中:
f1、f2——輸入天線的基波頻率
m、n——包括1在內(nèi)的正整數(shù)
m+n 為IMP 的階數(shù),當(dāng)m+n=3 時(shí),則為三階交調(diào)。產(chǎn)生三階互調(diào)的原因是金屬的非線性連接導(dǎo)致輸入到天線的基波產(chǎn)生非線性疊加。
移相器設(shè)計(jì)采用介質(zhì)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)相位連續(xù)可調(diào)功能,相比于金屬移動(dòng)移相,互調(diào)指標(biāo)量級(jí)更低、更穩(wěn)定;同時(shí)采用機(jī)器人自動(dòng)化焊接,避免人為操作的焊點(diǎn)虛焊、漏焊等導(dǎo)致的非線性連接。
外場(chǎng)大下傾天線更換主要使用在下面3種場(chǎng)景。
a)美化型天線基站:內(nèi)置電子下傾角覆蓋控制效果不明顯,而機(jī)械下傾角無(wú)法調(diào)整或調(diào)整空間有限。
b)超近基站:密集型場(chǎng)所,如大學(xué)校園區(qū)域、城中村區(qū)域,重疊覆蓋難度大。
c)超高站址基站:信號(hào)覆蓋過(guò)遠(yuǎn),普通天饋調(diào)整后效果較差,下傾角調(diào)整過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致覆蓋方向圖變形。
如表1 所示,調(diào)節(jié)天線電子傾角可以實(shí)現(xiàn)主波束覆蓋范圍的收縮,通過(guò)仿真計(jì)算,增大天線電調(diào)傾角可以使主覆蓋區(qū)域收縮近50%。
表1 不同傾角下主波束縱向覆蓋范圍仿真值對(duì)比
表2示出的是駐波比性能情況。
表3 三階互調(diào)性能情況
表4 隔離度性能情況
某聯(lián)通外場(chǎng)天線選型設(shè)計(jì)粗放,GSM、LTE 1 800及WCDMA 系統(tǒng)主要以65°18 dBi 天線為主,下傾角(電調(diào)和機(jī)械之和)可調(diào)范圍為0~14°。在某些天線掛高較大的站點(diǎn),常規(guī)天線已無(wú)法滿足控制越區(qū)的需要,特別是LTE 1 800 超高與超近基站越區(qū)和重疊覆蓋,造成模三干擾和同PCI 干擾嚴(yán)重。因此必須增大天線傾角,擬通過(guò)采用大下傾天線(天線型號(hào):0DV2-065R18K-G;工作頻段:1 710~2 170 MHz;下傾角:內(nèi)置電下傾角13~25°)解決。
某路口F基站,采用美化塔,35 m高,覆蓋控制難,更換前下傾角13°(機(jī)械3°+電子10°),有效覆蓋434 m,對(duì)相鄰基站影響較大,更換大下傾天線后第三扇區(qū)有效覆蓋217 m左右,沒(méi)有越過(guò)相鄰基站,避免模三干擾的產(chǎn)生。效果如圖5和圖6所示。
在有效覆蓋范圍內(nèi),大下傾天線覆蓋控制更均勻,雖然電平?jīng)]有太大的改善,但是SINR 指標(biāo),特別是在小區(qū)覆蓋邊緣優(yōu)于傳統(tǒng)天線近10 dB,有效地抑制了干擾,速率提升了2~3倍。
某公寓F 站高75 m,屬于超高基站,經(jīng)過(guò)RF 調(diào)整后發(fā)現(xiàn),仍存在越區(qū),覆蓋波形產(chǎn)生了畸變,對(duì)周邊基站影響嚴(yán)重。更換前覆蓋范圍516 m,更換后覆蓋約200 m左右。效果如圖7和圖8所示。
在有效覆蓋范圍內(nèi),大下傾天線通過(guò)0波瓣填充,上旁瓣抑制,近場(chǎng)覆蓋控制增強(qiáng),解決了“塔下黑”問(wèn)題,SINR 指標(biāo)近場(chǎng)提升40%~200%,速率提升了2~5倍。
某城中村周邊,基站密度較大,400 m 范圍內(nèi)有4個(gè)LTE 基站,其中X 站優(yōu)化后仍越區(qū)覆蓋區(qū)域內(nèi)Z 道路,對(duì)Y站造成干擾。在有效覆蓋范圍內(nèi),X站更換大下傾天線后,Y站實(shí)現(xiàn)對(duì)Z道路有效覆蓋,SINR指標(biāo)和速率均有提升,最高提升幅度達(dá)5倍。具體見(jiàn)圖9和圖10。
城區(qū)基站建設(shè)面臨基站布局密度高、選點(diǎn)難、超高/超近基站多、無(wú)線環(huán)境復(fù)雜、覆蓋控制難等問(wèn)題,為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋和干擾控制,提出了一種大下傾電調(diào)天線解決方案,剖析了其實(shí)現(xiàn)原理和關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)實(shí)驗(yàn)室仿真和外場(chǎng)應(yīng)用驗(yàn)證,充分證明了大下傾電調(diào)天線解決方案的有效性??稍诔菂^(qū)因地制宜、因網(wǎng)制宜選用。推薦在用戶密集區(qū)域,站高超過(guò)25 m,站距小于200 m,選用13~25°電子天線;主干道等場(chǎng)景站高超過(guò)40 m,站距小于600 m,選用0~25°電調(diào)天線。
圖6 更換天線前后下載速率對(duì)比(美化塔)
[1] Erik Dahlman,Stefan Parkvall,Johan Skold.4G 移動(dòng)通信技術(shù)權(quán)威指南[M].堵久輝,繆慶育譯.北京:人民郵電出版社,2005.
圖8 更換天線前后下載速率對(duì)比(超高站)
圖9 更換天線前后下載速率對(duì)比(超近站)
圖10 更換天線前后的RSRP和SINR對(duì)比(超近站)
[2] HarriHolma,AnttiToskala.UMTS中的WCDMA—HSPA演進(jìn)及LTE[M].5版.楊大成,譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
[3] 王有為,徐志宇,夏國(guó)忠. WCDMA 特殊場(chǎng)景覆蓋規(guī)劃與優(yōu)化[M].北京:人民郵電出版社,2011.
[4] 3GPP TS 25.101 User Equipment(UE)radio transmission and re?ception(FDD)[S/OL].[2015- 05- 05]. ftp://ftp.3gpp.org/Specs/2014-03/Rel-9/25_series/.
[5] 竇中兆,雷湘.WCDMA 系統(tǒng)原理與無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.
[6] 張建華,王瑩.WCDMA 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)[M].北京:人民郵電出版社,2007.
[7] 徐志宇,韓瑋,蒲迎春.HSDPA技術(shù)原理與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)踐[M].北京:人民郵電出版社,2007.
[8] 麥羅拉.蜂窩移動(dòng)通信工程設(shè)計(jì)[M].聶濤,王京,李承耀,譯.北京:人民郵電出版社,1997.
[9] 張平.WCDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)[M].北京:人民郵電出版社,2004.
[10]ITU-R P.1238-6-2009 Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local ar?ea networks in the frequency range 900 MHz to 100 GHz[S/OL].[2015-06-05]. http://www.catr.cn/catr/catr/itu/itur/iturlist.jsp?doc?place=P&vchar1=P.1238-6.
[11]郭東亮. WCDMA 規(guī)劃設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 北京:人民郵電出版社,2005.
[12]賽西亞,陶菲克,貝克.LTE/LTE-Advanced-UMTS 長(zhǎng)期演進(jìn)理論與實(shí)踐[M]. 馬霓,夏斌,譯.北京:人民郵電出版社,2012.
[13]克勞斯,馬赫夫克.天線(下冊(cè))[M].章文勛,譯.北京:電子工業(yè)出版社,2011.