詹文浩+戴國華
【摘 要】高階MIMO的應(yīng)用將極大提高4.5G系統(tǒng)的頻譜效率,增強(qiáng)覆蓋,提高用戶的體驗(yàn)速率,為了對高階MIMO進(jìn)行研究,首先介紹其發(fā)展?fàn)顩r,通過測試得出了高階MIMO在單站覆蓋、定點(diǎn)速率和路測上的增益,并且比較了不同傳輸模式下的下行速率,驗(yàn)證了高階MIMO對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的提升。最后通過分析高階MIMO對網(wǎng)絡(luò)和終端的影響,總結(jié)了高階MIMO的商用前景和發(fā)展方向。
高階MIMO 單站覆蓋 定點(diǎn)速率
1 引言
由于當(dāng)前4G網(wǎng)絡(luò)在速度、容量和應(yīng)用體驗(yàn)等方面存在局限,而5G的網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)也要到2020年后才會商用,因此3GPP定義了LTE-Advanced Pro(即4.5G)作為4G和5G之間承上啟下的新標(biāo)準(zhǔn)。4.5G作為LTE系統(tǒng)演進(jìn)的必然方向,未來也將與5G系統(tǒng)長期共存。
在業(yè)界的宣傳當(dāng)中,一般認(rèn)為4.5G在eMBB場景下的關(guān)鍵技術(shù)主要包括:增強(qiáng)載波聚合技術(shù)(三載波或以上的聚合)、高階多天線技術(shù)(高階MIMO,F(xiàn)DD下行4×4 MIMO或以上、TDD下行8×8 MIMO或以上)、高階調(diào)制技術(shù)(下行256QAM/上行64QAM)、授權(quán)頻譜輔助接入(LAA,Licensed-Assisted Access)。其中高階MIMO的應(yīng)用將極大提高4.5G系統(tǒng)的頻譜效率,增強(qiáng)覆蓋,提高用戶的體驗(yàn)速率。本文將介紹FDD下行4×4 MIMO在現(xiàn)網(wǎng)上的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證情況,分析其商業(yè)部署的前景,并探討將會遇到的網(wǎng)絡(luò)和終端升級的問題。
2 FDD下行4×4 MIMO實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
中國電信聯(lián)合華為公司和高通公司在深圳對FDD下行4×4 MIMO技術(shù)開展了現(xiàn)網(wǎng)測試,測試頻段為1.8 GHz,帶寬均為15 MHz,傳輸模式默認(rèn)為TM4。測試基站支持2天線發(fā)射或4天線發(fā)射,測試終端支持2天線或4天線接收。
2.1 單站覆蓋增益測試
單站的情況下,因?yàn)槊扛炀€發(fā)射的功率相同,4天線發(fā)射的發(fā)射功率相比2天線發(fā)射增加一倍。在覆蓋邊緣區(qū)域,4×4 MIMO相比現(xiàn)有的2×2 MIMO還會有分集的增益。
針對室外覆蓋的場景,在覆蓋邊緣區(qū)域下三種MIMO類型的測試結(jié)果如圖1所示。
以接收功率-120 dBm作為小區(qū)覆蓋的邊緣,此時2×2 MIMO的速率約為7 Mbit/s,4×2 MIMO的速率約為12 Mbit/s,4×4 MIMO的速率約為18 Mbit/s。4×2 MIMO相比2×2 MIMO有71%的增益,4×4 MIMO相比2×2 MIMO增益為157%。如果以10 Mbit/s作為小區(qū)邊緣的參考速率,則4×2 MIMO相比2×2 MIMO的覆蓋有7 dB的增益,4×4MIMO在覆蓋上的增益會更大。
測試結(jié)果表明,4×4 MIMO可極大地增加單站的覆蓋,對于用戶數(shù)不大、流量需求不高的邊遠(yuǎn)地區(qū),使用4×4 MIMO可以減少基站的數(shù)量。
2.2 定點(diǎn)增益測試
定點(diǎn)的測試主要分為近點(diǎn)、中點(diǎn)和遠(yuǎn)點(diǎn)。在近點(diǎn),信道條件較好,終端可達(dá)到較高的接收功率和SINR,再通過基站配置來減少干擾。測試三種MIMO類型的峰值速率結(jié)果如圖2所示:
對兩組測試結(jié)果進(jìn)行平均,4×4 MIMO的峰值速率可達(dá)到208.8 Mbit/s,2×2 MIMO和4×2 MIMO分別能達(dá)到107.7 Mbit/s和104.6 Mbit/s的速率。4×4 MIMO相比2×2 MIMO的峰值速率有94%的增益。因?yàn)榻c(diǎn)信道條件較好,4×2 MIMO與2×2 MIMO配置下終端上報(bào)的RI值都為2,但由于4天線發(fā)射時導(dǎo)頻開銷較大,因此4×2 MIMO反而會有一定的負(fù)增益。
實(shí)驗(yàn)中選定SINR值約為10 dB的點(diǎn)為中點(diǎn),SINR值約為0 dB的點(diǎn)為遠(yuǎn)點(diǎn),各選取了12個點(diǎn)進(jìn)行測試,在中遠(yuǎn)點(diǎn)三種MIMO類型定點(diǎn)測試結(jié)果如圖3所示。
4×2 MIMO相比2×2 MIMO在中點(diǎn)的增益為10%到50%,在遠(yuǎn)點(diǎn)能達(dá)到50%到100%的增益。4×4 MIMO相比2×2 MIMO在中點(diǎn)的增益為100%到150%,在遠(yuǎn)點(diǎn)能達(dá)到150%到350%的增益。
測試結(jié)果表明,4×4 MIMO對定點(diǎn)的速率有很大的提升,在信道條件越差的情況下,4×4 MIMO的速率增益越大,在遠(yuǎn)點(diǎn)時的速率提升最為明顯。
2.3 路測增益測試
路測可以很好地反應(yīng)在終端移動的場景下網(wǎng)絡(luò)的整體情況,終端遍歷測試小區(qū)內(nèi)的所有特征點(diǎn),三種MIMO類型的路測結(jié)果如圖4所示。
按照50%的概率,2×2 MIMO的速率為39 Mbit/s,4×2 MIMO的速率為42.5 Mbit/s,相比2×2 MIMO增益為8.9%。4×4 MIMO的速率為60.1 Mbit/s,相比2×2 MIMO增益為54%。
在移動的場景下,4×2 MIMO的增益并不明顯,4×4 MIMO仍有較大增益,但相對于定點(diǎn)的增益要小很多。在移動場景下,無線環(huán)境變化更快,信道估計(jì)更加困難,4×4 MIMO對終端的信道估計(jì)的能力要求更高,因此對速率會有一定的影響。
2.4 TM9對比TM4測試
在3GPP Rel-10版本加入了TM9發(fā)送模式,使得LTE系統(tǒng)最多能支持8×8 MIMO。TM9引入了CSI-RS實(shí)現(xiàn)對CSI信號的反饋,同時使用DMRS和CRS實(shí)現(xiàn)對下行信號的相干解調(diào)和小區(qū)信號測量的反饋,多種參考信號的使用可以更準(zhǔn)確地反饋信道信息,提高參考信號的利用效率,降低多天線發(fā)射時參考信號的開銷。但在實(shí)際使用中,為了兼容R8/R9版本的終端,在使用TM9時,需要保持原有的CRS結(jié)構(gòu),并且額外增加CSI-RS和DMRS,反而增加了參考信號的開銷。4×4 MIMO下TM9和TM4模式路測結(jié)果如圖5所示:
3 下行4×4 MIMO網(wǎng)絡(luò)和終端實(shí)現(xiàn)分析
通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以看出下行4×4 MIMO對網(wǎng)絡(luò)覆蓋、網(wǎng)絡(luò)容量、峰值速率和用戶的使用速率都有較大的提升。在信道條件越差的區(qū)域,4×4 MIMO的速率增益越加明顯。4×4 MIMO作為4.5G關(guān)鍵技術(shù),受到了許多運(yùn)營商的關(guān)注。目前全球已經(jīng)有超過20個國家部署了4×4 MIMO的商用或測試網(wǎng)絡(luò),并且已經(jīng)有部分高端的終端能夠支持4×4 MIMO的技術(shù)。
3.1 4×4 MIMO網(wǎng)絡(luò)部署及影響
相比原來LTE的基站,4×4 MIMO的基站最大的不同在于發(fā)射天線從2根變?yōu)?根,RRU數(shù)量翻倍。在實(shí)際部署當(dāng)中,可以在原LTE基站上新增RRU,采用雙拼的方案將2天線升級為4天線。對于新建的基站,也可采用一體化的天線方案,直接部署4天線發(fā)射支持4×4 MIMO。支持4×4 MIMO的基站相比原LTE基站在成本上將會有不小的增加,但與此同時,4天線發(fā)射的基站對于覆蓋有很大的增強(qiáng),在一些用戶和流量并不密集的區(qū)域可以減少基站的建設(shè)。
3.2 終端實(shí)現(xiàn)4×4 MIMO的難點(diǎn)
相比于基站側(cè),4×4 MIMO對終端的影響將更大,終端不但需要考慮成本問題,還需要更多地考慮設(shè)計(jì)和空間的問題。目前包括三星、華為在內(nèi)的一些終端廠商均有商用終端支持4×4 MIMO,但都只限于旗艦機(jī)型,預(yù)計(jì)今年還會有多款的終端可支持4×4 MIMO。
終端要支持4×4 MIMO,基帶芯片、射頻和天線是關(guān)鍵。目前高通、海思、MTK等芯片廠商的主流芯片均能支持4×4 MIMO甚至是多載波聚合下的4×4 MIMO,基帶芯片已經(jīng)不成為瓶頸。但射頻與天線成為影響終端支持4×4 MIMO的主要因素。天線尺寸受波長影響,頻率越低,需要越大尺寸的天線,因此在低頻段需要的天線尺寸過大,受終端空間的限制,終端很難支持低頻段的4×4 MIMO。終端天線個數(shù)的增加還意味著射頻前端的數(shù)量也需要增加,隨之帶來的是終端成本的增加、終端內(nèi)部空間的愈發(fā)緊張以及終端的功耗的提高等問題。
4 高階MIMO商用發(fā)展分析
4×4 MIMO的商用需要網(wǎng)絡(luò)和終端同步的促進(jìn)和推動,若只有網(wǎng)絡(luò)支持4天線發(fā)射,對于整體的容量和速率并沒有很大的增益;若只有終端支持4天線接收,終端也只能單純地提高接收的功率。這導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)和終端支持4×4 MIMO所付出的代價(jià)并不劃算。因此在目前4×4 MIMO商用的前期,需要網(wǎng)絡(luò)和終端廠商的共同支持,才能讓4×4 MIMO系統(tǒng)能發(fā)揮最大的效益。
LTE在協(xié)議上最多能支持8×8 MIMO,但目前使用LTE的頻段多局限于3 GHz以下的頻段,在這些頻段內(nèi)天線尺寸依舊較大,在終端在要布置8天線接收難度很大,因此預(yù)計(jì)在LTE上終端4天線接收會是極限?;旧喜贾?天線發(fā)射形成8×4 MIMO的模式,利用多用戶MIMO技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)整體容量的進(jìn)一步提升也將是LTE階段MIMO演進(jìn)的一種形式。但8天線發(fā)射的基站帶來的功率和改造上的挑戰(zhàn)也較大,現(xiàn)有的LTE基站將可能大部分無法通過升級改造來達(dá)到,因此目前尚沒有廠家對支持8天線發(fā)射基站有明確的規(guī)劃。從目前看來,4×4 MIMO將會是LTE系統(tǒng)發(fā)展的必然方向以及未來LTE系統(tǒng)的主流配置,通過4×4 MIMO、增強(qiáng)型載波技術(shù)和下行256QAM等技術(shù)的融合,LTE系統(tǒng)可達(dá)到Gbit/s級的下行傳輸,基本滿足了LTE-Advanced對于速率的要求。
5 結(jié)束語
本文介紹了FDD下行4×4 MIMO的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證情況,分析了網(wǎng)絡(luò)和終端實(shí)現(xiàn)4×4 MIMO的難點(diǎn)及未來高階MIMO商用的發(fā)展前景,從單站覆蓋、定點(diǎn)速率和路測等方面對4×4 MIMO的性能進(jìn)行了測試,測試表明,4×4 MIMO對網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶速率都有極大的提升。從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度來看,4×4 MIMO對終端和基站都提出了更高的要求,但覆蓋能力的提升有利于提高網(wǎng)絡(luò)部署的靈活度。未來4×4 MIMO作為LTE-Advanced的關(guān)鍵技術(shù)將可能成為運(yùn)營商LTE系統(tǒng)長期的主流配置。
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