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智能天线技术介绍(详细不要错过版)

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什么是智能天线?

智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。

为什么需要智能天线?

(一)普通天线存在的问题

Wi-Fi (WiFi)标准已演进到了第6代的Wi-Fi 6(802.11ax), Wi-Fi 6在理论速率接近10Gbit/s,但在实际使用中,往往无法给用户带来超高的速率。这是因为在无线通信中,用户最终体验到的速率不仅仅由Wi-Fi标准决定,还受无线环境中的各种干扰和障碍物的影响,天线的隔离度如何提高。
为了提升用户最终的体验速率,需要增加AP的覆盖范围来提高信号质量,并减少信号间的干扰,而天线作为无线通信的核心组件,决定了发射信号的波束,影响着AP的覆盖范围。天线根据其在平面上的方向性,分为全向天线和定向天线。在实际的Wi-Fi网络环境中,定向天线主要用于高密和回传场景,其他多数场景下AP都使用普通全向天线。

有3个较为突出的难点需要解决:

边缘覆盖:普通全向天线的增益有限,对于近距离用户可以提供较好的体验,对于中远距离接近覆盖边缘的用户则无法提供服务或者只能提供较低速率的体验。
跨障碍物覆盖:实际环境中不可能空无一物,往往存在诸如木板、玻璃、墙体等材质的障碍物。当天线和用户中间存在障碍物遮挡时,无线信号穿过障碍物会有不同程度衰减,导致用户体验变差。
高密场景覆盖:在用户分布密集的环境中,多用户并发会导致空间内的干扰大大增加,即使Wi-Fi5和Wi-Fi 6相继引入了MU-MIMO和OFDMA等多用户技术,但对接近覆盖边缘的用户体验提升并不明显。

(二)智能天线对比普通天线有哪些好处

智能天线可以有效改善边缘覆盖、跨障碍物覆盖、高密场景覆盖中的用户体验。和普通天线对比,智能天线有如下优势:
覆盖距离提升:相同位置的用户信号强度增强,用户体验速率提升;相同信号强度要求下,可以使用更少的AP,节约客户投资成本。
跨障碍物覆盖体验提升:可灵活调整天线组合,在障碍物方向上增强信号强度,经过相同的衰减后,用户体验速率提升;对于无法穿透的障碍物,可调整天线组合的方向,利用无线信号的反射、绕射等多径方式绕过障碍物,能够为用户提供服务。
高密场景下降低干扰影响:可根据用户的位置调整信号波束的方向,降低不同方向用户间的干扰,从而提升用户的体验速率。

智能天线的工作原理

智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,两种技术都是利用多天线的组合来改善发射信号的波束,从而改善无线用户的体验。而将两种技术相结合,则能够同时发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
(一)波束成型技术

什么是波束赋形?

图1波束成型提升用户接收信号强度

在多天线系统中,如果不同天线传输的信号在到达某一位置时存在两条衰减相等的波束,且两条波束相位相反,就可能会出现信号能量零点。波束成型技术可以通过预先补偿天线发射信号的相位,让两条波束进行相干叠加,提升用户的接收信号强度,以改善用户体验。

(二)天线阵列技术

什么是天线阵列?

天线阵列是一种波束切换技术,由多个小天线组成天线阵列。每个小天线由数个天线振子组成,天线振子可以独立开关,从而让小天线既可做全向天线,也可以做定向天线。小天线的组合方式与小天线本身的增益、极化方式、方向图等都有关系,所以小天线和其天线振子的数量决定了最终形成的波束的数量。例如2.4G频段共有4个天线,每个天线有4个振子,则共有16个振子,每个振子的状态有开和关两种,则共有2^16种天线组合。
(三)波束成型和天线阵列组合

图3波束成型和天线阵列组合效果

天线阵列可以实现多种天线组合,远多于普通天线的单一组合。华为的智能天线算法先根据终端位置选择出最佳的天线组合,再进一步利用波束成型技术对波束优化。这种组合比单独使用天线阵列有更好的波束,比单独使用波束成型有更好的方向性,能够进一步增强用户的接收信号强度,抑制干扰,提升用户速率体验。

智能天线的应用:

中远距离覆盖增强场景:在开放的办公区内,无障碍物遮挡,当用户持终端远离AP,距离AP较远时,智能天线算法 会根据终端的位置,选择最合适的定向波束发送数据,取代全向波束。利用定向波束的高增益特性提升对中远距离用户的覆盖能力,实现边缘用户的覆盖强化。

图4中远距离覆盖增强场景

复杂无线环境跨障碍物场景:

在开放的办公区内,无障碍物遮挡,当用户持终端远离AP,距离AP较远时,智能天线算法 会根据终端的位置,选择最合适的定向波束发送数据,取代全向波束。利用定向波束的高增益特性提升对中远距离用户的覆盖能力,实现边缘用户的覆盖强化。

图5复杂无线环境跨障碍物场景

多用户并发的高密场景:

在用户分布较为密集的办公区,环境干扰小时,可开启多用户的并发传输(MU-MIMO )来提升数据传输效率。而智能天线的定向波束选择,通过将同方向的用户聚合在一起采用相同定向波束传输,一方面提升终端接收信号的强度,另一方面减小不同方向终端数据之间的相互干扰。

图6多用户并发的高密场景



来源:射频通信链
通信理论
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
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匹诺曹
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很多入门不久的射频人都觉得射频难“靠,这个杂散是从哪里来的,为什么我按一下就没了”“手指放在这里不要动”····我长和新来的工程师说,让你去测试指标不是在为难你,射频的指标不是单独的,串起来看就顺了。从整机测试指标再去做模块,能够帮助工程师更好的理解模块与整机的关系,模块指标对整机指标的影响。 射频从整体看就两大块,接收和发射。指标也分为发射指标和接收指标。射频从模块看就是放大器(PA/LNA),频率源,混频器,滤波器(双工器/环形器)等模块。这四个大模块的指标决定了发射和接收的指标。比如说EVM这是个整机指标 很多人第一个就想到是功放,那么除了功放EVM还受设么影响呢?看EVM的定义 EVM是幅度和相位偏移的累加值那么整个发射系统中能造成幅度或者相位失真的所有模块都会影响EVM 所以除了功放,滤波器的群时延也会造成相位的失真,锁相环同样也会影响EVM。总结射频学会了从整体到局部,指标串起来看,其实射频也没那么难!另:本人计划今年开几场直播和大家聊聊射频,聊聊指标设计第一场直播聊聊面试关注的那些事!欢迎大家预约直播。预计会在3月中下旬! 祝好! 来源:射频通信链

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