849-基于DMRS开环传输模式的下行数据信道.docx
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1、基于DMRS开环传输模式的下行数据信道对于NR中的数据,支持基于DMRS的闭环、开环和半开环传输,各种基于DMRS的下行数据信道开环传输方案是有区别的。众所周知,传输可靠性和频谱效率是NRMIMO传输的主要目标。为了以有效和高效的方式满足这些目标,DMRS已经发展为支持数据/控制信道传输。在RelT4之前,开环传输方案由CRS解调,并且在LTE-pro系统的RelT4中引入了基于DMRS的开环传输方案,以获得额外的波束赋形增益。在NR中,考虑到MaSSiVeMIMo带来的波束赋形增益的好处,仍然应该支持基于DMRS的开环传输方案,尤其是用于补偿高频信道中的路径损耗。此外,由于物理层将alway
2、s-on的参考信号的传输最小化,因此NR没有用于解调的CRSoRankT开环传输方案发射分集(SFBC:SpaceFrequencyBlockCode)由于其在处理快速衰落信道以及其他没有精确CSl的情况下的有效性,在LTE中得到了广泛的应用。已知SFBC有效信道的h和h?以及归一化噪声功率,SFBC的频谱效率为SE-lofllhll2IIM2l、七SFBC-Ig21Z这意味着全分集阶数为2的信道容量,任何其他分集方案都无法提供。换句话说,与单端口非分集传输相比,无论h和儿之间的信道相关性水平如何,传输总是可以获得性能改进。此外,值得注意的是,采用发射分集传输的控制和数据信道可以简化系统设计。
3、SFBC的主要担忧是干扰协方差矩阵可能不匹配。如果未正确考虑干扰SFBC的成对RE之间的相关性,则可能会出现此问题。然而,可以通过适当估计SFBC传输的干扰协方差矩阵来解决这个问题.SD-CDD(Smal1DelayCyc1icDelayDiversity)是基于NRDMRS的开环分集传输中需要考虑的另一种方案。给定SDYDD有效信道的h和h2,第k个子载波(k=l,k)小相移的心和归一化噪声功率,SD-CDD的频谱效率由下式给出:SESaW=.lgl+号虻这意味着分集阶数小于2的信道容量,尤其是当h和Fh具有高度相关性时。SD-CDD的最大优势在于它只需要一个DMRS端口,因此需要更少的DM
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