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主要内容 多天线技术 多天线技术的优势 MIMO特性介绍 MIMO特性介绍 主要内容 MIMO模式概述 自适应MIMO算法的意义 下行MIMO实现方案 1.0算法概述 2.0算法概述 自适应MIMO算法总流程 初始MIMO模式配置及MIMO模式回退 开闭环模式配置 开闭环模式配置 其他情况下的MIMO模式配置 上行虚拟MIMO 主要内容 阵列增益(功率增益) 阵列增益: 对接收信号平均信噪比的改善 怎么理解阵列增益? 一种理解法:一根天线10w,双天线发就20w,对于接收方都是有用信号,但是带宽范围内噪声20W与10w是一样的,因此C翻倍,而N未变,所以SNR double 了。 另外一种理解法:对于SFBC,在两根天线在不同的子载波上发送相同的码字2次,对于STBC在两根天线上不同时间发送相同码字2次,对于接收来说解调成功率增加了一倍,所以有至少3dB的增益。 分集增益 分集增益: 减少衰落信道下接收信号信噪比的波动 以接收分集为例: 复用增益 由前面的分析可知,如果信道环境散射充分,那么MIMO传输信道可以等效成多个并行的传输通道。 由于 ,在相同发射总功率下,把功率分配给几个并行信道所能获得的极限容量将大于等于把功率全部集中到一个传输信道上所能得到的极限容量。 空间复用允许系统在不增加额外带宽和功率的前提下,同时传输单个用户的多个数据流或者多个用户的数据流。 N阵列天线复用增益的峰值就能提升N倍,但并不代表扇区容量能够提升N倍 Thanks HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. HUAWEI Confidential Apr. 2010 HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. HUAWEI Confidential Security Level: 内部公开 LTE MIMO技术交流 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 多天线技术、MIMO特性介绍 LTE MIMO实现方案介绍 MIMO中的增益理解 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. SIMO (Single Input Multiple Output): 常规的接收分集技术 MISO (Multiple Input Single Output): 常规的闭环发射分集技术 MIMO: 收发两端同时采用多天线为例 极限容量 容量随着发射天线数对数增加! Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 是不是只要增加发射天线就可以无线增加容量? 协议里面定义了4根逻辑天线,4根物理天线的模式 但是受限于下面几个实现障碍: 终端解调复杂度高,终端也要实现4收,但是目前没有商用或者实验终端支持4收,2收无法实现4倍MIMO的吞吐量增益。 终端同时处理4路码流运算,当前的芯片CPU能力很难支持。 从理论上分析还是可以做,但是在获得相同SNR的情况下吞吐量不会是倍增的关系。但是实现成本会非常高 由于多天线之间的相关性无法做到绝对正交,所以对于同样SNR,4天线能够支撑的MCS方式要比2天线低,2天线要比单天线低。但是总体是有吞吐量的增益的但是不会是倍数关系。因此厂家在实现多发多收一直是在决策成本与收益比! Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 As

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