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文檔簡介

移動通信基站天線的演進及趨勢基站天線是伴隨著網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展起來的,工程人員根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需求來設(shè)計不同的天線。因此,在過去幾代移動通信技術(shù)中,天線技術(shù)也一直在演進。第一代移動通信幾乎用的都是全向天線,當時的用戶數(shù)量很少,傳輸?shù)乃俾室草^低,這時候還屬于模擬系統(tǒng)。到了第二代移動通信技術(shù),我們才進入了蜂窩時代。這一階段的天線逐漸演變成了定向天線,一般波瓣寬度包含60°和90°以及120°。以120°為例,它有三個扇區(qū)。八十年代的天線還主要以單極化天線為主,而且已經(jīng)開始弓|入了陣列概念。雖然全向天線也有陣列,但只是垂直方向的陣列,單極化天線就出現(xiàn)了平面和方向性的天線。從形式來看,現(xiàn)在的天線和第二代的天線非常相似。1997年,雙!化天線1997年,雙的天線性能相比上一代有了很大的提升,不管是 3G還是4G,主要潮流都是雙極化天線。到了2.5G和3G時代,出現(xiàn)了很多多頻段的天線。因為這時候的系統(tǒng)很復(fù)雜,例如GSM、CDMA等等需要共存,所以多頻段天線是一個必然趨勢。為了降低成本以及空間,多頻段在這一階段成為了主流。到了2013年,我們首次引入了MIMO(多入多出技術(shù),Multiple-InputMultiple-Output)天線系統(tǒng)。最初是4x4MIMO天線。MIMO技術(shù)提升了通信容量,這時候的天線系統(tǒng)就進入了一個新的時代,也就是從最初的單個天線發(fā)展到了陣列天線和多天線。但是,現(xiàn)在我們需要把目光投向遠方,5G的部署工作已經(jīng)啟動了,天線技術(shù)在5G會扮演一個什么樣的角色,5G對天線設(shè)計會產(chǎn)生什么影響?這是我們需要探索的問題。過去天線的設(shè)計通常很被動:系統(tǒng)設(shè)計完成后再提指標來定制天線。不過5G現(xiàn)在的概念仍然不明確,做天線設(shè)計的研發(fā)人員需要提前做好準備,為5G通信系統(tǒng)提供解決方案,甚至通過新的天線方案或者技術(shù)來影響 5G的標準定制以及發(fā)展。從過去幾年和移動通信公司的合作交流經(jīng)驗來看,未來基站天線有兩大趨勢。第一是從無源天線到有源天線系統(tǒng)。這就意味著天線可能會實現(xiàn)智能化■小型化(共設(shè)計)■定制化。因為未來的網(wǎng)絡(luò)會變得越來越細,我們需要根據(jù)周圍的場景來進行定制化的設(shè)計,例如在城市區(qū)域內(nèi)布站會更加精細,而不是簡單的覆蓋。 5G通信將會應(yīng)用高頻段,障礙物會對通信產(chǎn)生很大的影響,定制化的天線可以提供更好的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。第二個趨勢是天線設(shè)計的系統(tǒng)化和復(fù)雜化。例如波束陣列(實現(xiàn)空分復(fù)用)、多波束以及多/高頻段。這些都對天線提出了很高的要求,它會涉及到整個系統(tǒng)以及互相兼容的問題,在這種情況下天線技術(shù)已經(jīng)超越了元器件的概念,逐漸進入了系統(tǒng)的設(shè)計。天線技術(shù)的演進過程:最早從單個陣列的天線,到多陣列再到多單元,從無源到有源的系統(tǒng),從簡單的MIMO到大規(guī)模MIMO系統(tǒng),從簡單固定的波束到多波束。設(shè)計層面的趨勢對于基站而言,天線設(shè)計的一大原則就是小型化。不同系統(tǒng)的天線是設(shè)計在一起的,為了降低成本、節(jié)省空間就要做得足夠小,所以就需要天線是多頻段、寬頻段、多波束、MIMO/MassiveMIMO,MIMO對天線的隔離度。MassiveMIMO對天線的混互耦都有一些特殊的要求。另外,天線還需要可調(diào)諧。第一代天線是靠機械來實現(xiàn)傾角,第三代實現(xiàn)了遠程的電調(diào), 5G如果能實現(xiàn)自調(diào)諧,是非常有吸弓I力的。對于移動終端而言,對天線的要求也是小型化■多頻段、寬頻段、可調(diào)諧 。雖然這些特性現(xiàn)在也有,但5G的要求會更加苛刻。除此之外,5G移動通信的天線還面臨了一個新的問題——共存。實現(xiàn)MassiveMIMO,收發(fā)都需要多天線,也就是同頻多天線(8天線、16天線…)。這樣的多天線系統(tǒng)給終端帶來最大的挑戰(zhàn)就是共存問題。怎樣降低相互之間的影響以耦合,如何增加信道的隔離度....這對5G終端天線提出了新的要求。具體來說會涉及以下三點:降低相互的影響,特別是不同功能模塊,不同頻段之間的互相干擾,之前學術(shù)界認為不會存在這種情況,但在工業(yè)界確實存在這個問題;去耦,在MIMO系統(tǒng)里面,天線的互耦不僅僅會降低信道的隔離度,還會降低整個系統(tǒng)的輻射效率。另外,我們不能指望完全依賴于高頻段毫米波來解決性能上的增長,例如25GHz.28GHz...60GHz都存在系統(tǒng)上的問題;去相關(guān)性,這一點可以從天線和電路設(shè)計配合來解決,不過通過電路來解決方案帶寬非常受限,很難滿足所有頻段的帶寬。5G系統(tǒng)的天線技術(shù)這包括單個天線的設(shè)計以及系統(tǒng)層面上的技術(shù),系統(tǒng)層面的上文有提到,例如多波束、波束成形、有源天線陣、 MassiveMIMO等。從具體天線設(shè)計來看,超材料為基礎(chǔ)的概念發(fā)展出來的技術(shù)將會大有裨益。目前超材料已經(jīng)在3G和4G上取得了成功,例如實現(xiàn)了小型化、低輪廓、高增益和款頻段。第二個是,襯底或者封裝集成天線。這些天線主要用在頻率比較高的頻段,也就是毫米波頻段。雖然高頻段的天線尺寸很小,但天線本身的損耗非常大,所以在終端上最好把天線和襯底集成或者更小的封裝集成。第三個是電磁透鏡。透鏡主要應(yīng)用于高頻段,當波長非常小的時候,放上一個介質(zhì)可以去到聚焦的作用,高頻天線體積并不大,但是微波段的波長很長,這就導致透鏡很難使用,體積會很大。第四個是MEMS的應(yīng)用。在頻率很低的時候,MEMS可以用作開關(guān),在手機終端,如果能對天線進行有效的控制、重構(gòu),就可以實現(xiàn)一個天線多用。以電磁透鏡為例,這一設(shè)計弓1進了一個概念:在多單元的天線陣列前面放了一個電磁透鏡(這里指應(yīng)用于微波或毫米波低端頻段的透鏡,與傳統(tǒng)光學透鏡不同),當光從某一個角度入射后,就會在某一個焦平面上產(chǎn)生斑點,這個斑點上就集中了大量的能力,這就意味著在很小的區(qū)域內(nèi)把整個能力的主要部分接收下來。當入射方向變化,斑點在焦平面上的位置也會發(fā)生變化。如上圖,當角度正投射的時候,產(chǎn)生了黑顏色的能量分布,如果是按照某個角度。入射(紅顏色),主要能量就偏離了黑顏色區(qū)域。用這個概念可以區(qū)分能量是從哪里來的,入射的方向和能量在陣列上或者焦平面上的位置是一一對應(yīng)的。反之,在不同的位置激勵天線,天線就會輻射不同的方向,這也是一一對應(yīng)的。如果用多個單元在焦平面上輻射,就可以產(chǎn)生多個載波束的輻射,也就是所謂的波束成形;如果在這些波束之間進行切換,就出現(xiàn)波束掃描的現(xiàn)象;如果這些天線同時用,就可以實現(xiàn)MassiveMIMO。這個陣列可以很大,但在每個波束上只要用很少的陣列就可以實現(xiàn)高增益的輻射。普通的陣列如果有同樣大小的口徑,每次收到的能量是要所有的單元必須在這個區(qū)域內(nèi)接收能量,如果在很大區(qū)域只放一個單元收到的能量只是非常小的一部分;和普通陣列不同的是,同樣的口徑在沒有任何損耗的情況下,只用很少的單元就可以接收到所有的能量,不同的角度進來,這些能量可以被不同的地方同時接收。這大大簡化了整個系統(tǒng),如果每次工作只有一個方向的時候,只要一個局部的天線工作就可以,這就減少了同時工作天線的個數(shù)。而子陣的概念不同,它是讓局部多天線構(gòu)成子陣,這時候通道數(shù)是隨著子陣單元數(shù)的增加而減少的。例如10x10的陣列,如果用5x5變成子陣的話,那么就變成了只有四個獨立的通道,整個信道數(shù)也就減少了。上圖右側(cè)顯示的是在基帶上算出來透鏡對系統(tǒng)的影響,水平方向是天線個數(shù),假設(shè)水平方向上一個線陣有20個單元,用透鏡的情況下,只用5個單元去接受被聚焦后的能量比不用透鏡全部20個單元都用上的效果要更好,前者的通信質(zhì)量更高以及成本、功耗更低。即便是最糟糕的情況,波從所有方向入射,這20個單元都用上和后者的效果也是一樣的。所以用透鏡可以改善天線的性能——用少量天線個數(shù),達到以往大型陣列的效果。從這張PPT可以看出,用電磁透鏡可以降低成本、降低復(fù)雜度、增加輻射效率,還可以增加天線陣列的濾波特性(屏蔽干擾信號)等等。這張PPT展示的是用在28GHz毫米波頻段上的天線,并且用了7個單元天線作為饋源。如左側(cè)所示,前面的透鏡是用超材料制成的屏幕透鏡,用兩層 PCB刻成不同的形狀進行相位的調(diào)整,以實現(xiàn)特定方向的聚焦。右側(cè)可以看出 7個輻射單元性能,波瓣寬度是6.8°,旁瓣是18dB以下,增益是24-25dB。這一實驗驗證了電磁透鏡在基站上的應(yīng)用,同時也驗證了超材料技術(shù)在天線小型化的作用。毫米波的天線設(shè)計眾所周知,5G將會擁有低頻段和毫米波兩個頻段,而毫米波的波長很短損耗很大,所以在5G通信里面,我們必須解決這一問題。第一個方案是,襯底集成天線(substrateintegratedantenna,即SIA)。這種天線主要基于兩個技術(shù):空波導傳輸?shù)臅r候介質(zhì)帶來的損耗很小,所以可以用空波導來進行饋源傳輸。但這存在幾個問題,因為是空氣波導,尺寸非常大,而且無法和其它電路集成,所以比較適合高功率、大體積的應(yīng)用場景;另一個是微帶線技術(shù),它可以大規(guī)模生產(chǎn),但它本身作為傳輸介質(zhì)的損耗很大,而且很難構(gòu)成大規(guī)模天線陣列。基于這兩個技術(shù)就可以產(chǎn)生襯底集成的波導技術(shù)。這一技術(shù)最早由日本工業(yè)界提出來,他們在1998年發(fā)表了第一篇關(guān)于介質(zhì)集成的波導結(jié)構(gòu)論文,提到了在很薄的介質(zhì)襯底上實現(xiàn)波導,用小柱子擋住電磁波,避免沿著兩邊擴。這不難理解,當兩個小柱子的間距小魚四分之一波長的時候,能量就不會泄露出去,這就可以形成高效率、高增益、低輪廓、低成本、易集成、低損耗的天線。上圖右下方是利用這一技術(shù)在LTCC上做出來的60GHz的天線,增益達到了25dB,尺寸8x8單元。這一方案是適合于毫米波在基站上的應(yīng)用,在移動終端上有另外一種方案。第二個解決方案是把天線設(shè)計在封裝(packageintegratedantenna,即PIA)。因為天線在芯片上最大的問題就是損耗太大,而且芯片本身的尺寸很小,把天線設(shè)計進去會增加成本,所以在工程上幾乎無法得到大規(guī)模應(yīng)用。如果用封裝(尺寸比芯片大)作為載體來設(shè)計天線,不僅能設(shè)計出單個天線,還能設(shè)計天線陣列,這就避免了硅上直接做天線在體積、損耗和成本上的限制

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