标题:
LTE/LTE-A MIMO原理与应用
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作者:
520503
时间:
2014-7-9 19:21
标题:
LTE/LTE-A MIMO原理与应用
关键字:LTE LTE-A MIMO 测试
1 概述
天线
技术和信号处理技术的发展,也让越来越多的人意识到通过多天线技术实现传输速率的增加是一种有效方式。
MIMO
(mutiple input mutiple output,多输入多输出)技术应运而生,它通过采用空时编码(STC),利用多天线阵列实现空间分集、复用或者波束赋形,在有限的带宽内极大的提高了频谱效率。因此,MIMO成为Wimax,
LTE
, 802.11n以及几乎所有未来“热门”的无线通信系统所必不可少的关键技术之一。
3GPP Release8版本中定义的LTE采用了MIMO技术,其下行的峰值速率最高可达300 Mbp(4×4 MIMO)和150 Mbps(2×2 MIMO)。为了保持3GPP标准的技术优势和市场竞争优势,3GPP于2008年4月正式开始了LTE演进标准——LTE-Advanced(以下简称LTE-A)研究和制定,采用了上行4×4 MIMO和下行8×8MIMO技术。
2
LTE-A
MIMO应用场景
回顾香农定理,信道极限速率与可用带宽及
信噪比
有关系。在带宽一定的条件下只有打信噪比的主意了。也就是通过提升信噪比来提速,但是当信噪比提升到一定程度后再提升信噪比的话,速率虽然会提升,但提升的不明显了,画成曲线的话,其走势类似对数曲线。
C = BLOG2 +(1+ S/N)(1)
可见,当信噪比很差的时候,通过提升信噪比可使速率明显提升,因此应用传输分集和波束赋形技术可以有效提高接收信号的信噪比,从而提高传输速率和覆盖范围。而当信噪比已经不错的情况下,再通过提高信噪比来获取速率的提升就不明显了。这也是为什么尽管成本高,运营商也会让MIMO空分复用模式登场的原因。即在现实中,信噪比很好的条件下想要大幅提升速率只有另辟蹊径,通过空间这个新的维度来增加速率了,也就是说,在离基站信号不远的条件下适合MIMO的空分复用模式。而在基站边缘或覆盖不好的情况下,用波束赋形来提升信噪比更适合。下面来详细看看LTE-A MIMO技术的分类和应用场景。
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