LTE空中接口技术与性能.ppt
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1、LTE空中接口技术与性能(3),MIMO技术简介 上行MU-MIMO的调度与解码过程 MIMO技术简介 波束赋形技术,第三章 LTE的MIMO技术,多输入多输出(MIMO)技术是指依赖于使用多个接收发送天线的技术的通称,包括多种数字信号处理技术。MIMO技术可用于提高系统性能,也可提高业务的数据传输率。MIMO是无线移动通信领域天线技术的重大突破。任何一个无线通信系统,只要其发射端和接收端采用了多个天线和天线阵列,就构成一个无线MIMO系统。MIMO系统的组成大致可分为SISO、MISO、SIMO、MIMO、协作MIMO等几种。,SISO、MISO、SIMO结构示意图,MIMO与写作MIMO结
2、构示意图,天线收发方式变迁,LTE系统所采用的MIMO方式,3.1 MIMO技术简介,MIMO技术所涉及的基本概念(1)码字的起始点是Turbo编码器的输入端,终点在调试器的输出端,码字的数量则由信道编码器的数量决定。(2)“层”的定义为一个空间数据流输入到“虚天线”上,由Node B高层决定的空间复用时可用的数据流的个数。“秩”是信道矩阵H的秩。秩小于等于发送天线和接收天线的最小值。,天线的种类与应用,3.1.2 码字与层映射,1.码字 一个码字的起始点是Turbo编码器的输入端,终在调试器的输出端,码字的数量则由信道编码器的数量决定。LTE系统可支持多码字(MCW)与单码字(SCW).在L
3、TE中,对于2或4天线结构来说,最大码字的数量都是2个。单码字的传输特点是:每层速率相同,仅反馈一路CQI信息,有联合编码增益,如图3-1所示。多码字传输特点是:每层采用相适应的速率,每层单独反馈CQI信息,提供串行干扰消除增益(SIC)如图3-2所示。,MIMO发送示意图,图3-1 单码字传输方式,图3-2 多码字传输方式,2.层映射 LTE的多天线采用秩自适应的技术,即发送数据流的个数与实际发送天线数可以不相等,在这些情况下,这些数据流通过预编码的方式映射到实际的物理天线。这里的每个数据流就称作一个“层”。码字数、层数及与发射天线数的关系如下:码字数层数发射天线数 根据所选用的MIMO方式
4、,层映射可分为空间复用层映射和发送分集层映射。发送分集层映射:一个码字映射到2或4(虚天线)上层数v等于天线端口数P,2层或4层,只发送一个码字。空间复用层映射:1个或2个码字可映射到1、2、3或4个层(虚天线)上。层对应于信道矩阵的秩,因此层数v小于等于天线端口数P。最多4层,但最多同时发送2个码字。,“层”到天线口的映射的对应关系介绍如下:(1)空间复用:层的数量小于或等于发射天线的天线端口数量。(2)发送分集:层的数量等于发射天线的天线端口数量。在LTE下行MIMO模式下,每层对应的数据都来自码字。每个下行发射时刻每层的数据都是不同的,系统根据下行信道的Rank指示(RI)确定层的具体数
5、目,之后利用预编码权值矩阵W(大小为P*v)将层中的数据映射到每个端口上;而在发送分集模式下,所有曾德数据都来自同一个码字,经过SFBC编码后映射到各个下行端口。,层映射过程(1)单天线口发送的层映射 如果采用单天线发送,那么只有一层,即v=1。(2)空间复用层映射 对于空间复用,层数v不能大于物理层信道发送的天线口的数量。(3)发送分集的映射层 对于发送分集,只有一个码字,发射层数v等于发射天线端口P的数目。,3.1.3 预编码,对于MIMO,LTE天线映射包括了层映射和预编码两个步骤。层映射的功能是把编码调制完成的符号序列分配到一层或几层上。预编码起到改变信号所经历的空间信道的作用。LTE
6、系统的预编码过程为:(1)信号发射前,在eNode B进行预编码;(2)eNode B和UE使用同样预先确定的码本集,并从中选取最合适的码本矩阵;(3)UE进行信道估计,同时选择最好的预编码矩阵并向eNode B反馈其索引号。,3.1.4 下行MIMO,LTE系统下行链路可用的MIMO方式如下所示。(1)控制信道的发射分集;(2)业务信道的MIMO/波束赋形方式;(3)支持E-MBMS的MIMO。,3.1.5 SU-MIMO与MU-MIMO,下行2x2 SU(单用户)-MIMO示意图,下行MU(多用户)-MIMO示意图,上行MU(多用户)-MIMO示意图,3.2 上行MU-MIMO的调度与解码
7、过程,3.2.1 上行MU-MIMO的调度 上行MU-MIMO技术通过在同一指定的TTI中为不同的UE分配相同的资源块,提高是上行链路吞吐量。UE不知道其所占用的资源块与其他UE之间是有重叠的。eNode B采用基于SINR测量的MU-MIMO发射技术来判定哪两个UE可以配对应用。如果一个UE至少存在另一个可以与之配对的UE,那么这个UE将被列入候选集,否则,它将采用SIMO发射。通常,调度机制中实际可配对的UE数要小于15。在MU-MIMO实际应用中,用户配对是最重要的步骤,对系统性能影响很大,可以选择随机配对与正交配对。,随机配对:当地有个UE已经选定,就可进行随机配对,无需信道探测。正交
8、配对:当地一个UE已经选定,通过信道哦矩阵进行正交配对,需要信道探测。这里以3GPP的标准建议中提出的随机调度算法举例。,随机调度算法举例,上行MU-MIMO方式在每个调度周期内收缩可配对的用户。假设在n时隙测量的SINR表示为SINRn,则SINRn的计算公式如下:其中K为一个时隙中的导频数量;SINRn,k为在时隙n子载波k上的SINR的测量值即:,3.2.2 上行MU-MIMO的解码,MIMO-OFDM是一种能够提高速率和增大系统容量的技术。为了提高速率,接收端需要获得精确的信道状态信息。右图为MU-MIMO解码的信令处理过程:,其中,和:分别对应于接收天线0和接受天线1在子载波k(在“
9、移除CP+FFT模块之后”)的接受信号:和:用户0在接受天线0和接收天线1上对子载波K的信道估计:和:用户1在接受天线0和接受天线1上对子载波k的信道估计(两个用户在MU-MIMO模式下的参考信号必须是正交的);和:在接收天线0和接收天线1的噪声变化估计。由此可得出:用户1的输出信号可表示为:,用户2的输出信号可表示为:从输出的信号可以看到,如果接收机不是工作咋MU-MIMO模式下,则等同于使用最大比合并(MRC)的SIMO接收机。,3.3 MIMO性能,MIMO技术相对于传统的接收分集等技术的特点在于发射端和接收端均采用了多副天线,利用空间维度资源让每个天线发送独立的数据流,从而在不增加发射
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