
- •Содержание
- •Влияние времени измерения характеристик радиоканала mimo на его пропускную способность
- •Измерения в mimo-системах с использованием пилот-сигналов WiMax Измерения с помощью одноканального и двухканального анализаторов
- •Неперекрывающиеся пилот-сигналы
- •Пример межканальных измерений
- •Одноканальные частотные измерения
- •Одноканальные измерения временных и фазовых характеристик
- •Измерения с помощью тестера приемников mimo Agilent n5106a
- •Заключение
- •Список использованной ЛитературЫ
Измерения с помощью тестера приемников mimo Agilent n5106a
Поскольку
радиоканал является неотъемлемой частью
систем MIMO, полное понимание любых
эффектов, способных отрицательно
воздействовать на него, играет очень
важную роль. Пространственное разнесение
и пространственное мультиплексирование
могут существенно улучшить характеристики
канала, но лишь в том случае, если
пространственные соотношения выбраны
так, чтобы выгодно использовать свойства
ярко выраженного многолучевого
распространения. В случае пространственного
разнесения выигрыш при использовании
STC зависит от кратности разнесения
канала. Чтобы кратность разнесения
равнялась произведению чисел приемных
и передающих антенн, каждый канал между
каждой парой антенн (приемная–передающая)
должен обладать независимыми параметрами
замирания. Напротив, высокая корреляция
каналов между парами приемных/передающих
антенн делает выигрыш от разнесения
весьма незначительным.
Каналы со слабой корреляцией требуются и в системах MIMO с пространственным мультиплексированием. Хорошее разделение разных пространственных потоков возможно лишь в случае благоприятных характеристик каналов. Для этого зачастую требуется специальное расположение передающих и приемных антенн, обеспечивающее низкую корреляцию каналов между антенными парами.
Хотя такие технические методы как пространственное разнесение и пространственное мультиплексирование открывают широкие возможности улучшения характеристик при наличии канальных эффектов, они не полностью решают эту проблему.
Такие эмуляторы каналов как тестер приемников MIMO N5106A PXB, воспроизводящий реальные условия работы MIMO с помощью мощной цифровой обработки сигнала, позволяют быстро выявлять проблемы на ранних этапах проектирования, отладки и проверки оборудования ( рис. 14). Кроме того, у эмулятора канала есть существенные преимущества: он может генерировать вполне жизненные сценарии замирания, включая корреляцию пути и канала, вдобавок он быстро калибруется, да и стоит сравнительно недорого.
|
Рис. 14. Тестер приемников MIMO Agilent N5106A обеспечивает до 4 генераторов модулирующего сигнала и 8 имитаторов замирания, что позволяет тестировать системы MIMO вплоть до схемы 4×2. С помощью исполняемой в нем программы создания сигналов Agilent Signal Studio формируются сигналы новейших стандартов |
На
рисунке 15 показана упрощенная схема
тестирования приемника MIMO 2×2. Прибор
подключен к двум генераторам РЧ-сигналов
для повышающего преобразования частоты.
Встроенные в него генераторы модулирующих
сигналов формируют соответствующие
стандартам сигналы, например WiMAX, LTE и
WLAN. Эти генераторы легко подключить к
имитаторам канального замирания с
помощью графического программного
интерфейса пользователя. Каждый имитатор
замирания конфигурируется индивидуально,
в соответствии со стандартной моделью
замирания (например, для WiMAX ITU Pedestrian B —
модель В для пешехода, пользующегося
сетью WiMAX). Можно использовать и специальную
модель с разными путями распространения
и условиями замирания. Встроенная в
прибор функция автоматической калибровки
мощности существенно ускоряет построение
схемы тестирования по сравнению с
применением автономных имитаторов
замирания.
|
Рис. 15. Упрощенная блок-схема тестирования приемника MIMO 2×2 с помощью тестера приемников MIMO Agilent N5106A PXB |
Таким образом, с помощью тестера приемников MIMO можно не только выявлять проблемы на ранних этапах проектирования, но и свести к минимуму погрешности проектирования, уменьшить время и стоимость настройки оборудования, сборку лабораторной измерительной системы, а также обеспечить максимальную производительность и масштабируемость в соответствии с будущими потребностями. В результате такое специализированное контрольно-измерительное оборудование быстро превращается в необходимый инструмент исследователя и разработчика, занятого проектированием и интеграцией компонентов и систем MIMO.