3GPP LTE的預(yù)編碼和空間多路復(fù)用MIMO技術(shù)
多路輸入多路輸出(MIMO)技術(shù)通過頻譜效率的改進(jìn)可提供更高的數(shù)據(jù)速率[1,2]。MIMO系統(tǒng)的性能與接收到的信干噪比(SINR)及多路徑信道和天線配置的相關(guān)屬性直接相關(guān)[3]。無線信道可使某些MIMO接收天線端的SINR降低,但通過在發(fā)射機(jī)端使用波束賦形,還是能夠提高系統(tǒng)性能。雖然波束賦形與波束控制經(jīng)常一起使用,但明白二者的差別是非常重要的,波束賦形是一種信號處理技術(shù),波束控制是改變輻射主波瓣的方向。波束賦形非常適用于MIMO應(yīng)用。3GPP長期演進(jìn)(LTE)標(biāo)準(zhǔn)[4]包括幾種發(fā)射波束賦形技術(shù),可在各種信道條件下優(yōu)化系統(tǒng)性能。其中一種就是預(yù)編碼技術(shù),它可以提高和/或均衡通過多個接收機(jī)天線接收到的 SINR。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/97852.htmMIMO和預(yù)編碼
圖 1a 顯示了標(biāo)準(zhǔn)2×2 MIMO空間多路復(fù)用圖。假設(shè)無線信道將在發(fā)射天線和接收天線之間提供 4 個獨(dú)立連接。每個信道連接(圖中以箭頭來表示)均代表所有傳輸路徑的一個獨(dú)特組合,其中包括直接視距(LOS)路徑(如果存在),以及由于周圍環(huán)境的反射、散射和衍射而生成的無數(shù)多路徑。根據(jù)得出的信道條件,如果任何一條接收天線的SINR太慢,MIMO 系統(tǒng)則可能無法恢復(fù)發(fā)射的數(shù)據(jù)流(層)。如圖1b所示,在了解當(dāng)前信道條件后,發(fā)射機(jī)通過添加預(yù)編碼,能夠在傳輸之前有效地結(jié)合各層,達(dá)到通過多個接收天線均衡信號接收的目的。預(yù)編碼方案是專門針對空間多路復(fù)用和發(fā)射分集應(yīng)用而設(shè)計(jì)的[4]。
預(yù)編碼以發(fā)射波束賦形的概念為基礎(chǔ),該概念支持多個波束同時在MIMO系統(tǒng)中進(jìn)行傳輸。LTE標(biāo)準(zhǔn)定義了一組復(fù)雜的加權(quán)矩陣,以便使用高達(dá)4×4的天線配置在傳輸之前對各層進(jìn)行組合[4]。對于2×2的配置來說,將加權(quán)矩陣W乘以輸入層,就能得出將要發(fā)射的預(yù)編碼信號。
此處,x(q)(i) 是預(yù)編碼(q=0, 1)之前的輸入層,y(q)(i) 是應(yīng)用于每個發(fā)射天線的預(yù)編碼信號。這個最簡單的預(yù)編碼矩陣將每一層映射到專門用于發(fā)射那一層的單一天線上,而不需要與其他天線進(jìn)行任何耦合。在這種情況下,由碼簿索引 0 定義的加權(quán)矩陣將變?yōu)椋?/p>
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