新一代移动通信技术8-CoMP_(协作多点)简介修改
新一代移动通信技术的应用前景分析

新一代移动通信技术的应用前景分析移动通信技术的发展已经成为推动全球数字化进程的重要引擎之一,今天我们正面临着迈向新一代移动通信的重要节点。
新一代移动通信技术是什么?它有什么应用前景?本文将会从若干方面对新一代移动通信技术的应用前景进行分析。
一、技术简介新一代移动通信技术是指第五代移动通信技术(5G),是在4G基础上进一步的技术创新与突破。
相对于前几代的移动通信技术,5G的核心特征包括更高的峰值速率 (10Gbps),更低的延迟时间(<1ms),更大的网络容量以及更广的覆盖范围。
二、应用前景1. 更好的移动通信体验在5G的时代,人们将享受到更快、更稳定、更好的移动通信体验。
比如说,在5G网络下,人们可以实时高清的远程视频通话,或者在没有信号的地方通过5G网络分享自己的音乐等云资源。
2. 智能出行随着5G的发展,人们将会看到一个全新的智能出行时代。
在5G 基站的帮助下,车辆之间以及车辆与道路的互联互通会更加稳定可靠,这将推动自动驾驶技术的发展。
同时,交通管理也将会更加科学化和精细化。
3. 工业互联网工业互联网是指巨型企业通过互联网将工业生产线上的所有设备,包括机器、传感器、工具和人员都连接起来。
在5G时代,工业互联网应用将再创新纪录。
工业企业可以更快捷和高效地进行数字化转型,从而实现增长、创新和可持续发展。
4. 智慧城市在5G时代,我们将迎来更加智慧的城市。
通过5G技术的帮助,城市管理者可以更方便地获取各种城市数据,从而让城市变得更加智能化。
比如说,智能照明、智能交通系统、智能物流等。
三、挑战与风险1. 财务成本5G的建设涉及到大量的基础设施投资,包括基站、光缆、设备、硬件、软件以及人员。
这会带来巨大的财务成本压力,需要长时间的维护和保养。
2. 安全风险当外部和内部恶意破坏者利用5G的漏洞时,它可以造成严重的损害,包括数据泄露、网络瘫痪、信号干扰等。
因此,加强5G 网络的安全性是至关重要的。
3. 政策风险由于5G技术涉及到庞大的财务投资和地域限制,且需要大量的对相关人员的培训,所以需要在政府过程中进行协调和管理。
移动通信技术简介-- 最终版

移动通信技术简介-- 最终版移动通信技术简介最终版在当今社会,移动通信技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从最初的简单通话功能,到如今的高速数据传输、多媒体应用和智能互联,移动通信技术的发展可谓是日新月异。
移动通信技术的发展历程可以追溯到 20 世纪 80 年代。
第一代移动通信技术(1G)主要采用模拟信号传输,只能进行语音通话,而且信号质量不稳定,通话效果也比较差。
随着技术的进步,第二代移动通信技术(2G)出现了,它采用数字信号传输,不仅提高了通话质量,还能够支持短信等简单的数据业务。
2G 之后,移动通信技术迎来了快速发展的阶段。
第三代移动通信技术(3G)的出现,使得数据传输速度大幅提升,人们可以通过手机浏览网页、下载图片和音乐。
3G 网络为移动互联网的发展奠定了基础,各种移动应用开始涌现。
而第四代移动通信技术(4G)则将移动互联网推向了一个新的高度。
4G 网络的传输速度更快,可以实现高清视频的流畅播放、在线游戏的实时对战等。
这使得智能手机成为人们生活中最重要的工具之一,移动支付、社交媒体、在线教育、远程办公等应用得到了广泛的普及。
如今,我们正处于第五代移动通信技术(5G)的时代。
5G 技术具有高速率、低时延、大容量等特点。
其峰值传输速度可达每秒数十Gbps,比 4G 快了数十倍甚至上百倍。
低时延的特性使得远程医疗、自动驾驶等对实时性要求极高的应用成为可能。
大容量则能够支持大量设备同时连接,为物联网的发展提供了有力的支撑。
移动通信技术的核心原理包括信号的调制与解调、编码与解码、多址技术等。
信号的调制是将数字信号转换为适合在无线信道中传输的模拟信号,解调则是将接收到的模拟信号还原为数字信号。
编码与解码用于提高信号的传输效率和可靠性。
多址技术则是让多个用户能够在同一频段上同时进行通信,常见的多址技术有频分多址、时分多址和码分多址等。
在移动通信系统中,基站是非常重要的组成部分。
基站负责接收和发送信号,将用户的手机与移动通信网络连接起来。
新一代移动通信技术的研究及应用

新一代移动通信技术的研究及应用随着科技的不断发展和改进,移动通信技术也在不断地升级和更新,一些新一代的移动通信技术也在逐渐被研究和应用。
这些新的移动通信技术,不仅可以改善我们的通讯体验,还可以对社会生活产生深远的影响。
一、新一代移动通信技术定义新一代移动通信技术是指在原有基础上,利用先进的通信技术理念和技术手段,为用户提供更快捷、更可靠、更高速、更多元化的移动通信服务。
这些技术涉及到宽带接入技术、5G网络、网络虚拟化和云计算等方面。
就像以前从2G升到3G再到4G一样,新一代移动通信技术也是移动通讯技术的晋升。
从根源上保证清晰流畅的视频、无回音的语音以及即时数据传输。
二、新一代移动通信技术的应用前景随着无线宽带技术的快速发展,更高速、更稳定的移动通信服务已成为人们日常生活中的必需品。
新一代移动通信技术的出现必将推动整个信息行业向更高、更快、更方便的方向发展。
1.3D虚拟现实技术随着5G时代的到来,有一个应用非常受到外界的热捧,那就是3D虚拟现实技术。
在新一代移动通信技术的支持下,3D虚拟现实技术将更加广泛和实用,不仅可以在游戏、视频、研究和教育等领域内得到应用,也为卫生、训练、工业等领域带来无限的可能。
2.语音识别技术的应用新一代移动通信技术不仅改变了人们的简单通话方式,还可以为人们提供更加智能化的语音识别技术,帮助人们进行语音输入、翻译、语音搜索等。
在这方面,谷歌、百度等公司在语音识别技术领域取得的突破已经让人们看到了未来的可能。
3.智能家居应用智能家居应用是新一代移动通信技术的重要应用方向之一,随着科技的进步,智能家居终端不断普及,通过新一代移动通信技术进行连接,可以让人们更加智能、更加方便、更加安全地生活。
4.智能物联网在物联网领域,新一代移动通信技术的应用可以让物联网设备的互联更加稳定、更加方便。
同时,新一代移动通信技术支撑的物联网可以为人类的生产生活带来更多便利。
三、新一代移动通信技术的实际应用1.5G网络5G网络是新一代移动通信技术的重要组成部分,具有更高速度、更低延迟、更广覆盖等特点。
新一代移动通信技术研究

新一代移动通信技术研究随着时代的变化,移动通信技术也在不断发展。
从最初的1G时代到现在的4G时代,移动通信技术的发展已经取得了重大的突破,使得我们在沟通以及信息传递方面有了更加便捷的方式。
然而,我们还不能满足于现有的网络技术,因为人们的需求也会不断增长。
所以,新一代移动通信技术的研究已经成为了一项重要任务,接下来就让我们来探讨一下它。
首先,我们来了解一下新一代移动通信技术的定义。
新一代移动通信技术,简称为5G。
它是一种基于全球卫星导航系统的高性能无线通信技术,必将是未来移动通信技术的主流网络。
与现有的4G技术相比,5G技术具有更高的数据传输速度、更低的延迟、更广的网络容量、更好的安全性和更高的可靠性等方面的优势。
那么,5G技术的优势在哪里呢?首先,5G技术的核心在于毫米波技术,它是一种高频率的电磁波信号。
相比于4G技术所依赖的低频信号,毫米波信号可以提供更高的传输速度和更低的延迟。
同时,它也能够承载更多的数据量,让信号覆盖范围更加广泛。
其次,5G技术还能够实现更高的安全性和可靠性。
通过使用更先进的加密算法,5G技术可以更好地保护用户的信息安全,同时也可以提高信号的抗干扰能力,使得信号更加可靠。
除此之外,5G技术还带来了许多新的应用场景。
例如,人工智能、虚拟现实、增强现实等等。
这些新技术的应用对于5G技术的要求也更高。
因为这些技术需要更高速度、更稳定的网络等条件,才能实现更好的效果。
所以,5G技术的研究和应用将是一个多层面的过程,需要多方面的努力和投资。
当然,5G技术的发展也面临着一些挑战。
首先,毫米波通信技术需要更高的基站密度才能实现更好的覆盖,这就需要更多的资金和基础设施。
其次,由于频率较高,毫米波信号的穿透力较差,建筑物和其他物体会对信号产生较大的影响,这也需要找到更好的解决方案。
此外,在移动通信技术的使用中,我们还需要考虑电磁波对人体健康的影响等问题。
因此,5G技术的研究和应用需要广大的科学家、工程师进行共同努力。
移动通信简介范文精简处理

移动通信简介移动通信简介1. 概述2. 基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波在发送和接收设备之间传输信息。
发送设备将信息转换为电信号,并经过调制和编码后转换为无线电波。
接收设备则接收到无线电波,并经过解码和解调处理后将其转换为可读的信息。
移动通信系统通常由发送设备、接收设备和中央控制系统组成。
3. 主要技术3.1. 蜂窝网络蜂窝网络是移动通信的基础,它将通信区域划分为若干个小区,每个小区由一个基站负责覆盖。
蜂窝网络可以有效地提供广域覆盖和高容量通信。
目前主流的蜂窝网络技术包括2G(GSM)、3G (CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)。
3.2. 射频识别(RFID)射频识别是一种通过无线电信号识别目标对象的技术。
它通常由一个射频读写器和一个射频标签(如电子标签)组成。
射频读写器通过向射频标签发送信号并接收返回信号来读取标签上存储的信息。
RFID技术被广泛应用于物流、仓储、运输和零售等领域。
3.3. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于方式、平板电脑、电脑等设备之间的数据传输。
蓝牙技术使用2.4GHz的无线电频段,在通信范围内的设备可以互相交换数据和进行音频通话。
3.4. Wi-FiWi-Fi是一种基于无线局域网技术的通信方式,它使用2.4GHz 或5GHz的无线电频段提供高速数据传输。
Wi-Fi技术可以实现无线上网、局域网拓展和设备之间的文件共享等功能。
4. 应用移动通信技术在各个领域都有广泛的应用。
在个人生活中,我们可以通过方式进行语音通话、短信和社交媒体的交流。
在商务领域,移动通信技术提供了移动办公、移动支付和远程会议等功能。
在物流和运输领域,移动通信技术可以实时跟踪货物位置并提供物流管理服务。
5. 结论移动通信技术的发展为我们的日常生活带来了方便和便利。
随着移动通信技术的不断进步,我们可以期待更多创新和应用的出现,进一步提升我们的通信体验。
新一代移动通信技术研究评述

新一代移动通信技术研究评述一、引言随着信息技术的迅猛发展和移动互联网的普及,人们对于移动通信技术的需求也变得越来越高。
为了满足用户对高速、高容量、低时延的通信需求,新一代移动通信技术的研究和发展成为了当前热议的话题。
本文将对新一代移动通信技术进行综述和评述。
二、5G通信技术2.1 5G技术简介5G通信技术是新一代移动通信技术的代表,其主要特点包括更高的传输速率、更大的网络容量、更低的时延和更好的连接可靠性。
5G技术采用了更高的频率和更大的带宽,以实现更快的数据传输速率。
与此同时,5G技术还引入了网络切片和大规模天线阵列等技术,为用户提供了更好的网络体验。
2.2 5G技术的优势5G技术相比于4G技术具有众多的优势。
首先,5G技术的传输速率可以达到每秒多达几十Gb/s,是4G技术的几十倍。
其次,5G技术具有更低的时延,可以实现更快的数据传输。
此外,5G技术还大大提高了网络的容量,可以同时连接更多的用户和设备,并为不同的应用场景提供个性化的服务。
2.3 5G技术的挑战尽管5G技术有着诸多优势,但也面临着一定的挑战。
首先,由于5G技术使用了更高的频率和更大的带宽,因此对通信基础设施的要求更高。
其次,5G技术的部署需要大量的资金投入,这对于一些发展中国家来说可能是一个挑战。
此外,5G技术的运营模式和商业模式也需要进一步完善。
三、6G通信技术3.1 6G技术简介6G通信技术是对5G技术的进一步发展和完善,其主要目标是在5G技术的基础上进一步提高传输速率、网络容量、时延和可靠性。
6G技术将进一步扩展通信频谱,提供更高的传输速率和更大的容量,并引入更先进的天线和调制方法。
3.2 6G技术的潜在应用6G技术的发展将进一步推动人工智能、虚拟现实、物联网等技术的创新和应用。
6G技术的高速传输和低时延将为云游戏、智能交通等应用场景提供更好的支持。
3.3 6G技术的挑战6G技术的发展面临着许多挑战。
首先,由于6G技术需要更高的频率和更大的带宽,因此其部署和实施可能更加困难。
新一代移动通信技术:实现超高速、低延迟的通信

新一代移动通信技术:实现超高速、低延迟的通信引言随着科技的飞速发展,新一代移动通信技术也在不断演进。
本文将重点讨论新一代移动通信技术的发展趋势及其能够实现的超高速、低延迟通信的重要性。
1. 移动通信技术的历史与现状移动通信技术是指通过无线方式实现人与人、人与物之间的信息传输。
从最早的1G网络到如今的5G网络,移动通信技术经历了长足的发展。
每一代通信技术在速度、容量和延迟方面都有所提升,为人们的生活带来了很大的改变。
1.1 1G/2G网络早期的1G和2G网络主要用于语音通信和简单的文本传输。
虽然在当时非常先进,但其速度较慢,延迟较高。
1.2 3G网络随着3G网络的出现,移动通信技术得到了革命性的进步。
3G网络支持更高速度的数据传输,使得移动互联网开始快速发展。
1.3 4G网络4G网络的出现彻底改变了人们的通信方式。
它提供了更高的速度和更低的延迟,使得高清视频流畅播放、在线游戏无卡顿成为可能。
1.4 5G网络如今,5G网络正逐渐推出,被认为是移动通信技术的下一代。
与之前的网络相比,5G网络具有更快的速度、更大的容量和更低的延迟。
这将为智能城市、自动驾驶、远程医疗等领域带来巨大的变革。
2. 新一代移动通信技术的特点新一代移动通信技术拥有许多突出的特点,使其能够实现超高速、低延迟的通信。
以下是其中的几个重要特点:2.1 高频段的应用5G网络利用了更高频段的无线电波,相比之前的网络,可以传输更大容量的数据。
这使得用户可以更快地下载和上传文件,观看高清视频等。
2.2 多天线技术新一代移动通信技术采用了多天线技术,可以同时传输和接收多个数据流。
这有效地提高了网络的吞吐量和速度,减少了信号的干扰。
2.3 网络切片技术5G网络引入了网络切片技术,将网络划分为多个独立的虚拟网络。
每个虚拟网络可以根据不同的需求进行优化,从而提供更好的服务质量和用户体验。
2.4 边缘计算边缘计算是5G网络的重要组成部分,它将计算和数据存储推近到用户所在的地方。
协同多点传输技术综述

协同多点传输技术综述摘要协同多点(CoMP)传输技术是下一代无线通信LTE-A的核心技术之一。
该技术通过多个传输点之间的合作为终端用户提供高性能的数据服务,对于实现系统整体性能的提升和小区边缘用户的服务质量的改善都有着非常重要的意义。
本文首先介绍CoMP技术的实现背景,其次对该技术的主要实现方式和应用场景进行详尽描述,最后通过仿真结果给出CoMP技术的性能特性,并讨论CoMP技术在实际应用中存在的问题。
1.引言随着无线数据业务的发展,特别是移动互联网、物联网时代的到来,如何提供高速、高质量的无线数据传输服务成为当今移动通信领域的所面临的重要课题。
同时,由于无线频谱资源的有限性,如何提高单位频谱的利用率无疑是解决高速无线数据传输问题的核心所在。
在第三代合作伙伴(3GPP)提出的长期技术演进(LTE)版本8(Release 8)中,通过使用正交频分复用技术和多天线(MIMO)技术使的系统容量大幅提升,并且实现全网基于IP协议的分组交换技术[1-2]。
然而,虽然LTE系统在小区内使用OFDM技术能够有效的避免小区内的同频干扰,但LTE 多采用同频组网,小区边缘用户很容易受到相邻小区的干扰,导致小区边缘用户性能较差[]。
为了进一步满足国际电联(ITU)对第四代无线通信系统的要求,3GPP在2008年3月正式开始了LTE-Advanced的研究项目阶段。
相对于LTE,LTE-A中引进了几项关键技术如载波聚合,增强型多天线,中继技术和协同多点(CoMP)传输技术。
其中,CoMP技术作为改善小区边缘用户服务质量,提升系统整体性能的关键技术引起了业界的广泛关注。
CoMP技术又称为“网络MIMO技术”、“多小区MIMO技术”或“多小协作技术”[3]。
该技术的核心思想是通过处于不同地理位置的多个传输点之间的合作来避免相邻基站之间的干扰或将干扰转换为对用户有用信号,以合作的方式实现用户性能的改善。
2008年5月的3GPP RAN1-#53次会议上,CoMP作为一项新型技术被正式提出并讨论。
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协调预编码方案
在该协调预编码方案中, 每个用户终端反馈一组预编 码矩阵(PMI)来提高系统 性能,在这组 PMI 中,不仅 包括使自己性能最优的预编 码矩阵,而且还反馈推荐其 他协作小区使用的预编码矩 阵,使其他相邻小区对自己 造成的同频干扰大大减小, 达到系统整体性能的最优化。
CoMP (协作多点)简介
联合处理与协作调度/波束成形的适 用协作场景
由于在小区间数据包不用共享,所以动态 调度/波束成形在回传容量方面没有严格的 限制。 但通信信息像是信道状态信息,混合自动 重传请求(HARQ)确认消息使得回传时延 对性能影响还是很严重的。 因此,动态调度/波束成形似乎更适用于站 点间协作的协作场景 。
按照数据信息是否同时由多个传输节点进行传送, 又可将 JP 技术分为两种:
联合传输技术:用户一次接收从多个基站发送的 PDSCH (物理下行共享信道)信息,并对这些 信息进行相干或非相干合并,从而提高接收信号 的质量并抑制其它 UE 对此 UE 的干扰; 动态小区选择技术:用户每次只能接收一个基站 发送的 PDSCH 信息,但是基站可以根据信道质 量的好坏在 CoMP 协作簇中的多个基站间进行交 换。
单用户联合传输方案 (CoMP-SU-MIMO)
该方案中协作基站簇在一个 时频资源块上同时为一个用户服 务,传输相同的信息,如图所示。 由于相同的信息经过不同的信道 在接收端被合并起来,用户有效 地利用了信道提供的分集增益, 提高了 CoMP 用户接收信号的 质量,获得分集增益。由于系统 更多的资源只对一个用户服务, 而造成了资源利用率的下降。为 此对于小区的中心用户,不采用 协作方式。
MS 4
只有小区边缘的用户基站才使用Co-MIMO
两种方法都能提 高系统吞吐量及小 区边缘吞吐量,但 只在小区边缘的用 户使用Co-MIMO,开 销比较小。
Co-MIMO(Collaborative MIMO )
Co-MIMO可用于小区边缘,改善小区边缘 用户的吞吐量及减小小区间干扰。需要加 强及修改的方面: 回传开销 信道测量 参考结构设计
CoMP (协作多点)简介
产生背景 核心思想 分类 基本传输方案 存在的问题
协作多点产生背景
产生背景 CoMP的研究意义
CoMP产生背景
OFDM和MIMO 技术,通过把高速率的数据 流分成若干低速率的数据流,调制到一组正交的 子载波集上进行传输,可以有效地消除小区内的 干扰。 但是在实际应用中,为了获得更高的频谱利 用率,系统采用了同频组网的方式,使得位于小 区边缘的用户将接收到来自相邻小区的同频干扰, 严重限制了边缘用户的服务质量和吞吐量,并且 OFDM技术无法有效地消除小区间干扰。
协作多点存在的问题
站点内(Intra-eNB)协作与站点间(Inter-eNB)协作需 考虑的问题 (R1-083049,R1-083050 华为) 联合处理与协作调度/波束成形的局限性及适用协作场景 (R1-082469 爱立信,R1-083192 高通) Co-MIMO (R1-082812 上海贝尔,阿朗) 小区间干扰问题 (R1-082886 三星) 天线端口映射问题(R1-082847 中兴) CoMP技术与SFR(软频率复用)相结合(R1-083608 中 兴) 有限反馈问题
CoMP (协作多点)简介
产生背景 核心思想 分类 基本传输方案 存在的问题
CoMP分类
根据进行协调的节点之间的关系 (R1-083049 中兴 ) 根据基站端是否共享用户数据 (R1-083192 高通)
CoMP分类
按照进行协调的节点之间的关系,CoMP可以 分为 (1)Intra-site CoMP协作发生在一个站点 内,此时因为没有回传容量的限制,可以 在同一个站点的多个小区间交互大量的信 息。 (2)Inter-site CoMP协作发生在多个站点 间,对回传容量和时延提出了更高要求。
协作调度/ 波束成型 Coordinated Scheduling/Beamforming
协作调度/ 波束成型,也称为“干扰避 免”,用户只由单个基站提供服务,通过 对系统资源有效分配,减小相邻小区边缘 区域使用的资源在时间、频率或者空间上 的冲突。 从而在尽可能保持系统高频谱利用率 的基础上避免小区间干扰,提高信号的接 收信噪比。
CoMP核心思想
CoMP核心想法是当终端位于小区边界区域 时,它能同时接收到来自多个小区的信号,同时 它自己的传输也能被多个小区同时接收。 在下行,如果对来自多个小区的发射信号进 行协作以规避彼此间的干扰,能大大提升下行性 能。 在上行,信号可以同时由多个小区联合接收 并进行信号合并,同时多小区也可以通过协作调 度来抑制小区间干扰,从而达到提升接收信号信 噪比的效果。
联合处理也称为“干扰利用”,即用 户由协作的多个基站共同服务,在协作的 基站端通过联合处理消除用户间干扰,将 干扰信号作为有用信号加以利用。 从而有效利用小区间的干扰,提高小 区边缘用户的服务质量和吞吐量,提高系 统的频谱利用率。
Joint Processing
需要在基站 间共享用户数据, 各基站通过共享 数据信息联合起 来向一个或者多 个用户发送数据。
站点内(Intra-eNB)协作与站点间(Inter-eNB)协作需 考虑的问题 (R1-083049,R1-083050 华为) 联合处理与协作调度/波束成形的局限性及适用协作场景 (R1-082469 爱立信,R1-083192 高通) Co-MIMO (R1-082812 上海贝尔,阿朗) 小区间干扰问题 (R1-082886 三星) 天线端口映射问题(R1-082847 中兴) CoMP技术与SFR(软频率复用)相结合(R1-083608 中 兴) 有限反馈问题
产生背景 核心思想 分类 基本传输方案 存在的问题
协作多点存在的问题
站点内(Intra-eNB)协作与站点间(Inter-eNB)协作需 考虑的问题 (R1-083049,R1-083050 华为) 联合处理与协作调度/波束成形适用协作场景 (R1082469 爱立信,R1-083192 高通) Co-MIMO (R1-082812 上海贝尔,阿朗) 小区间干扰问题 (R1-082886 三星) 天线端口映射问题(R1-082847 中兴) CoMP技术与SFR(软频率复用)相结合(R1-083608 中 兴) 有限反馈问题
下行Co-MIMO
Cell-center
Co-MIMO pair 1 Co-MIMO pair 2
MS2 Cell-edge BS1 MS3 MS4 MS1
BS2
用户不管在小区中心还是在小区什么地方基站都采用Co-MIMO
Co-MIMO pair MS 2 BS 2
MS 1 BS 1 MS 3
Single BS MIMO
Co-MIMO(Collaborative MIMO )
Backhaul
BS1
BS2
MS1
MS2
Co-MIMO的基本概念是:在相同 的无线资源环境下,多个协作 基站与单个或多个移动台之间 的联合MIMO接收。协作MIMO 有两个基本特点: 在相同的无线资源环境下,每 个移动台可由多个协作基站服 务,这样,小区间干扰就能被 减小甚至可转变为有用信号功 率。 在相同的无线资源环境下,每 Data 个基站可服务多个移动台。这 transmission 样,整个扇区吞吐量就可得到 改善。
站点内协作与站点间协作
CoMP分类
根据基站端是否共享用户数据,协作多 点传输技术主要分为两种情况: 一种是联合传输(JP:Joint Processing) 另一种是协作调度/ 波束成型(Coordinated Scheduling/Beamforming)
联合处理( Joint Processing)
协作多点存在的问题
站点内(Intra-eNB)协作与站点间(Inter-eNB)协作需
考虑的问题 (R1-083049,R1-083050 华为) 联合处理与协作调度/波束成形的局限性及适用协作场景 (R1-082469 爱立信,R1-083192 高通) Co-MIMO (R1-082812 上海贝尔,阿朗) 小区间干扰问题 (R1-082886 三星) 天线端口映射问题(R1-082847 中兴) CoMP技术与SFR(软频率复用)相结合(R1-083608 中 兴) 有限反馈问题
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协作多点存在的问题
站点内(Intra-eNB)协作与站点间(Inter-eNB)协作需 考虑的问题 (R1-083049,R1-083050 华为) 联合处理与协作调度/波束成形的局限性及适用协作场景 (R1-082469 爱立信,R1-083192 高通) Co-MIMO (R1-082812 上海贝尔,阿朗) 小区间干扰问题 (R1-082886 三星) 天线端口映射问题(R1-082847 中兴) CoMP技术与SFR(软频率复用)相结合(R1-083608 中 兴) 有限反馈问题
多用户联合传输方案 (CoMP-MU-MIMO)
该方案中协作基站簇在一 个时频资源块上同时为多个 用户服务,如图所示。如果 每个用户到所有协作基站的 信道信息能够被每个协作基 站簇获取的话,就会产生簇 内多用户之间干扰,故基站 需要利用预编码方案抑制簇 内干扰,常用的预编码方案 有 BD/ZF/DPC 算法等,从 而提升系统性能。
Coordinated Scheduling/Beamforming
不需要在基 站间共享用户 数据,各协作 基站只通过共 享调度信息来 服务各自小区 内的用户。
CoMP (协作多点)简介
产生背景 核心思想 分类 基本传输方案 存在的问题