智能天線可以覆蓋所有方向上的所有角度,并且可以在每個角度獲得更長的覆蓋距離。
首先,我們分析了WLAN系統(tǒng)中全向天線和定向天線的缺點,或者需要改進的地方。
如圖1所示,全向天線,雖然能夠在圖中覆蓋兩個用戶,但由于每個時刻、AP中心和只有一個用戶交互消息,只有藍色部分在此時形成有效覆蓋,另一大部分信號傳播會造成EN的浪費。EGY,屬于無效覆蓋,如果能看到這部分能量的浪費集中在有效的覆蓋范圍內,勢必會得到較高的信號強度和傳輸帶寬的速率;對于定向天線,由于能量的集中,信號強度在覆蓋范圍內。E區(qū)將相對較高,但由于小信號覆蓋角,許多覆蓋區(qū)不需要信號到達。如果正確的用戶空閑,則可以將信號傳送給左側用戶,這無疑會提高覆蓋的有效性,并大大提高用戶的訪問能力。
可見,如果天線更“智能化”,當AP與用戶進行通信時,天線自動調整成定向天線,“能量”直接瞄準用戶,一方面,用戶接收到的信號強度高,另一方面不應“干擾”用戶意愿。不受干擾,結果顯然是最完美的。這就是智能天線進入的地方。
從技術的角度來看,智能天線如何能在任何時候覆蓋它想要的任何地方?一般有兩種技術:波束切換天線和自適應陣列天線。
波束切換模式的天線一般由多個窄波束天線組成。每個窄波束天線由于其小角度而具有大的增益和長的覆蓋距離。通常,對于用戶來說,只有一個窄波束天線正在工作。當用戶改變或用戶移動時,智能天線系統(tǒng)將根據(jù)情況改變窄波束天線的工作狀態(tài),即停止先前的窄波束天線,并使具有直角的窄波束天線繼續(xù)工作。由于窄波束定向天線的尺寸通常很大,所以這種智能天線通常用于室外場景中。例如,TD系統(tǒng)的一些基站采用這樣的智能天線設備,如圖2所示。
波束切換天線通常形成的天線角數(shù)與窄波束天線的數(shù)目相同。因此,由于硬件設計的局限性,這種天線不能有許多或非常詳細的天線角度可供選擇。從天線尺寸的角度來看,這種天線只能在室外環(huán)境中使用,即對空間要求很小的環(huán)境。
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