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项目二了解无线网络优化的对象任务4关键技术
目录知识点1OFDM技术知识点2MIMO技术知识点3高阶调制和AMC知识点4小区干扰协调技术知识点5混合自动重传技术知识点6自组织网络知识点7载波聚合实训任务MIMO天线的工作模式
OFDM技术常规频分复用与OFDM的信道分配
OFDM基本原理OFDM基本原理OFDM的主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。
OFDM原理调制和解调过程OFDM利用快速傅立叶反变换(IFFT)和快速傅立叶变换(FFT)来实现调制和解调。
OFDM的优点OFDM系统可以有效地减小无线信道的时间弥散所带来的ISI。OFDM系统可以最大限度地利用频谱资源。各个子信道中正交调制和解调可以采用快速傅立叶变换(FFT)和快速傅立叶反变换(IFF)来实现。OFDM系统可以很容易地通过使用不同数量的子信道来实现上行和下行链路中不同的传输速率。OFDM系统可以通过动态比特分配以及动态子信道的分配方法,充分利用信噪比较高的子信道,从而提高系统的性能。OFDM系统容易与其他多种接入方法相结合使用,构成OFDMA系统,其中包括多载波码分多址MC-CDMA、跳频OFDM以及OFDM-TDMA等等,使得多个用户可以同时利用OFDM技术进行信息的传递。因为窄带干扰只能影响一小部分的子载波,因此OFDM系统可以在某种程度上抵抗这种窄带干扰。
OFDM的缺点易受频率偏差的影响。由于子信道的频谱相互覆盖,这就对它们之间的正交性提出了严格的要求,然而由于无线信道存在时变性,在传输过程中会出现无线信号的频率偏移或者由于发射机载波频率与接收机本地振荡器之间存在的频率偏差,都会使得OFDM系统子载波之间的正交性遭到破坏,从而导致子信道间的信号相互干扰,这种对频率偏差敏感是OFDM系统的主要缺点之一。存在较高的峰值平均功率比。与单载波系统相比,由于多载波调制系统的输出是多个子信道信号的叠加,因此如果多个信号的香味一致时,所得到的叠加信号的瞬时功率就会远远大于信号的平均功率,导致出现较大的峰值平均功率比(PAPR)。这就对发射机内放大器的线性提出了很高的要求,如果放大器的动态范围不能满足信号的变化,则会为信号带来畸变,使叠加信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道信号之间的正交性遭到破坏,产生相互干扰,使系统性能恶化。
目录知识点1OFDM技术知识点2MIMO技术知识点3高阶调制和AMC知识点4小区干扰协调技术知识点5混合自动重传技术知识点6自组织网络知识点7载波聚合实训任务MIMO天线的工作模式
MIMO技术MIMO(MultipleInputMultipleoutput:多输入多输出)技术利用空间中的多径因素,在发送端和接收端采用多个天线,如图2-37所示,通过空时处理技术实现分集增益或复用增益,充分利用空间资源,提高频谱利用率。MIMO系统模型
MIMO技术多天线技术分类:多输入多输出单输入单输出单输入多输出多输入单输出
MIMO技术下行MIMOSU-MIMO:空分复用两个数据流在一个TTI中传送给UESU-MIMO:发射分集只传给UE一个数据流MU-MIMO结合SDM.给每个UE传送两个数据流.MU-MIMO结合发射分集.给每个UE传送一个数据流.上行支持MU-MIMO目前支持的配置是1x2或1x4将来支持2x2或4x4
MIMO技术LTE现网8种下行MIMO传输模式(由高层通过传输模式通知UE)提高用户峰值速率提高小区吞吐量增强小区覆盖兼容单发射天线1单天线端口,端口02发射分集3开环空分复用457闭环空分复用多用户MIMO波束赋形,端口56闭环Rank=1预编码8双流波束赋形,端口7,8提高下行信号信噪比
目录知识点1OFDM技术知识点2MIMO技术知识点3高阶调制和AMC知识点4小区干扰协调技术知识点5混合自动重传技术知识点6自组织网络知识点7载波聚合实训任务MIMO天线的工作模式
高阶调制技术高阶调制可以提高峰值速率LTE支持BPSK、QPSK、16QAM和64QAM高阶调制受信道变化的影响很大16QAM和64QAM调制
AMC技术AMC是基于信道质量的信息反馈,选择最合适的调制方式,数据块大小和数据速率。自适应调制编码可以通过信道质量估计选择信号的处理方式,克服资源浪费现象。其核心思想是在一个TTI内动态地选择调制和编码方式来适应信道条件的变化。当终端信道质量好(如靠近基站或存在视距链路)时,采用高阶调制编码方式,来获得高的吞吐量;而当终端信道质量差(如位于小区边缘或者信道深衰落)时,选取低阶调制编码方式,来保证通信质量。信道条件则可以
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