CN102207986B - 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置 - Google Patents

多天线异极化信道相关性的建模方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102207986B
CN102207986B CN201010157260.1A CN201010157260A CN102207986B CN 102207986 B CN102207986 B CN 102207986B CN 201010157260 A CN201010157260 A CN 201010157260A CN 102207986 B CN102207986 B CN 102207986B
Authority
CN
China
Prior art keywords
mrow
msubsup
msub
antenna
mtd
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201010157260.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102207986A (zh
Inventor
彭宏利
戴薇
***
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Fu Hai Sunshine Technology Co Ltd
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201010157260.1A priority Critical patent/CN102207986B/zh
Publication of CN102207986A publication Critical patent/CN102207986A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102207986B publication Critical patent/CN102207986B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本发明公开了一种多天线异极化信道相关性的建模方法及装置,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络,包括以下步骤:确定场端口入射和散射特性表征参量;确定路端口传输和反射特性表征参量;确定场和路端口传输和耦合特性表征模型;确定多天线异极化信道相关性的表征模型。本发明解决了目前尚未提供移动终端异极化信道相关性的建模方案的问题,进而为移动终端多天线的性能研究、测试和认证提供了保证。

Description

多天线异极化信道相关性的建模方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种多天线异极化信道相关性的建模方法及装置。
背景技术
目前,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称为3GPP)以及WINNER(Wireless World Initiative New Radio)项目组采用的信道模型(Special Channel Model,简称为SCM;Special Channel Model Enhanced,简称为SCME),均是准物理模型,原因是该模型中散射体的物理空间位置是不确定的,信道建模方法仅基于信道收发两端附近散射体的出射波方向DOD/入射波方向(Direction of Arrival,简称为DOA)信息。从概念上讲,3GPP的SCM可支持任意拓扑结构的天线阵列,然而SCM/SCME/WIM在其更详细的建模方案和WINNER的具体实现方案中,仅仅考虑了均匀直线天线阵(Uniform Linear Array,简称为ULA)这种最直接、最简单的天线模型。
超三代(Beyond third Generation,简称为B3G)和4G***所追求的高性能,要求新一代天线具有能充分利用无线信道特征,提供极化和空间增益的能力,这就客观要求天线模型能充分、精细反映实际天线信道特征,以便为***设计提供更准确的信道信息。
随着移动电话等技术的快速发展,移动终端侧的多天线技术已成为B3G和4G***的物理层关键技术之一。
移动终端多天线所具有的小型化和高密度特点,决定了终端多天线异极化信道相关性的有效表征,但是,发明人发现:目前尚未提供移动终端异极化信道相关性的建模方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种多天线异极化信道相关性的建模方法及装置,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种多天线异极化信道相关性的建模方法,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络,包括以下步骤:根据场端口到两个路端口的S参数、场端口的散射参数、源等效电压和场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量;根据场端口入射和散射特性表征参量、两个路端口间的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量;根据场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量、两个路端口间的S参数、场端口到两个路端口的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型;根据场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数确定多天线异极化信道相关性的表征模型。
根据本发明的另一个方面,提供了一种多天线异极化信道相关性的建模装置,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络,包括:第一确定模块,用于根据场端口到两个路端口的S参数、场端口的散射参数、源等效电压和场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量;第二确定模块,用于根据场端口入射和散射特性表征参量、两个路端口间的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量;第三确定模块,用于根据场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量、两个路端口间的S参数、场端口到两个路端口的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型;第四确定模块,用于根据场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数确定多天线异极化信道相关性的表征模型。
通过本发明,采用确定场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量和场和路端口传输和耦合特性表征模型来确定移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型的方法,解决了目前尚未提供移动终端异极化信道相关性的建模方案的问题,进而为移动终端多天线的性能研究、测试和认证提供了保证。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的多天线异极化信道相关性的建模方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的多天线异极化信道相关性的建模装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的移动终端天线坐标定义的示意图;
图4是根据本发明实施例的双天线场端口网路示意图;
图5是根据本发明实施例的双天线路端口网路示意图;
图6是根据本发明实施例的天线的侧视图;
图7是根据本发明实施例的双天线测试结果的仿真示意图;
图8是根据本发明实施例的双天线异极化信道相关系数的仿真示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
根据本发明的实施例,提供了一种多天线异极化信道相关性的建模方法,将终端多天线信道考虑成为一个三端口微波网络,如图3所示,2个路端口和1个场端口,采用三端口网络S参数表征方法和天线辐射电场的极化特性表征方法,建立场路转换矩阵模型,提取场路一体化极化扩展信息,得到天线信道交叉极化扩展特性的通用表示模型。
图1是根据本发明实施例的多天线异极化信道相关性的建模方法的流程图,如图1所示,该方法包括以下步骤S102至步骤S108:
步骤S102,根据场端口到两个路端口的S参数、场端口的散射参数、源等效电压和场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量。
步骤S104,根据场端口入射和散射特性表征参量、两个路端口间的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量。
步骤S106,根据场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量、两个路端口间的S参数、场端口到两个路端口的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型。
步骤S108,根据场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数确定多天线异极化信道相关性的表征模型。
通过该实施例,采用确定场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量和场和路端口传输和耦合特性表征模型来确定移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型的方法,解决了目前尚未提供移动终端异极化信道相关性的建模方案的问题,进而为移动终端多天线的性能研究、测试和认证提供了保证。
下面对本发明的具体实现过程进行说明。
1.建立场端口入射/散射特性表征参量(即,上述的步骤S102)基于天线场端口(p3端口)(如图4所示)到2个路端口(p1端口)(如图5所示)和(p2端口)的S参数(s13,X 00和s23,X 00)、两个路端口间的S参数(s11,X 00、s12,X 00、s21,X 00和s22,X 00)以及场端口对应外部激励源Vg(入射电场)反射系数参数(Гg)参量,可得到由场端口与信道的耦合系数(A0,A1,A2),它们表征了天线对入射源的互作用特征。
即,通过以下公式确定场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
A 0 = ( 1 - s 33 , x 00 Γ g ) - 1 v g ; - - - ( 1 )
A 1 = ( 1 - s 33 , X 00 Γ g ) - 1 Γ g s 13 , X 01 ; - - - ( 2 )
A 2 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 23 , X 01 ; - - - ( 3 )
其中,s33,X 00为场端口的散射参数,Гg为场端口对应外部激励源的反射系数参数,vg为源等效电压,s13,X 01和s23,X 01为场端口到两个路端口的S参数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角。
在实际测试时,天线散射阻抗与入射波空间阻抗不匹配已考虑在测试参量中,因此有Гg=0。
A0=vg,A1=0,A2=0。
2.建立路端口传输/反射特性表征参量(即,上述的步骤S104)
采用2个路端口有源负载反射系数(Гl1,Гl2)和天线路端口参数,可表征天线与负载的相互作用过程如图5所示。联合所述两个路端口负载反射系数参数(Гl1和Гl2),建立双天线路端口与外部电路耦合关系,表征天线对负载的牵引效应。通过以下公式确定天线对负载的牵引效应Δ:
Δ = [ 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ] [ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ] - ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 1 Γ l 2 - - - ( 4 )
其中,s11,X 01、s12,X 01、s21,X 01和s22,X 01均为两个路端口间的S参数,A1和A2均为场端口与空间信道的耦合系数,Гl1和Гl2均为路端口的有源负载反射系数。
3.建立场/路端口传输/耦合特性表征模型(即,上述的步骤S106)
根据移动终端双天线场端口与信道的耦合系数(A0,A1,A2)、源反射系数参数(Гg)、路端口(p1端口和p2端口)间的S参数(s11,X 01、s12,X 01、s21,X 01、s22,X 01)以及路端口负载反射系数参数(Гl1和Гl2),确定β矩阵:
β = 1 Δ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 2 ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) Γ l 1 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 - - - ( 5 )
其中,Δ为天线对负载的牵引效应,s11,X 01、s12,X 01、s21,X 01和s22,X 01均为两个路端口间的S参数,s13,X 01和s23,X 01均为场端口到两个路端口的S参数,A1和A2均为场端口与空间信道的耦合系数,Гl1和Гl2均为路端口的有源负载反射系数,其中,源阻抗匹配是指天线对自由空间的反射系数和自由空间对天线的反射系数匹配。
在源阻抗匹配时,
Δ = [ 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 ] [ 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 ] - s 21 , X 01 s 12 , X 01 Γ l 1 Γ l 2 - - - ( 6 )
在源阻抗匹配时,
β = 1 [ 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 ] [ 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 ] 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 s 12 , X 01 Γ l 2 s 21 , X 01 Γ l 1 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 - - - ( 7 )
其中,Δ为天线对负载的牵引效应,s11,X 01、s12,X 01、s21,X 01和s22,X 01均为两个路端口间的S参数,Гl1和Гl2均为路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角,其中,负载共轭匹配是指路端口的输入阻抗与负载的输入阻抗匹配。
进一步地,负载共额匹配时上述方法还可具有以下特点:
端口1和端口2β矩阵为:
β = 1 [ 1 - | s 11 , X 01 | 2 ] [ 1 - | s 22 , X 01 | 2 ] 1 - | s 22 , X 01 | 2 s 12 ( s 22 , X 01 ) * s 21 ( s 11 , X 01 ) * 1 - | s 11 , X 01 | 2 - - - ( 8 )
其中,Δ为天线对负载的牵引效应,s11,X 01、s12,X 01、s21,X 01和s22,X 01均为两个路端口间的S参数,Гl1和Гl2均为路端口的有源负载反射系数。
4.得到多天线信道异极化信道相关性模型(即,上述的步骤S108)
根据双天线1和2的电压增益方向图可以确定场路端口传输参数,即,通过以下公式确定场路端口传输参数s13,X 01和s23,X 01
s 13 , X 01 ( Ω R , r 1 ) = G → 1 , X ( Ω R ) e - j kr 1 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 9 )
s 23 , X 01 ( Ω R , r 2 ) = G → 2 , X ( Ω R ) e - jkr 2 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 10 )
其中,为天线1和天线2所在的天线阵列平面法线相对参考面的夹角为X时的电压增益方向图,为天线1和2的空间坐标矢量,Φ(ΩR)为双天线1和2的相位方向图。ΩR为来波入射角,为空间极化信道单径单位传输系数,这里00为θθ时表示天线1的θ极化分量与天线2的θ极化分量,或者00为时表示天线1的极化分量与天线2的极化分量。X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;其中,将天线参考点作为球坐标的原点,天线支路的矢径与Z轴的夹角为θ,天线支路的矢径投影到XY平面内的矢量与X轴的夹角为
基于场路端口S参数物理特征,得到天线场/路端口转移矩阵,即多天线信道ha模型。即,通过以下公式确定用于表征多天线信道ha模型的天线场/路端口转移矩阵
h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 = [ β ] s 13 , X 01 s 23 , X 01 ; - - - ( 11 )
其中,s13,X 01和s23,X 01均为场端口到两个路端口的S参数。通过以下公式确定信道相关性系数ρe
ρ e ≈ | ρ c , X 21 | 2 .
根据本发明的实施例,提供了一种多天线异极化信道相关性的建模装置,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络。图2是根据本发明实施例的多天线异极化信道相关性的建模装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:第一确定模块2,第二确定模块4,第三确定模块6,第四确定模块8,下面对上述结构进行描述。
第一确定模块2,用于根据场端口到两个路端口的S参数、场端口的散射参数、源等效电压和场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量。
即,通过以下公式确定场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
A 0 = ( 1 - s 33 , x 01 Γ g ) - 1 v g ; - - - ( 1 )
A 1 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 13 , X 01 ; - - - ( 2 )
A 2 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 23 , X 01 . - - - ( 3 )
第二确定模块4,连接至第一确定模块2,用于根据场端口入射和散射特性表征参量、两个路端口间的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量。
具体地,通过以下公式确定天线对负载的牵引效应Δ:
Δ = [ 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ] [ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ] - ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 1 Γ l 2 - - - ( 4 )
第三确定模块6,连接至第一确定模块2和第二确定模块4,用于根据场端口入射和散射特性表征参量、路端口传输和反射特性表征参量、两个路端口间的S参数、场端口到两个路端口的S参数和路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型。
具体地,通过以下公式确定β矩阵:
β = 1 Δ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 2 ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) Γ l 1 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 . - - - ( 5 )
第四确定模块8,连接至第三确定模块6,用于根据场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数确定多天线异极化信道相关性的表征模型。
具体地,通过以下公式确定场路端口传输参数s13,X 01和s23,X 01
s 13 , X 01 ( Ω R , r 1 ) = G → 1 , X ( Ω R ) e - jkr 1 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 9 )
s 23 , X 01 ( Ω R , r 2 ) = G → 2 , X ( Ω R ) e - jkr 2 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 10 )
通过以下公式确定用于表征多天线信道ha模型的天线场和路端口转移矩阵
h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 = [ β ] s 13 , X 01 s 23 , X 01 . - - - ( 11 )
通过以下公式确定信道相关性系数ρe
(12)
ρ e ≈ | ρ c , X 21 | 2 .
需要说明的是,上述移动终端多天线异极化信道相关性的建模装置中各公式参数的含义与移动终端多天线异极化信道相关性的建模方法中各公式参数的含义相同,在此不再赘述。
下面结合具体实施例对本发明的实现过程进行详细描述。
(一)天线模型
A.物理组成
所述的天线物理模型主要包括以下5个部分:
(1)圆柱导体0
所述圆柱导体0是一个Z轴方向总长度为X0,半径为R0金属圆柱体体,如附图6所示。
(2)主辐射元件1
所述主辐射元件1如附图6所示,是一个外半径为Rpat、内半径为Rpin、Z向厚度为Hpat的圆环型金属贴片结构;以三维坐标系原点为参考点,所述主辐射元件1位于Z向高度Hrad处,与一个带有螺纹结构的金属圆柱体1.1连接在一起,进而可对主辐射元件1的Z向高度Hrad进行调节。所述带有螺纹结构的金属圆柱体1.1是一个Z向高度为Hpin、半径为Rpin、侧边上带有螺纹的圆柱体结构,下表平面位于坐标系XY平面上。
(3)副辐射元件2.1、2.2、2.3、2.4
所述副辐射元件2.1、2.2、2.3、2.4如附图6所示,是四个半径为R1、厚度为H1的小金属圆柱,下表平面与三维坐标系中XY平面平行,距离为H0+Hs;同时,四个小金属圆柱的中心点均匀分布在圆心位于Z坐标轴上、半径为D0的圆上,即各自位于正Y轴、负Y轴、负X轴、正X轴上,并相互对称。
(4)馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4
所述馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4如附图6所示,是由四根作为馈线的、半径为R0、Z向高度为H0的金属圆柱体,以及四个Z向高度为Hs的50Ω阻抗匹配馈电端口组成;所述金属圆柱体馈线的下表平面与三维坐标系的XY平面平行,距离为Hs;所述50Ω阻抗匹配馈电端口一侧位于XY平面上,另一侧位于馈线下表平面;所述馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4同样是均匀分布在圆心位于Z坐标轴上、半径为D0的圆上,即各自位于正Y轴、负Y轴、负X轴、正X轴上,相互对称。
(5)天线支架4
所述天线支架4,如附图6所示,原型是一个Z向高度为Hw、外半径为Rw、内半径为Rn、材料为聚四氟乙烯(介电常数2.55,电介质损耗角为0.0019)的圆柱环型结构,下表平面位于三维坐标系的XY平面上;同时,在天线支架4内部,在XY平面上,距离原点D0的位置处,挖出了四个半径为R0、Z向高度为Hw的圆柱孔径,同时,四个圆柱孔径各自均匀分布在正Y轴、负Y轴、负X轴、正X轴上,相互对称。
B.各主要组成部分的连接关系:
(1)圆柱导体实体的连接
如附图6所示,圆柱导体0的各个部分:A、B、C、D、E、F、G、H是顺序相互连接在一起的,各个部分的中心点均在三维坐标系的Z轴上,特别是H部分中的六边形在其六条菱边处连接了具有特殊结构的长方体作为尾翼。
(2)辐射单元与馈电单元实体的连接
如附图6所示,主辐射单元1实体与带有螺纹结构的金属圆柱体1.1连接在一起,进而可对主辐射元件1的Z向高度Hrad进行调节;也因此需要在主辐射单元贴片上挖出半径为Rpin的圆,并最终形成圆环结构。带有螺纹结构的金属圆柱体1.1的下表平面位于三维坐标系的XY平面上,与圆柱导体0的A部分连接在一起,位于环形的天线支架4中心处;同时,由于其半径小于天线支架4的内环半径,因而在金属圆柱体1.1与天线支架4之间仍留有一个环空间。
如附图6所示,副辐射元件2.1、2.2、2.3、2.4的下表平面正好位于天线支架4的上表平面处,同时与馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4中的圆柱馈线上表面相连接。
如附图6所示,馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4位于天线支架4内部挖出的四个圆柱孔径中,其中的圆柱型馈线的上表平面与副辐射元件2.1、2.2、2.3、2.4连接在一起,下表平面与50Ω阻抗匹配馈电端口连接在一起,馈电端口另一端则与圆柱导体0的A部分相连接。
如附图6所示,天线支架4的下表平面位于XY平面上,同样是与圆柱导体0的A部分相连接。
C.结构尺寸
(1)圆柱导体0
X0=330mm,XA=10mm,RA1=53.85mm,RA2=64mm,XB=40mm,RB=65mm,XC=90mm,RC=65mm,XD=20mm,RD1=63mm,RD2=55mm,XE=80mm,RE=49.05mm,XF=5mm,RF=42mm,XG=60mm,RG=17mm,XH=25mm,RH1=46mm,RH2=174mm,RH3=100mm,RH4=5mm,TH1=5mm,TH2=2mm
(2)主辐射元件1
Rpat=46.08mm,Rpin=18mm,Hpat=2.25mm,Hrad=34.85mm,Hpin=34.85mm
(3)副辐射元件2.1、2.2、2.3、2.4
R1=7.2mm,H1=0.3mm,H0=29.2mm,Hs=0.8mm,D0=50mm
(4)馈电单元3.1、3.2、3.3、3.4
R0=2.7mm,H0=29.2mm,Hs=0.8mm
(5)天线支架4
Hw=30mm,Rw=53 085mm,Rn=35mm
(二)电磁性能
通过电磁仿真或者实测,得到多天线异极化三维电压增益方向图异极化天线路端口S参数(s11,s12,s21,s22),如图7所示,得到场和路端口传输和耦合特性表示,即β矩阵。
β = 1 Δ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 2 ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) Γ l 1 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 - - - ( 5 )
其中,
s 13 , X 01 ( Ω R , r 1 ) = G → 1 , X ( Ω R ) e - jkr 1 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 9 )
s 23 , X 01 ( Ω R , r 2 ) = G → 2 , X ( Ω R ) e - jkr 2 + jΦ ( Ω R ) · H → ( Ω R ) - - - ( 10 )
(三)多天线异极化信道相关性模型
4.1多天线异极化信道相关性特性可表示为:
h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 = [ β ] s 13 , X 01 s 23 , X 01 - - - ( 11 )
其中,信道相关系数
需要说明的是,优选实施例假设源阻抗匹配,虽然这里是以仿真参数为例,但是本发明的方法还可以广泛地应用于仿真或者测试等任何需要模拟移动终端的双天线效应的场合。
根据电磁仿真得到的参数,可得到上述公式表示的移动终端多天线异极化信道相关性模型。以上步骤确定的均是计算双天线信道模型需要的参数,本发明对各步执行的顺序不加以限定。
使用本发明推导出的结果与测试结果(如图8所示)相比,一致性较好且公式A0=vg,A1=0,A2=0是一个简单的解析表示式,还具有易于编程实现的优点。
综上所述,采用本发明方法,可以根据移动终端多天线网路参数和天线三维增益参数以及负载、源匹配参数,建立起多天线行为级相关矩阵通用表征模型,为移动终端多天线的性能研究、测试和认证提供保证。同时,本发明方法还具有环境要求低、精度适中、简便易行的优点。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种多天线异极化信道相关性的建模方法,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络,其特征在于,包括以下步骤:
根据所述场端口到所述两个路端口的S参数、所述场端口的散射参数、源等效电压和所述场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量,其中,包括确定所述场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
通过以下公式确定所述场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
A 0 = ( 1 - s 33 , x 01 Γ g ) - 1 v g ;
A 1 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 13 , X 01 ;
A 2 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 23 , X 01 ;
其中,为所述场端口的散射参数,Γg为所述场端口对应外部激励源的反射系数参数,vg为源等效电压,为所述场端口到所述两个路端口的S参数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
根据所述场端口入射和散射特性表征参量、所述两个路端口间的S参数和所述路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量,其中,包括确定天线对负载的牵引效应△:
通过以下公式确定所述天线对负载的牵引效应△:
Δ = [ 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ] [ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ] - ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 1 Γ l 2 ;
其中,均为所述两个路端口间的S参数,A1和A2均为所述场端口与空间信道的耦合系数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
根据所述场端口入射和散射特性表征参量、所述路端口传输和反射特性表征参量、所述两个路端口间的S参数、所述场端口到所述两个路端口的S参数和所述路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型,其中,包括β矩阵:
通过以下公式确定所述β矩阵:
β = 1 Δ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 2 ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) Γ l 1 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ;
其中,△为所述天线对负载的牵引效应,均为所述两个路端口间的S参数,均为所述场端口到所述两个路端口的S参数,A1和A2均为所述场端口与空间信道的耦合系数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
根据所述场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数,确定移动终端的多天线异极化信道相关性的表征模型,其中,包括确定场路端口传输参数
通过以下公式确定所述场路端口传输参数
其中,ΩR为来波入射角,均为天线1和天线2的空间坐标矢量,均为天线1和天线2所在的天线阵列平面法线相对参考面的夹角为X时的电压增益方向图,Φ(ΩR)为天线1和天线2的相位方向图,为空间极化信道单径单位传输系数,00为θθ时表示天线1的θ极化分量与天线2的θ极化分量,或者00为时表示天线1的极化分量与天线2的极化分量;
其中,确定所述移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型还包括确定用于表征多天线信道ha模型的天线场和路端口转移矩阵 h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 :
通过以下公式确定所述用于表征多天线信道ha模型的天线场和路端口转移矩阵 h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 :
h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 = [ β ] s 13 , X 01 s 23 , X 01 ;
其中,均为所述场端口到所述两个路端口的S参数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
其中,确定所述移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型还包括信道相关性系数ρe
通过以下公式确定所述信道相关性系数ρe
ρ e ≈ | ρ c , X 21 | 2 ;
其中,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在源阻抗匹配时,
Δ = [ 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 ] [ 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 ] - s 21 , X 01 s 12 , X 01 Γ l 1 Γ l 2 ;
β = 1 [ 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 ] [ 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 ] 1 - s 22 , X 01 Γ l 2 s 12 , X 01 Γ l 2 s 21 , X 01 Γ l 1 1 - s 11 , X 01 Γ l 1 ;
其中,△为所述天线对负载的牵引效应,均为所述两个路端口间的S参数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角,其中,所述源阻抗匹配是指所述天线对自由空间的反射系数和所述自由空间对所述天线的反射系数匹配。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在负载共额匹配时,
s 11 , X 01 = Γ l 1 * s 22 , X 01 = Γ l 2 * , β矩阵为:
β = 1 [ 1 - | s 11 , X 01 | 2 ] [ 1 - | s 22 , X 01 | 2 1 - | s 22 , X 01 | 2 s 12 ( s 22 , X 01 ) * s 21 ( s 11 , X 01 ) * 1 - | s 11 , X 01 | 2 ;
其中,△为所述天线对负载的牵引效应,均为所述两个路端口间的S参数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角,其中,所述负载共轭匹配是指所述路端口的输入阻抗与负载的输入阻抗匹配。
4.一种多天线异极化信道相关性的建模装置,将多天线电磁***作为一个包括两个路端口和一个场端口的三端口微波网络,其特征在于,所述装置包括:
第一确定模块,用于根据所述场端口到所述两个路端口的S参数、所述场端口的散射参数、源等效电压和所述场端口对应外部激励源的反射系数参数,确定场端口入射和散射特性表征参量,其中,包括确定所述场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
通过以下公式确定所述场端口与空间信道的耦合系数A0、A1和A2
A 0 = ( 1 - s 33 , x 01 Γ g ) - 1 v g ;
A 1 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 13 , X 01 ;
A 2 = ( 1 - s 33 , X 01 Γ g ) - 1 Γ g s 23 , X 01 ;
其中,为所述场端口的散射参数,Γg为所述场端口对应外部激励源的反射系数参数,vg为源等效电压,为所述场端口到所述两个路端口的S参数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
第二确定模块,用于根据所述场端口入射和散射特性表征参量、所述两个路端口间的S参数和所述路端口的有源负载反射系数,确定路端口传输和反射特性表征参量,其中,包括确定天线对负载的牵引效应△:
通过以下公式确定所述天线对负载的牵引效应△:
Δ = [ 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ] [ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ] - ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 1 Γ l 2 ;
其中,均为所述两个路端口间的S参数,A1和A2均为所述场端口与空间信道的耦合系数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
第三确定模块,用于根据所述场端口入射和散射特性表征参量、所述路端口传输和反射特性表征参量、所述两个路端口间的S参数、所述场端口到所述两个路端口的S参数和所述路端口的有源负载反射系数,确定场和路端口传输和耦合特性表征模型,其中,包括β矩阵:
通过以下公式确定所述β矩阵:
β = 1 Δ 1 - ( s 22 , X 01 + A 2 s 23 , X 01 ) Γ l 2 ( s 12 , X 01 + A 2 s 13 , X 01 ) Γ l 2 ( s 21 , X 01 + A 1 s 23 , X 01 ) Γ l 1 1 - ( s 11 , X 01 + A 1 s 13 , X 01 ) Γ l 1 ;
其中,△为所述天线对负载的牵引效应,均为所述两个路端口间的S参数,均为所述场端口到所述两个路端口的S参数,A1和A2均为所述场端口与空间信道的耦合系数,Γl1和Γl2均为所述路端口的有源负载反射系数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
第四确定模块,用于根据所述场和路端口传输和耦合特性表征模型、多天线的异极化电压增益方向图、多天线的空间坐标矢量、多天线的相位方向图和空间极化信道单径单位传输系数,确定移动终端的多天线异极化信道相关性的表征模型,其中,包括确定场路端口传输参数
通过以下公式确定所述场路端口传输参数
其中,ΩR为来波入射角,均为天线1和天线2的空间坐标矢量,均为天线1和天线2所在的天线阵列平面法线相对参考面的夹角为X时的电压增益方向图,Φ(ΩR)为天线1和天线2的相位方向图,为空间极化信道单径单位传输系数,00为θθ时表示天线1的θ极化分量与天线2的θ极化分量,或者00为时表示天线1的极化分量与天线2的极化分量;
其中,确定所述移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型还包括确定用于表征多天线信道ha模型的天线场和路端口转移矩阵 h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 :
通过以下公式确定所述用于表征多天线信道ha模型的天线场和路端口转移矩阵 h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 :
h a 1 , X 01 h a 2 , X 01 = [ β ] s 13 , X 01 s 23 , X 01 ;
其中,均为所述场端口到所述两个路端口的S参数,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角;
其中,确定所述移动终端多天线异极化信道相关性的表征模型还包括信道相关性系数ρe
通过以下公式确定所述信道相关性系数ρe
ρ e ≈ | ρ c , X 21 | 2 ;
其中,X为天线阵列平面法线相对参考面的夹角。
CN201010157260.1A 2010-03-29 2010-03-29 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置 Expired - Fee Related CN102207986B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010157260.1A CN102207986B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010157260.1A CN102207986B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102207986A CN102207986A (zh) 2011-10-05
CN102207986B true CN102207986B (zh) 2014-12-10

Family

ID=44696817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010157260.1A Expired - Fee Related CN102207986B (zh) 2010-03-29 2010-03-29 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102207986B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10103826B2 (en) 2016-06-30 2018-10-16 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Testing device and testing method with a fading simulator

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106771670A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 深圳天珑无线科技有限公司 一种多天线***相关性系数的计算方法及装置
CN106785487A (zh) * 2017-01-10 2017-05-31 成都北斗天线工程技术有限公司 一种强耦合天线阵的有源阻抗匹配方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008132268A1 (en) * 2007-04-25 2008-11-06 Elektrobit System Test Oy Simulation of multi-antenna radio channel
CN101631001A (zh) * 2008-07-16 2010-01-20 华为技术有限公司 多天线技术的自适应处理方法和装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006136645A1 (en) * 2005-06-23 2006-12-28 Elektrobit System Test Oy Simulation of multi-antenna radio channel

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008132268A1 (en) * 2007-04-25 2008-11-06 Elektrobit System Test Oy Simulation of multi-antenna radio channel
CN101631001A (zh) * 2008-07-16 2010-01-20 华为技术有限公司 多天线技术的自适应处理方法和装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10103826B2 (en) 2016-06-30 2018-10-16 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Testing device and testing method with a fading simulator

Also Published As

Publication number Publication date
CN102207986A (zh) 2011-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9627751B2 (en) Device for decoupling antennas in compact antenna array and antenna array with the device
JP4695210B2 (ja) 近接配置アンテナの結合消去の方法と装置
US10186778B2 (en) Wideband dual-polarized patch antenna array and methods useful in conjunction therewith
CN106134002A (zh) 多模复合天线
Zahid et al. H-shaped eight-element dual-band MIMO antenna for sub-6 GHz 5G smartphone applications
US9735473B2 (en) Compact radiation structure for diversity antennas
Ibrahim et al. Design, challenges and developments for 5G massive MIMO antenna systems at sub 6-GHz band: a review
CN108417994A (zh) 全向球体mimo天线阵列
CN102207986B (zh) 多天线异极化信道相关性的建模方法及装置
Padilla et al. Passive microstrip transmitarray lens for Ku band
CN102208929B (zh) 多天线同极化信道相关性的建模方法及装置
CN102088297B (zh) 移动终端双天线信道建模方法及装置
ud Din et al. High performance antenna system in MIMO configuration for 5G wireless communications over sub-6 GHz spectrum
Nikkhah et al. Electrically small platform-based antennas for an unmanned ground vehicle
CN102208931B (zh) 多天线信道天线支路功率比的建模方法及装置
CN114389011A (zh) 一种天线、信道状态信息传输方法和相关装置
CN101808337A (zh) 用户设备双天线信道建模方法
CN102208928B (zh) 多天线信道极化功率损失的建模方法及装置
Ranjbar Nikkhah et al. Capacity‐enhancement in MIMO systems using biomimetic electrically small antenna arrays
Krishnamoorthy et al. Metamaterial inspired quad-port multi-antenna system for millimeter wave 5G applications
CN103594802B (zh) 一种巴特勒矩阵结构
Gollamudi et al. Compact and asymmetric fed modified hexagonal shaped multiple-input multiple-output (MIMO) antenna for 5G sub: 6 GHz (N77/N78 & N79) and WLAN applications
CN104167611A (zh) 一种双向双极化天线
CN103647590B (zh) 一种相控阵天线收发隔离度的确定方法
Kyrö et al. 60 GHz membrane antenna array for beam steering applications

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180213

Address after: 518000, two 703A, COFCO business park, two Xian Xian Road, Xin'an, Shenzhen, Guangdong, Baoan District

Patentee after: Shenzhen Fu Hai Sunshine Technology Co., Ltd.

Address before: 518057 Nanshan District science and technology, Guangdong Province, South Road, No. 55, No.

Patentee before: ZTE Corporation

TR01 Transfer of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141210

Termination date: 20190329

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee