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DFT的点数是由eNB分配给UE的sub carrier个数决定的,分配4个sub carrier,则做4点的DFT;分配8个,则做8点的DFT。DFT的输入是调制符号(如 16QAM),在输入DFT之前,这些调制符号需要进行分组,若干个调制符号编为一组,每组包好的调制符号的个数就等于DFT的点数:假设4点DFT,那么会有4个 16QAM Symbol进入DFT。4个 16QAM Symbol并非并行进入DFT的,而是一个接一个进入的。DFT对每一个 16QAM Symbol 进行4点运算,得到一个SC-FDMA symbol,这个SC-FDMA symbol的频宽是15KHz×4=60KHz,时间宽度同OFDM symbol,也是66.67us,注意:这一个SC-FDMA symbol种包含了4个 16QAM Symbol!!!! 160单位为Ts CP的长度由所要求的系统容量、信道相关时间、和FFT复杂度共同确定的。 使用短的CP,允许有限的ISI,有利于实现更高的系统容量。 一个长度为10ms的无线帧由10个长度为1ms的子帧构成; 每个子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成; 1ms=30720Ts 160单位为Ts CP的长度由所要求的系统容量、信道相关时间、和FFT复杂度共同确定的。 使用短的CP,允许有限的ISI,有利于实现更高的系统容量。 我们把一个OFDM符号周期内的一个子载波称之为一个resource element。resource element可以承载QPSK, 16QAM或64QAM等调制信息。如果采用64QAM的调制方式,那么每个resource element可以承载6bit信息。若干个OFDM符号被划分为一组,构成一个resource block。 一个resource block在频域占180kHz,在时域占0.5ms。系统以resource block的形式给各个UE分配资源。比如,一个UE可以在频域获得多个resource block,而在时域上,基站可以每隔1毫秒改变资源的分配情况。用户所获得的resource block越多,使用的调制方式越高,那么就可以得到越高的数据速率。用户在某一时刻获得多少以及哪些resource block将取决于频率和时间域的advanced scheduling机制,而灵活的分配机制可以使不同无线环境下的各种业务获得最佳性能。 OFDMA:一个时间快,如0.5ms可以给多个用户资源分配 SC:时间轴上给这个用户连续的子载波,比如5个连续的,另外的子载波给别的用户,功率分配给所有的子载波上. 1×2一发两收,前面是发,后面是收。 根据Qualcomm的仿真结果(R1-072085),在500m的ISD条件下,D-TxAA MIMO比1x2接收分集增加了(6.71/3.05 - 1)= 120%,即,为原来的2.2倍。ISD为1732m时为1.8倍。 根据Qualcomm的仿真结果(R1-072085),在500m的ISD条件下,D-TxAA MIMO比1x2接收分集增加了(6.71/3.05 - 1)= 120%,即,为原来的2.2倍。ISD为1732m时为1.8倍。 传输分集:利用空间信道的弱相关性,结合时间、频率上的选择性,为信号传递提供更多的副本,提高信号传输的可靠性,从而改善接收信号的信噪比。 空间复用:利用空间信道的弱相关性,在多个互相独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率。 波束赋行:应用于小间距天线阵列的多天线传输技术,主要原理是利用空间信道的强相关性,利用波的干涉原理产生强方向的辐射方向图,对准用户方向,从而提高信噪比,提高覆盖和容量。 三种技术对应空间信道的要求不同,低信噪比区域斜率较大,传输分集和波束赋形可以有效提高信噪比,从而提高容量和覆盖范围;高信噪比区域,容量曲线比较平坦,提高信燥比意义不大,应用空间复用技术来提高传输速率。 为了满足E-UTRA的要求,LTE系统支持上行应用MIMO技术,包括空间复用和传输分集。 由于担心终端实现时复杂度过高,目前LTE中上行为2收1发,所以上行仅仅支持 上行传输天线选择和多用户MIMO 各有优缺点,目前LTE采用多码字传输 目前支持开环的空间复用技术,码字数目2,层4,当传输天线数目为4,而且空间信道枝为4的时候。所以层数目和码数目有1,1对应的关系。 MU-MIMO可以比SU-MIMO获的更多的用户分集增益,即对于SU-MIMO,所有的MIMO信号都来自于同一个终端的天线;而MU-MIMO的信号来自于不同终端的,他比SU-MIMO更容易获的信道之间的独立性。 上行的MU-MIMO是个虚拟的MIMO系统。 /a/1299189.html
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