65.5 GHz毫米波信道测量与分析
2021-09-02侯春枝刘永胜吴振森李清亮卢昌胜林乐科陈安涛张玉强
侯春枝 刘永胜 吴振森 李清亮 卢昌胜 林乐科 陈安涛 张玉强
(1. 西安电子科技大学物理与光电工程学院,西安 710071;2. 中国电波传播研究所 电波环境特性及模化技术重点实验室,青岛266107;3. 中电科仪器仪表有限公司,青岛 266555)
引 言
下一代无线通信技术要具备更高的数据传输速率、更低的时延和更好的移动性,要达到相应的技术指标必须增加传输带宽[1]. 但6 GHz以下的频段已经非常拥挤,无法为下一代移动通信提供更大带宽. 为了应对这一挑战,未来移动通信将使用毫米波频段.由于可用带宽范围广,毫米波可以提供高达每秒几千兆比特的数据速率,但毫米波频段同时具有更大的传输损耗. 由于毫米波频段的波长短,天线尺寸可以做的更小,因此可以采用大规模天线阵列技术,利用高增益波束来补偿其路径损耗.
美国、日本和韩国等国家采用的毫米波频段是28 GHz. 2016年7月第三代合作伙伴计划(the 3rd Generation Partnership Project, 3GPP)制定并发布了5G信道标准化报告. 2019年11月在国际电联世界无线通信会议(World Radiocommunication Conference 2019, WRC-19)上,国 际 电 信 联 盟(International Telecommunication Union, ITU)为5G确定了更多的频段,包括24.25~27.5 GHz、37~43.5 GHz、45.5~47 GHz、47.2~48.2 GHz和66~71 GHz[2]. 国内外对28 GHz、32 GHz和39 GHz等毫米波段的信道测量和建模工作已经很多[3-7]. 2015年,Maccartney G R等人进行了28 GHz和73 GHz典型室内办公室环境的信道测量,研究了同极化和交叉极化方向的路径损耗模型[8]. 2016年,赵雄文等人进行了在室外微蜂窝环境中32 GHz的信道测量、建模、仿真和验证,并使用参数化方法和非参数化方法分析了大尺度信道参数[9]. 2013年,纽约大学的Shuai Nie等人使用滑动相关信道测量系……
