3G MIMO技术的实现挑战与解决方案
时间:06-02
来源:互联网
点击:
本文讨论多路输入多路输出(MIMO)技术在先进3G(HSPA++、LTE和IMT-advanced)移动应用中的实现挑战与解决方案。借助增强的频谱效率,MIMO能够保证实现更高的数据速率,并通过将电子信息嵌入到空间处理单元来提高无线系统的性能。空间处理包括在发射机上进行空间预编码和在接收机上进行空间后编码,从信息信号处理理论角度讲,它们彼此之间进行的是双重处理。MIMO 技术与OFDM(正交频分多路复用)相结合可以充分利用无线信道空间分集和多径的特征,实现先进的 3G 宽带无线通信和高频谱利用率。
在一个密集的多径散射环境中,MIMO 系统可充分利用通过空间分隔的天线获得空间分集。MIMO系统能够通过许多不同方法来实施,以获得抵抗信号衰落的分集增益或者容量增益。通常,MIMO技术具有三种类型。第一类旨在通过最大化空间分集提高功率效率。此类技术包括延迟分集、空时分组编码(STBC)和空时网格码(STTC)。第二类利用丰富的散射环境中的空间复用,通过天线传输相互独立的数据信号,以提高数据速率,但通常不能够达到完整的空间分集。第三类利用的是发射机的信道信息,又称为波束赋形。它利用信道信息建立波束赋形矩阵,作为发射机和接收机的前置滤波器和后置滤波器的,以实现容量增益。
空间分集
无线信道中信号功率的波动非常快速。信号功率显著下降时,信道处于衰落状态。分集用于在无线信道中抵抗衰落。接收天线分集可在 SIMO通道中使用。接收天线接收同一信号独立的衰落状态,并与这些信号相结合,使得合成信号的幅度变化小于任一天线的信号。通常使用独立衰落信道数来描述分集的特征,这一数目也称为“分集阶数”,并且如果同一发射天线针对所有接收天线的信道具有独立的衰落特性,则分集与 SIMO信道中接收天线的数量相等。发射分集适用于 MISO信道并且已经成为备受关注的研究领域。提取分集需要适当的设计发射信号。在接收机上使用合适的组合方案,以获得分集增益。如果所有发射天线到同一接收天线的信道具有独立的衰落特性,则该信道的分集与发射天线的数量相等。
空间复用
空间复用可以为相同带宽的信号提供线性增长的传输速率,而且不会造成额外的功率损耗。
波束赋形
在空间分集和空间复用中,通常认为发射机不了解信道信息。当发射机具备信道信息时,可改善系统性能。信道信息可以是完整的也可以是部分的。完整的信道信息意味着发射机已知信道矩阵。部分信息可能指的是瞬时信道的某些参数(例如矩阵信道的条件数)或统计特性(例如发射或接收的相关特性)。图 4显示了使用信道信息的预编码框架。发射信号(S0,S1)与预编码相乘,这可以解释为波束赋形。经过预编码之后,两个分离的数据流可从两个发射天线同时发送,作为空间复用,但是矩阵编码器将根据信道信息发生变化。假设发射机已经知道发射相关矩阵,则可以使用相关矩阵的特征矩阵建立预编码矩阵,以优化遍历容量。将 2 X 2 预编码矩阵表示为 W,则符码周期 t1 内的发射符码为:



在一个密集的多径散射环境中,MIMO 系统可充分利用通过空间分隔的天线获得空间分集。MIMO系统能够通过许多不同方法来实施,以获得抵抗信号衰落的分集增益或者容量增益。通常,MIMO技术具有三种类型。第一类旨在通过最大化空间分集提高功率效率。此类技术包括延迟分集、空时分组编码(STBC)和空时网格码(STTC)。第二类利用丰富的散射环境中的空间复用,通过天线传输相互独立的数据信号,以提高数据速率,但通常不能够达到完整的空间分集。第三类利用的是发射机的信道信息,又称为波束赋形。它利用信道信息建立波束赋形矩阵,作为发射机和接收机的前置滤波器和后置滤波器的,以实现容量增益。
空间分集
无线信道中信号功率的波动非常快速。信号功率显著下降时,信道处于衰落状态。分集用于在无线信道中抵抗衰落。接收天线分集可在 SIMO通道中使用。接收天线接收同一信号独立的衰落状态,并与这些信号相结合,使得合成信号的幅度变化小于任一天线的信号。通常使用独立衰落信道数来描述分集的特征,这一数目也称为“分集阶数”,并且如果同一发射天线针对所有接收天线的信道具有独立的衰落特性,则分集与 SIMO信道中接收天线的数量相等。发射分集适用于 MISO信道并且已经成为备受关注的研究领域。提取分集需要适当的设计发射信号。在接收机上使用合适的组合方案,以获得分集增益。如果所有发射天线到同一接收天线的信道具有独立的衰落特性,则该信道的分集与发射天线的数量相等。

空间复用
空间复用可以为相同带宽的信号提供线性增长的传输速率,而且不会造成额外的功率损耗。

波束赋形
在空间分集和空间复用中,通常认为发射机不了解信道信息。当发射机具备信道信息时,可改善系统性能。信道信息可以是完整的也可以是部分的。完整的信道信息意味着发射机已知信道矩阵。部分信息可能指的是瞬时信道的某些参数(例如矩阵信道的条件数)或统计特性(例如发射或接收的相关特性)。图 4显示了使用信道信息的预编码框架。发射信号(S0,S1)与预编码相乘,这可以解释为波束赋形。经过预编码之后,两个分离的数据流可从两个发射天线同时发送,作为空间复用,但是矩阵编码器将根据信道信息发生变化。假设发射机已经知道发射相关矩阵,则可以使用相关矩阵的特征矩阵建立预编码矩阵,以优化遍历容量。将 2 X 2 预编码矩阵表示为 W,则符码周期 t1 内的发射符码为:
LTE 电子 滤波器 编码器 仿真 射频 信号发生器 相关文章:
- 3G LTE简介(01-30)
- LTE——3G技术的未来发展(02-20)
- 3GPP LTE/SAE网络体系结构和标准化进展(04-14)
- TD向LTE TDD平滑演进(04-21)
- LTE技术热点分析(09-19)
- UMB、LTE、WiMAX谁是移动通信发展方向(09-30)
