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文檔簡介
1、mimo技術(shù)在3g中的設(shè)計應(yīng)用1 引言人們對移動通信空口帶寬的需求不斷增加,為此,lte選擇了mimo等技術(shù)以實現(xiàn)高帶寬的目標(biāo)。由于lte還需要一個較長的周期才能實現(xiàn)商用,加之已經(jīng)部署的wcdma網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)耗費(fèi)了運(yùn)營商大量的投資,因此hspa+作為一個過渡技術(shù)誕生了。hspa+吸收了lte中不少先進(jìn)技術(shù),mimo就是其中重要的一環(huán)。2 定義和發(fā)展歷史mimo又稱為多入多出(multiple-input multiple-output)系統(tǒng),指在發(fā)射端和接收端同時使用多個天線的通信系統(tǒng),在不增加帶寬的情況下成倍地提高通信系統(tǒng)的容量和頻譜利用率。mimo技術(shù)最早是由馬可尼(marconi)于1908
2、年提出的,利用多天線來抑制信道衰落。70年代有人提出將多入多出技術(shù)用于通信系統(tǒng),但是對無線移動通信系統(tǒng)多入多出技術(shù)產(chǎn)生巨大推動的奠基工作則是90年代由bell實驗室學(xué)者完成的:1995年telatar給出了在衰落情況下的mimo容量;1996年foshinia給出d-blast(diagonal bell labs layered space-time)算法;1998年tarokh等討論了用于多入多出的空時碼;1998年wolniansky等人采用v-blast(vertical bell labs layered space-time)算法建立了一個mimo實驗系統(tǒng),在室內(nèi)試驗中達(dá)到了20b
3、it/s/hz以上的頻譜利用率,這一頻譜利用率在普通系統(tǒng)中極難實現(xiàn)。這些工作受到各國學(xué)者的極大注意,并使得mimo的研究工作得到了迅速發(fā)展。3 mimo的3種主要技術(shù)當(dāng)前,mimo技術(shù)主要通過3種方式來提升無線傳輸速率及品質(zhì): 空間復(fù)用(spatial multiplexing):系統(tǒng)將數(shù)據(jù)分割成多份,分別在發(fā)射端的多根天線上發(fā)射出去,接收端接收到多個數(shù)據(jù)的混合信號后,利用不同空間信道間獨(dú)立的衰落特性,區(qū)分出這些并行的數(shù)據(jù)流。從而達(dá)到在相同的頻率資源內(nèi)獲取更高數(shù)據(jù)速率的目的。 傳輸分集技術(shù),以空時編碼(space time coding)為代表:在發(fā)射端對數(shù)據(jù)流進(jìn)行聯(lián)合編碼以減小由于信道衰落和
4、噪聲所導(dǎo)致的符號錯誤率??諘r編碼通過在發(fā)射端增加信號的冗余度,使信號在接收端獲得分集增益。 波束成型(beam forming):系統(tǒng)通過多根天線產(chǎn)生一個具有指向性的波束,將信號能量集中在欲傳輸?shù)姆较?,從而提升信號質(zhì)量,并減少對其他用戶的干擾。(1)空間復(fù)用空間復(fù)用技術(shù)是在發(fā)射端發(fā)射相互獨(dú)立的信號,接收端采用干擾抑制的方法進(jìn)行解碼,此時的空口信道容量隨著天線數(shù)量的增加而線性增大,從而能夠顯著提高系統(tǒng)的傳輸速率,參見圖1。圖1 空間復(fù)用的系統(tǒng)示意框圖使用空間復(fù)用技術(shù)時,接收端必須進(jìn)行復(fù)雜的解碼處理。業(yè)界主要的解碼算法有:迫零算法(zf),mmse算法,最大似然解碼算法(mld),分層空時處理算法
5、(blast,bell labs layered space-time)。其中迫零算法,mmse算法是線性算法,比較容易實現(xiàn),但對信道的信噪比要求較高,性能不佳;mld算法具有很好的譯碼性能,但它的解碼復(fù)雜度隨著發(fā)射天線個數(shù)的增加呈指數(shù)增加,因此,當(dāng)發(fā)射天線的個數(shù)很大時,這種算法是不實用的;綜合前述算法優(yōu)點的blast算法是性能和復(fù)雜度最優(yōu)的。blast算法是bell實驗室提出的一種有效的空時處理算法,目前已廣泛應(yīng)用于mimo系統(tǒng)中。blast算法分為d-blast算法和v-blast算法。d-blast算法是由貝爾實驗室的g.j.foschini于1996年提出。對于d-blast算法,原始
6、數(shù)據(jù)被分為若干子數(shù)據(jù)流,每個子流獨(dú)立進(jìn)行編碼,而且被循環(huán)分配到不同的發(fā)射天線。d-blast的好處是每個子流的數(shù)據(jù)都可以通過不同的空間路徑到達(dá)接收端,從而提高了鏈路的可靠性,但其復(fù)雜度太大,難以實際使用。1998年g.d.golden和g.j.foschini提出了改進(jìn)的v-blast算法,該算法不再對所有接收到的信號同時解碼,而是先對最強(qiáng)信號進(jìn)行解碼,然后在接收信號中減去該最強(qiáng)信號,再對剩余信號中最強(qiáng)信號進(jìn)行解碼,再次減去,如此循環(huán),直到所有信號都被解出。2002年10月,世界上第一顆blast芯片在貝爾實驗室問世,這標(biāo)志了mimo技術(shù)走向商用的開始。(2)空時編碼空時編碼通過在發(fā)射端的聯(lián)合
7、編碼增加信號的冗余度,從而使信號在接受端獲得分集增益,但空時編碼方案不能提高數(shù)據(jù)率??諘r編碼的系統(tǒng)框圖參見圖2。圖2 空時編碼的系統(tǒng)示意框圖空時編碼主要分為空時格碼和空時塊碼??諘r格碼在不犧牲系統(tǒng)帶寬的條件下,能使系統(tǒng)同時獲得分集增益和編碼增益。但是當(dāng)天線個數(shù)一定時,空時格碼的解碼復(fù)雜度隨著分集程度和發(fā)射速率的增加呈指數(shù)增加。為減小接收機(jī)的解碼復(fù)雜度,alamouti提出了空時塊碼(stbc)的概念,stbc使得接收端只需采用簡單的線形處理進(jìn)行解碼,從而降低了接收機(jī)的復(fù)雜度。(3)波束成型波束成型技術(shù)又稱為智能天線(smart antenna),通過對多根天線輸出信號的相關(guān)性進(jìn)行相位加權(quán),使信
8、號在某個方向形成同相疊加(constructive interference),在其他方向形成相位抵消(destructive interference),從而實現(xiàn)信號的增益,參見圖3。圖3 定向智能天線的信號仿真效果當(dāng)系統(tǒng)發(fā)射端能夠獲取信道狀態(tài)信息時(如tdd系統(tǒng)),系統(tǒng)會根據(jù)信道狀態(tài)調(diào)整每根天線發(fā)射信號的相位(數(shù)據(jù)相同),以保證在目標(biāo)方向達(dá)到最大的增益;當(dāng)系統(tǒng)發(fā)射端不知道信道狀態(tài)時,可以采用隨機(jī)波束成形方法實現(xiàn)多用戶分集。4 三種技術(shù)的優(yōu)缺點及應(yīng)用場景空間復(fù)用能最大化mimo系統(tǒng)的平均發(fā)射速率,但只能獲得有限的分集增益,在信噪比較小時使用,可能無法使用高階調(diào)制方式,如16qam等。無線信號
9、在密集城區(qū)、室內(nèi)覆蓋等環(huán)境中會頻繁反射,使得多個空間信道之間的衰落特性更加獨(dú)立,從而使得空間復(fù)用的效果更加明顯。無線信號在市郊、農(nóng)村地區(qū),多徑分量少,各空間信道之間的相關(guān)性較大,因此空間復(fù)用的效果要差許多。對發(fā)射信號進(jìn)行空時編碼可以獲得額外的分集增益和編碼增益,從而可以在信噪比相對較小的無線環(huán)境下使用高階調(diào)制方式,但無法獲取空間并行信道帶來的速率紅利??諘r編碼技術(shù)在無線相關(guān)性較大的場合也能很好的發(fā)揮效能。因此,在mimo的實際使用中,空間復(fù)用技術(shù)往往和空時編碼結(jié)合使用。當(dāng)信道處于理想狀態(tài)或信道間相關(guān)性小時,發(fā)射端采用空間復(fù)用的發(fā)射方案,例如密集城區(qū)、室內(nèi)覆蓋等場景;當(dāng)信道間相關(guān)性大時,采用空時
10、編碼的發(fā)射方案,例如市郊、農(nóng)村地區(qū)。這也是3gpp在fdd系統(tǒng)中推薦的方式。波束成型技術(shù)在能夠獲取信道狀態(tài)信息時,可以實現(xiàn)較好的信號增益及干擾抑制,因此比較適合tdd系統(tǒng)。波束成型技術(shù)不適合密集城區(qū)、室內(nèi)覆蓋等環(huán)境,由于反射的原因,一方面接收端會收到太多路徑的信號,導(dǎo)致相位疊加的效果不佳;另一方面,大量的多徑信號會導(dǎo)致doa信息估算困難。5 mimo技術(shù)在3g的應(yīng)用綜合使用空間復(fù)用技術(shù)和空時編碼技術(shù),使得mimo能夠在不同的使用場景下都發(fā)揮出良好的效果,3gpp組織也正是因為這一點,將mimo技術(shù)納入了hspa+標(biāo)準(zhǔn)(r7版本)。出于成本及性能的綜合考慮,hspa+中的mimo采用的是22的天
11、線模式:下行是雙天線發(fā)射,雙天線接收;上行為了降低終端的成本,縮小終端的體積,采用了單天線發(fā)射。也就是說,mimo的效用主要是用在下行,上行只是進(jìn)行傳輸天線選擇。hspa+中,mimo規(guī)定了下行的precoding預(yù)編碼矩陣,包括4種形式: 空間復(fù)用(spatial multiplexing)。 空時塊碼(space time block coding)。 波束成型(beam forming)。 發(fā)射分集(transmit diversity)。在實際使用中,由基站根據(jù)無線環(huán)境的不同自動選擇使用。在hspa+上行方面,mimo技術(shù)有兩種天線選擇方案,即開環(huán)和閉環(huán)。 開環(huán)方案即tstd(時分切換傳輸分集),上行數(shù)據(jù)輪流在天線間交替發(fā)送,從而避免單條信道的快衰落,參見圖4。圖4 開環(huán)天線選擇方案 閉環(huán)方案中,終端必須從不同的天線發(fā)送參考符號,由基站進(jìn)
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