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        MIMO技術在3G演進中的應用進展

        作者: 時間:2013-03-15 來源:網絡 收藏


          空時分組編碼可以實現發射天線數確定的完全分集,并允許使用基于對接收信號進行線性處理的非常簡單的最大似然譯碼算法。但空時分組編碼只能獲得分集增益而無編碼增益。

          3.空時網格碼

          空時網格碼是ATT公司研究院的Tarokh在空時延遲分集和格狀碼的基礎上提出的,它利用了傳輸分集和信道編碼技術,具有很高的分集增益和編碼增益,能夠有效地抵抗衰落、抑制干擾和噪聲,在各種信道環境下都能獲得較好的性能。

          該編碼方法在給定分集好處的情況下,可以通過增加格狀圖的方法來提高編碼增益,但同時狀態數的增加必然導致編、譯碼復雜度的提高。因此,實際應用中,要在分集增益和編碼增益之間進行折衷。

          4.空頻分組編碼

          空頻分組編碼是在空域和頻域兩維方向上進行編碼的一種聯合編碼技術,空頻分組編碼設計的碼子也要求滿足正交性,因此空頻分組編碼的碼形式與空時分組編碼類似。

          二、-OFDM系統

          系統在一定程度上可以利用傳播

        中的多徑分量,也就是說窄帶系統可以有效對抗多徑衰落,但是對于寬帶系統中突出的頻率選擇性深衰落,以往的基于窄帶技術的MIMO系統依然無能為力。而正交頻分復用(OFDM)將高速的數據流通過串/并變換,分配到傳輸速率相對較低的若干個子信道中進行傳輸。由于每個子信道中的符號周期會相對增加,因此可以減輕由無線信道的多徑時延擴展所產生的時間彌散性對系統造成的影響,抗多徑干擾與頻率選擇性衰落能力強。

          把和OFDM技術結合起來,構成MIMO-OFDM系統,可以大大提高無線傳輸的有效性和可靠性。根據不同的空時編碼形式,可分別構成STBC-OFDM、-OFDM、SFBC-OFDM系統等。圖4為兩個發射天線、兩個接收天線時,STBC-OFDM的系統原理框圖。

        圖5是在WCDMA多徑信道類型4(多徑數為4,速度為250km/h)中的STBC-OFDM系統性能仿真結果,仿真實驗中OFDMIFFT/FFT規模為2048,未考慮信道編碼增益。

        三、中的應用研究

          在PPLTE演進中,為支持更高的傳輸速率,在系統設計中會采用。究竟采用哪一種MIMO技術目前還沒有確定,空間復用 (SM)、預編碼(Pre-coding)、發射分集(TD)等都在考慮范圍之內。另外,MIMO技術的應用也會在上下行信道之間、控制信道與業務信道之間、廣播多播業務與單播業務之間存在差異。目前,已經確定的下行傳輸天線個數為1、2、4等三種配置。

          PP2在AIE演進中也考慮了各種可能的MIMO技術,如空間復用(SM)、預編碼(Pre-coding)等??紤]到如果讓UE反饋每個天線信道系數需要極大的信令開銷,3GPP2決定在應用MIMO技術時,把所有可能的MIMO信道情況對應的系數預先設計成碼書(Codebook)的格式。碼書是預先定義的,由所有可能反映信道特征的系數矩陣構成。這樣,UE在估計MIMO信道系數后,只需要反饋對應的矩陣及列的標號,這種方法減輕了信令開銷,但相應降低了信道系數的估計精度。


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        關鍵詞: MIMO技術 3G MIMO LSTC

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