文/史光明
LTE是一種移動寬帶網絡標準,它是在3GPP定義下產生的。多天線(MIMO)技術最早由國外學者Marconi于1908年提出,該技術能夠通過利用多天線對信道衰弱進行相應的抑制,其中信道的容量與天線的數量成正比。無線通信相關技術不斷發展,多天線技術在TD-LTE系統中得到廣泛應用。多天線(MIMO)技術有豐富的傳輸模式,對系統容量和小區的峰值速率能有效提高。MIMO系統能加倍增加信道的容量,保障信號傳輸的穩定性,并極大提高頻譜的利用率。針對LTE存在的高傳輸速率特點,多天線技術在LTE網絡系統的建設中會發揮出重要的作用。
對于LTE系統而言,其能夠改善小區邊緣用戶系統的相關性能,將多天線技術應用到LTE系統中,空間維度資源能夠得到充分的利用,相關發射功率和帶寬在不受到改變的情況下,無線通信系統的傳輸容量可以得到成倍的提高。
對于多天線技術而言,其包含了天線分集、空間復用和波束賦型等三種應用技術,通過在無線通信系統中使用大規模的多天線(MIMO)技術,可以有效提高空間的分辨率,能夠對各類資源進行深度挖掘,涉及維度更加廣泛。同時,多天線技術能夠有效提高天線接收端的信噪比,從而達到更好的網絡覆蓋效果,天線分集和波束賦型技術發揮了重要的作用。
通過使用多天線技術中的空間復用技術,還能夠有效提高小區的吞吐率和峰值速率,在特定的環境下空間復用技術還能夠提高數據的速率。通過將多天線(MIMO)技術應用到LTE通信系統中,能夠有效保證LTE系統的高峰值速率和高頻譜效率。
多天線接收原理:
在不同的傳輸信道中,UE發送的信號會通過這些信道到達對應的天線,能夠合并各天線上的信號,這是在對各路接收信號乘以權值的基礎上完成的,從而可以獲得信號 。無線信道一般表現出衰落的特點,發射機和接收機兩者之間的無線信道,在時間的變化下會出現深衰落的狀況,這就會造成接收信號SINR產生相應的波動。不同天線上信號發生的深衰落狀況,同時出現的情況一般不會發生,如果發生的話其概率也較小,當合并不同天線上的信號后,信號的深衰落的就會得到很大的減少,從而就能夠獲得相應的分集增益。
不同天線之間的白噪聲是沒有相關關系的,對不同天線上的接收信號進行合并后,這時會保持噪聲的功率不會發生變化,并提高信號的能量,進而能夠獲得相應的陣列信號。針對信號合并相關的工作原理,MIMO系統中的MMSE接收機能夠對合并權值進行相應的調整,對主瓣和旁瓣的方向進行改變,這樣能夠使得合并后的信號達到最大的SINR。
對于無法布放雙通道室分系統的室內站而言,通常使用單天線傳輸模式進行相關消息的發送。傳輸模式中含有的分集技術存在許多的優點,其中表現為對抗衰落、提高鏈路的可靠性等。發射分集具有眾多的實現方法,其中LTE標準作為一種發射分集方式,該標準的端口采用的是空頻編碼,通常在系統的發射端,就會對數據進行相應的聯合編碼,對于信道衰落和噪聲產生的符號錯誤率,其能夠有效地降低。
空間復用傳輸模式,利用了不同天線間信道存在的弱相關性,其能夠在互相獨立的信道上,實現不同的數據流的傳送,數據傳輸的峰值速率也會得到提高。線性預編碼方式的不同,使空間復用可以分為兩種模式,包括開環和閉環空間復用。在開環空間復用中,預編碼矩陣進行輪詢是根據相應的設置順序,應用也較為廣泛,作為一種普通的空間復用方式,接收端和發射端之間沒有信息交互。
針對閉環空間復用,接收端和發射端具有相應的信息之間的交互,反饋信道信息經過接收端傳送到發射端,反饋信道信息被傳送到發射端后,發射端對信號進行預處理,保證空間的獨立性。
對于相應的數據,發射端能夠進行加權后會繼續發送出去,這時一種較窄的發射波束就會形成,這種能量可以和相應的目標用戶進行對準,對目標用戶的信噪比、用戶的接收性能,都具有有效的提高作用。
單流波束賦形在處理的過程中,對于層映射和預編碼而言,兩者處于一對一的映射狀態,這種功能的實現,一般都依靠邏輯和物理天線中的模塊。一般情況下,波束賦形的使用,通常是應用在業務信道上,控制信道仍然可以采用發射分集的技術,對小區的網絡覆蓋進行保障。
在MIMO上行可以采用天線選擇技術,提供空間分集增益SC-FDMA及其實現方式。多天線分集改善了相應的性能指標,能夠通過提高編碼率和降低重傳率來提高系統容量,該分集技術具有很好的抗衰落功能,在信道散射豐富、多根天線之間相關性不高時,抗衰落性能會更高。
多天線(MIMO)技術作為一種能夠增強通信系統的關鍵技術,在TD-LTE通信系統中能夠保證系統的上下行速率,在無線覆蓋區域也發揮著重要的作用。在接收分集模式下,UE能夠通過1根發射天線進行信號的發送,對于不同的UE其占用著不同的時頻資源,能夠使用多個天線接收信號,可以對多個天線上收到的信號進行相應的合并,達到SINR的最大值,并獲得相應的分集增益和陣列增益,實現小區的系統全覆蓋。