|
|||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Многоантенные технологии (MIMO) в LTEИспользование технологий MIMO (multiple input – multiple output) направлено на решение двух задач: - повышения качества связи за счет пространственного временного/частотного кодирования и (или) формирования лучей (beamforming), - увеличения скорости передачи при использовании пространственного мультиплексирования. В любом варианте MIMO речь идет об одновременной передаче в одном физическом канале нескольких сообщений. Для реализации MIMO используют многоантенные системы: на передающей стороне имеется Nt передающих антенн, а на приемной стороне Nr приемных. Эту структуру поясняет рис. 3.19.
Рис. 3.19. MIMO структура
Математическая модель, описывающая систему (рис.3.19), представляет собой векторное уравнение
y = H × x + n (3.6) где n – вектор помех на входе приемников. Коэффициенты передач между различными передающими и приемными антеннами определяет матрица H:
(3.7)
элементы которой hij являются комплексными коэффициентами передачи между i приемной антенной и j передающей. Они должны быть между собой некоррелированными. Коэффициенты hij приемник рассчитывает, принимая опорные сигналы. Эти опорные сигналы передающие антенны излучают по очереди по установленному алгоритму. На первом этапе применения стандарта LTE MIMO главным образом используют при передаче вниз, когда от eNB к UE следуют несколько потоков данных в одном физическом канале. Основная сложность в реализации подобных систем состоит в выборе оптимального алгоритма приема. При пространственном временном/частотном кодировании группу символов передают либо последовательно во времени на одной поднесущей (пространственно-временное кодирование), либо одновременно на нескольких поднесущих (пространственно-частотное кодирование) параллельными потоками. В практике многоантенных систем широкое применение нашла схема Аламути пространственно-временного кодирования (Space Time Coding – STC). В ней в конфигурации антенн 2×1 (рис.3.20) через антенны 1 и 2 передают следующие друг за другом символы S1 и S2 и их комплексно-сопряженные значения S* одновременно в 2 последовательных момента времени:
Рис. 3.20. STC при конфигурации антенн 2×1
При приеме в моменты t = 0 и t = 1 получают следующие сигналы: r(0) = h1s1 + h2s2 + n(0) (3.8) r(1) = -h1s2* + h2s1* + n(1), где n(0) и n(1) – соответствующие отсчеты помехи (шума). Для выделения сигналов s1 и s2 выполняют две линейные операции: y1 = h1*r(0) + h2r*(1) = (|h1|2 + |h2|2)s1 + h1*n(0) + h2n*(1) (3.9) y2 = h2*r(0) - h1r*(1) = (|h1|2 + |h2|2)s2 + h2*n(0) – h1n*(1) В результате устраняются пространственные взаимные помехи, а результирующее отношение сигнал/помеха (3.10) Скорость кодирования в рассмотренном варианте не меняется (Rкод = 1). В LTE пространственное мультиплексирование реализуют на основе многослойных структур, Передаваемый информационный поток разделяют на отдельные слои (layers). Далее потоки отдельных слоев с помощью специальных MIMO кодирующих матриц (precoding) преобразуют в потоки, передаваемые через отдельные антенны, число которых может достигать 4. Количество слоев определяет ранг (rank) структуры. Последовательность операций в передающем оборудовании при пространственном мультиплексировании поясняет рис. 3.21.
Рис. 3.21. Операции в передатчике при пространственном мультиплексировании В LTE используют 2 варианта пространственного мультиплексирования: однокодовый (SCW – single codeword) и многокодовый (MCW – multiple codewords). В однокодовом варианте к информационному блоку добавляют проверочный код CRC (check redundancy code), далее осуществляют избыточное кодирование, скремблирование и формирование модулирующих символов. Поток символов разделяют на несколько слоев (layer mapping) и после MIMO предкодирования передают через разные антенны. При многокодовом мультиплексировании информационный блок разделяют на несколько субблоков. К каждому субблоку добавляют свой проверочный код, далее следует избыточное кодирование и формирование модулирующих символов. При этом в субблоках могут быть использованы разные модуляционно-кодирующие схемы. Прием сигналов осуществляют, используя алгоритмы MMSE-SIC (Minimum Mean Square Error – Successive Interference Cancellation), где путем последовательного детектирования снижают уровень помех на каждом последующем этапе. Структура приемника MMSE-SIC показана на рис. 3.22. В нем производят поэтапное декодирование субблоков, последовательно вычитая из суммарного принятого сигнала сигналы декодированных субблоков. Однако применение многокодового мультиплексирования требует увеличения объема памяти в приемнике, а при использовании в MIMO обратных связей усложняется сигнализация. Рис. 3.22. Приемник MMSE-SIC
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |