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LTE-A系统信号检测技术仿真与研究(3)

时间:2023-12-01 22:03来源:毕业论文
3。3 多点协作 论文网 协同多点传输,即CoMP技术,是通过对空域的扩充,提高了系统容量并减小用户间干扰。CoMP技术主要通过地理上分散的天线站点将其

3。3  多点协作论文网

协同多点传输,即CoMP技术,是通过对空域的扩充,提高了系统容量并减小用户间干扰。CoMP技术主要通过地理上分散的天线站点将其用光纤连接起来,进而一起协同为用户提供服务,这样相邻的几个天线站或节点同时为一个用户服务,这种新的传输策略很好的提高用户的数据率,提高小区边缘的通信质量,CoMP技术可以分为3类:第一类,终端按照单基站方式进行接收,不管接收到的信号来自多个分布的天线;第二类,终端按照单基站方式接收,并将接收到所有信道测量反馈,其效果相当于多径接收;第三类,终端将接收到的所有信号测量反馈,但是基站侧发送时,同时发送各个天线的发射信息,包括发射点和权重等。

3。4  Relay

Relay是无线中继技术,是在原有基站站点的基础上,通过增加一些新的中继点,加大站点和天线的分布密度(中继是指为了提高边缘用户的通信质量,获得良好的信噪比,终端使用中间接入点接入网络,获得通信服务)。这些新增中继节点和原有基站都是通过无线连接,数据先到达基站,再传给中继节点,最后中继节点再传输至终端用户,此举不仅拉近了天线和终端用户的距离,还改善终端的链路质量,从而提高系统的频谱效率和用户数据率。

3。5  MIMO技术 

MIMO技术充分开发空间资源,利用多个天线实现多发多收,能够在空间产生并行独立的信道同时传输多路数据流,即在不需要增加频谱资源和天线发送功率的情况下,可以成倍地提高信道容量。LTE-A中为了提升峰值谱效率和平均谱效率,对多天线技术进行增强,在上下行都扩充了发射/接收所能够支持的最大天线个数,允许上行最多4天线4层发送,下行最多8天线8层发送,同时还支持多用户发送/接收,可充分利用空间资源,提高LTE-A系统的上下行容量。

发送分集的主要原理是利用空间信道的相关性较弱,结合频率/时间上的选择性,为信号的传递提供更多的选择性,提高信号传输的可靠性,从而改善接收信号的信噪比。 

波束赋形技术是一种多天线传输技术,应用于天线阵列间距较小。其原理是为了高信噪比,进而提高系统容量或者覆盖范围,利用空间信道的相关性很强,利用波的干涉原理产生较强方向性的辐射方向图,使得辐射方向图的主瓣指向用户来波方向。

空间复用技术则是一种利用空间信道的弱相关性,在多个相互独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率。文献综述

利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。

在无线移动通信系统中,分集技术通常用于对抗衰落、提高链路可靠性。分集技术需要接收端接收到多个重复的发射信号,这些发射信号携带同样的信息,其衰落在统计上有较低的相关性。分集的基本思想是,如果能够传输多个独立衰落的信号,从统计意义来说,合成信号的衰落比每一路衰落要降低很多。这是因为在独立衰落的假设下,当一些信号发生深衰落时,可能另一些信号的衰落较轻,各路信号同时发生深衰落的概率是很低的,从而合成信号发生深衰落的概率也被大大降低。

3。6  LTE-A物理帧结构

LTE-Advanced中时间单位的定义为Ts=1/(15000*2048)s,一个无线子帧的长度被定义为Tf =307200*Ts=10ms,LTE-Advanced支持两种类型的无线帧结构,第一种适用于FDD模式,第二种适用于TDD模式。 LTE-A系统信号检测技术仿真与研究(3):http://www.youerw.com/tongxin/lunwen_199162.html

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