0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

5G移动通信各场景下毫米波强度衰减率分析

454398 来源:红松 作者:红松小e 2021-04-05 10:50 次阅读

频谱资源是无线通信稀缺的资源,中低频段比高频段可以传播更远的距离,当前国内、国外移动通信系统采用的频段是在3GHz以下的中低频段,但是,随着通信技术的不断发展和业务速率的不断提升,中低频段可以用的频谱越来越稀缺。为了满足不断发展的业务速率需求,在提升频谱利用率的同时,也需要开拓空闲的更高频段的频谱资源,如6GHz及以上的频谱来满足未来移动通信系统(5G)的业务需求,利用高频段进行通信也是满足5G高谏业务需求的重要手段。毫米波通信技术目前已经实现10Gbit/s的传输速率,据预测,未来毫米波通信速率可快于光纤速率。但是,这些毫米波候选频段频率差别较大,传播特性也不尽相同。

目前,学术界比较认同的未来5G部署观点是用较低的频段实现1km级别范围的无线覆盖,而用较高的频段实现100m级别范围的无线覆盖,主要包括室内、密集住宅、露天集会等场景。毫米波可用于室内短距离通信,也可为5G移动通信系统提供 Backhaul链路,其优势是可用频带宽,可提供几十GHz带宽,波束集中,能够提高儀效,方向性好,受干扰影响小。各频段无线电波对于不同环境、天气的衰减率也不尽相同,如空气干燥、空气湿度、降雨以及沙尘天气等对视距衰减率都有影响。网络规划中需要对各场景下毫米波强度衰减率进行分析,从而指导站点规划。

1.空气强度衰减率

无线电波在空气中传播时,受到空气压力、水汽压力等影响,同时也受温度的影响。温度取常温20°℃,水汽密度取7.5g/m2,取1013hPa,通过 Matlab仿真得到如图1-1所示的空气造成的不同频率特征衰减,其中,无线电波在干燥空气中随频率的增増加波动较大,并岀现多个峰值;无线电波在水汽中的衰减率在低频段比在干燥空气中衰减率小,在高频段衰减率比在干燥空气中衰减率大,随频率变化波动较大,出现多个峰值;在空气中的总衰减率为干燥空气导致的衰减率和水汽导致的衰减率相加,岀现波动多峰值情况。

o4YBAGBio_GAOAChAAShtGAvRw0365.png

图1-1 空气造成的不同频率特征衰减

无线电波在空气中的总衰减率随着水汽密度的不同,其衰减率也不同,水汽密度和频率的变化关系如图1-2所示,从图1-2可以看出,随着其密度的增加衰减率增加较为明显。

20200826031322951.jpg

图1-2 衰减率随不同频率和水汽密度变化

2.雨水衰减率

并取频率6GHz(未来5G可采用频率),通过Matlab仿真得到衰减率随着降雨量的变化关系,如图1-3所示,从图1-3中可以看出衰减率随着降雨量的增加而增加,且增速较快。

20200826031353166.jpg

图1-3 衰减率随降雨量变化关系

3.视距衰减率

通过Mat ab仿真得到无线电波在不同频率、降雨的空气中衰减率如图1-4所示,从图1-4中可以看出,降雨量增加导致衰减率增速比频率増大导致的衰减率増速要快。

20200826031430716.jpg

图1-4 无线电波在不同频率、降雨的空气中衰减率

随着通信技术的快速发展,业务速率的提升和低频频谱资源的稀缺,5G采用的频率比2G、3G、4G都要高,而且采用的频谱更宽、更高,覆盖站点越来越密,密集组网很多时候都为视距传输,所以对视距传输的衰减率的分析很有必要。通过对不同频率在干燥空气、水汽和降雨气候的衰减率分析,以及仿真得到的结果,从而可直观地看到各频率的视距衰减率与频率、干燥空气、水汽密度和降雨量的关系;同时,高频段传输穿墙损耗非常大,不适合用于室外到室内的通信覆盖场景。但其频率损耗可作为后续5G频率选取以及站点规划的参考。高频段视距(LOS)的传播损耗模型如下式所示。

20200826031522678.jpg

高频段视距(NLOS)传播损耗模型如下式所示:

20200826031543452.jpg

当前高频段用于5G覆盖的有28GHz和73GHz,两个频段的传播损耗参数值,见表1-1。

20200826031605759.jpg

表1-1 LOS和NLOS无线传播损耗模型参数值

对于热点高业务容量区域,覆盖主要是采用高频段密集组网的微基站来完成,规划站点可直接根据高频段指标要求;根据传播损耗模型及参数值,对28GHz和73GHz两个频段进行了LOS和NLOS仿真,仿真结果如图1-5和图1-6所示。

20200826031650791.jpg

图1-5 频率28GHz无线传播损耗损耗情况

20200826031706727.jpg

图1-6 频率73GHz无线传播损耗损耗情况

从仿真的结果来看,高频段的损耗较大,NLS和LOS在距离较近时,损耗差距较小,随着覆盖距离的増大,损耗差距也増大;冋时,73GHz传播损耗与8GHz传播损耗差距也随距离的增大而增大。从图1-6中可以看出对于高业务量的热点区域,超密集组网站间距在20~50m,这就需要部署至少10倍以上的现网站点,站点数量增多、有线回传成本大帽提高,从网络建设和维护成本的角度考虑,不适宜为所有的UDN微基站铺设光纤来提供有线回传;同时,即插即用的组网要求,使有线回传不能覆盖所有υDN组网场景,利用和接入链路相同频谱的无线回传技术,由于高频段可以提供足够大的带皃做无线回传,优选高频段无线回传,且需采用点对点LOS回传。

编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 移动通信
    +关注

    关注

    10

    文章

    2535

    浏览量

    69375
  • 无线电波
    +关注

    关注

    2

    文章

    228

    浏览量

    25333
  • 频谱
    +关注

    关注

    7

    文章

    846

    浏览量

    45127
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1340

    文章

    47793

    浏览量

    553862
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计

    `为了适应5G移动通信所需的高吞吐和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到
    发表于 07-23 10:51

    5G毫米波天线的最优技术选择

    业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
    发表于 06-12 06:55

    5G技术的现状分析

    ,因为60GHz信号传播的大气衰减比较严重)、71GHz至86GHz,甚至可能用到300GHz。要支持毫米波通信移动系统和基站必须配备更新更快的应用处理器、基带以及射频器件。事实上,
    发表于 06-19 08:14

    毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义

    [导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波
    发表于 06-19 06:58

    5G毫米波通信系统的开发

    定义的最高峰值传输速率与1000倍移动数据容量的需求,目前3GPP与全世界许多通信大厂正针对下世代第五代移动通信5G)新波形、新调变技术、
    发表于 07-10 07:46

    5G毫米波技术面临着什么挑战?

    运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term ev
    发表于 07-11 07:46

    5G干货|全面认识毫米波频谱与技术

    `在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波
    发表于 03-12 14:10

    毫米波终端技术实现挑战及测试方案

    随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在
    发表于 01-08 07:49

    毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么

      本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,
    发表于 03-08 08:40

    5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?

    5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬
    发表于 06-17 07:23

    什么是5G毫米波和OTA测试?

    技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向
    发表于 11-19 08:00

    毫米波技术基础

    ,包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN) ,以及相关的较低制造成本,正在将毫米波通信带入地面,掩膜市场的消费应用,如5G NR。低延迟通信网络中的延迟可以有多种含义。关于单向
    发表于 07-29 22:43

    哪些毫米波频率会被5G采用呢?

    、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。      图2. FCC提议用于移动通信毫米波频段   尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G
    发表于 05-05 09:52

    5G毫米波有哪些优势?

    丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。2020年,5G已经开始规模商用,整个产业界的目光都开始投向5G下一阶段部署的关键技术,其中5G
    发表于 05-05 10:49

    了解毫米波 -- 之一

    了解毫米波 -- 之一 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星
    发表于 05-05 11:22