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TDLTE演进及关键技术.ppt
* * * * * * * * * * * 主要是系统的物理层结构 * * 主要是系统的物理层结构 * 主要是系统的物理层结构 * 下行多天线技术 传输分集 SFBC SFBC+FSTD 闭环Rank1预编码 空间复用 开环空间复用 闭环空间复用 MU-MIMO 波束赋形 TD-LTE系统的多天线技术实现方式 上行多天线技术 上行传输天线选择(TSTD) MU-MIMO 发送接收分集 多天线分集技术与单天线系统直观相比并没有增加系统吞吐量,但是由于改善了性能指标从而可以通过提高编码率和降低重传率提高系统容量。 多天线分集技术有很好的抗衰落功能,尤其在信道散射丰富、多根天线之间相关性不高的时候,抗衰落性能会更高,因此对于天线间距要求一般大于4倍波长,而当信道相关较大的时候则只能提高信噪比,无法对抗衰落信道。 多天线技术——传输分集 多天线技术——空分复用 基于预编码的空分复用 在空间复用传输之前,多个数据流使用一个线性的预编码矩阵或者向量进行预编码操作 在发送天线与接收天线相等的情况下,预编码操作可以正交化多个并行的传输,增加不同数据流之间的隔离度 进一步,在发送天线数目大于接收天线数目的情况下,预编码操作还可以获得波束赋形增益/传输分集增益 开环空间复用——Large-delay CDD eNodeB周期地分配不同的Precoding码字到不同的数据子载波中。其中每m个子载波用不同的Precoding码字,m为Rank数。 Large-delay CDD方案只用于Rank1 支持Rank 1和开环空间复用的动态Rank自适应 不需要PMI反馈,两个码子的CQI没有空间差异 多天线技术——空分复用 闭环空间复用 eNodeB需要进行数据预编码 系统从预定义的码本中选择最适合的Precoding矩阵,预定义码本同时保存在eNodeB和UE中 UE在评估信道质量的基础上,选择该时刻最适合的Precoding矩阵,并将矩阵索引发送给eNode B 预编码码本 预编码目的:改善SNR,减少干扰 反馈内容: CQI:信道质量指示,包括宽带和窄带 PMI:预编码矩阵指示 多天线技术——空分复用 码本方案可适用于不同的天线配置 相关天线和非相关天线阵列 交叉极化和线性天线阵列 eNB采用双极化8天线阵列 下行UE 2天线接收,上行轮流发射 上行eNB 8天线接收,下行采用EBB算法实现波束赋形 单流 方案一 8天线 Beamforming 方案二 8天线 2x2 MIMO 同极化的4天线组成某一子阵,即Ant1~Ant4 和Ant5~Ant8分别构成两个子阵 子阵内采用广播波束赋形 两个子阵间实现MIMO 双流 抗干扰能力强 边缘用户速率有保障 BF与 MIMO结合 TD-LTE多天线方案 双极化8天线中Ant1/Ant4/Ant5/Ant8 为间距最大的交叉极化4天线 4天线实现MIMO 双流 方案三 4x2 MIMO 自适应切换准则:基于吞吐率最大原则 根据信道相关性瞬时值、信干比等信息,分别估算BF和双流MIMO传输方式下各自的瞬时吞吐量,并采用瞬时吞吐量较高的一种方式 方案四 自适应MIMO / BF 相关性弱 有利于实现MIMO 自适应选择,有利于发挥MIMO/BF性能优势 总的来说,双流,甚至是多流波束赋性将是未来TD-LTE多天线技术的主要发展方向。 双流波束赋形技术不仅可以提高小区中心用户的吞吐量,而且可以提高小区边缘的用户的服务感受。 TD-LTE多天线方案 多MIMO方案应用场景 室外宏小区覆盖: 4+4双极化天线 BF+双流 室外街道站覆盖: 1+1双极化天线 双流 室内微小区覆盖: 2×2MIMO 不同MIMO技术适用于不同覆盖场景,应综合应用,灵活配置 提纲 TD-LTE主要关键技术 TD-LTE技术的演进 TD-SCDMA同TD-LTE关键技术比较 OFDM及SC-FDMA LTE-Advanced 关键技术简述 MIMO多天线解决方案 CDMA/TDMA 更高的频谱利用率更加简单的接收机 OFDMA/SC-FDMA 智能天线 提高传输速率 多流多用户BF / MIMO 16QAM 更高的调制,更精细的AMC 64QAM 单载波1.6MHz 更大的传输带宽更高的峰值速率 支持20MHz 电路域 更加高效的资源利用 基于分组域,全IP 垂直网络结构,有RNC 更小的传输时延优化网络结构 扁平的网络结构,无RNC 硬切换 简化切换过程 接力切换 多小区干扰抑制 OFDM系统小区内不存在干扰 联合检测 优化 简化 TD-SCDMA帧结构 保证共存,提高效率简化FDD/TDD双模设备实现 优化的帧结构 TD-LTE同TD-SCDMA关键技术比较 提纲 TD-LTE主要关键技术 T
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