LTE多天线技术
LTE关键技术

LTE关键技术
目录
5.1 LTE的技术特点 5.2 正交频分复用 5.3 多天线技术 5.4 高阶调制和AMC 5.5 混合自动重传 5.6 小区间干扰抑制
课件制作:赵珂
5.1 LTE的技术特点
LTE的技术特点
1. 支持灵活的频谱带宽; 2. 提供了更高的容量 LTE提供了更高的比特率,也提升了系统的容量,LTE系统的容量至 少是3G系统的10倍。 3. 高峰值的数据速率 4. 更高的频谱效率 5. 更低的时延 6. 增加了同时活动用户的数量; 7. 提高了单元边缘的性能,提高了小区容量并降低了系统时延。
课件制作:赵珂
5.1 LTE的技术特点
LTE的技术特点
LTE的主要关键技术有: 频谱效率提升技术:OFDM(正交频分复用)。 空口速率提升技术之一:MIMO (多输入多输出)。 空口速率提升技术之二:高阶调制和AMC(自适应调制与编码)。 可靠性提升技术:HARQ(混合自动重传)。 抗干扰利器:ICIC(小区间干扰协调)。
课件制作:赵珂
5.2.2 OFDM技术
2)上行多址:SC-FDMA
SC-FDMA具有单载波的特性,因而其发送信号PAPR较低,在上行 功放要求相同的情况下,采用SC-FDMA可以提高上行的功率效率,降 低系统对终端的功耗要求。
课件制作:赵珂
5.3 多天线技术
5.3.1 MIMO概述
多 输 入 多 输 出 ( Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术最早 是由马可尼于1908年提出的,是指在 发送端或接收端采用多根天线(见图 5-5),使信号在空间获得阵列增益、 分集增益、空间复用增益和干扰抑制 增益。在不增加频谱资源和天线发射 功率的情况下,充分利用空间资源, 可以得到更大的系统容量、更广的覆 盖面和更高的数据传输速率,带来了 更高的频谱利用率。
LTE移动终端天线技术及测试

1引言近年,伴随着无线通讯技术的发展和无线移动终端的普及应用,新通讯系统不断追求更高的数据传输速率和更大的信道容量。
在全球范围内,以WCDMA、TD-SCDMA和CDMA为代表的3G技术向长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)及LTE-Advanced为代表的4G技术演进。
2013年底中国政府正式向中国移动、中国联通和中国电信发布TD-LTE牌照,开启了中国LTE商用的新纪元。
LTE系统在物理层采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)和多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)天线等作为关键技术,具有更高的数据速率。
传输信道理论峰值速率可达上行75Mbit/s、下行300Mbit/s。
而LTE-Advanced进一步采用了载波聚合(Carrier Aggregation,CA)、多层空间复用(Multi-layer Spatial Multiplexing)等技术,理论峰值传输速率得到提升,可达上行1.5Gbit/s、下行3Gbit/s。
作为商用的LTE移动终端,必须满足多模多频的需求,而天线必须兼顾宽带化小型化的要求。
LTE移动终端一般要求内置天线,至少两个以上的接收天线,多通道RF接收信号处理能力,可支持LTE、GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA等多种制式,并实现多种模式之间/语音和数据业务之间的切换。
从天线设计层面,LTE终端产品频率覆盖范围更宽(从700MHz到2.7GHz)。
一方面市场要求小巧精致的ID设计、高质量的用户体验;另一方面频率较低的700MHz频段需要较大的天线尺寸,MIMO天线系统的双天线以及射频高性能指标(高隔离度、低相关性系数等)的要求导致产品尺寸增加,这两方面的矛盾使终端天线设计和测试成为LTE移动终端的一个关键技术难点。
LTE车地无线通信系统中的信号传输与接收技术

LTE车地无线通信系统中的信号传输与接收技术LTE(Long Term Evolution)车地无线通信系统是一种用于车辆与地面网络之间通信的先进技术。
在LTE车地无线通信系统中,信号传输与接收技术起着至关重要的作用。
本文将重点探讨LTE车地无线通信系统中的信号传输与接收技术,并对其性能和优化进行分析。
首先,LTE车地无线通信系统中的信号传输技术主要包括无线传输链路和信道编码技术。
无线传输链路使用了多天线技术(MIMO),通过多个发射和接收天线来增强传输信号的可靠性和容量。
MIMO技术可以通过空间复用和空分多址技术来提高系统容量,并通过空间分集技术来提高系统可靠性。
此外,LTE车地无线通信系统还采用了自适应调制和编码技术,根据信道条件动态选择最佳调制和编码方式,以实现较高的传输速率和可靠性。
其次,LTE车地无线通信系统中的信号接收技术主要包括接收机多天线技术和信号处理技术。
接收机多天线技术包括空間多样性接收技术和空间复用接收技术。
空间多样性接收技术通过在接收机端使用多个天线来提高系统的抗干扰和抗衰落能力。
空间复用接收技术利用接收天线间的空间分集来提高系统的信号质量和容量。
信号处理技术主要包括信号解调和信道估计。
接收机利用解调算法将接收到的信号转化为原始数据,并通过信道估计提供对信道质量的准确估计。
LTE车地无线通信系统中的信号传输与接收技术对系统性能具有重要的影响。
首先,信号传输技术可以提高系统的容量和覆盖范围。
通过MIMO技术和自适应调制编码技术,可以实现更高的传输速率和更好的抗干扰性能。
其次,信号接收技术可以提高系统的接收灵敏度和抗干扰能力。
通过接收机多天线技术和信号处理技术,可以准确接收和解码较弱的信号,并提高系统的可靠性和覆盖范围。
针对LTE车地无线通信系统中的信号传输与接收技术,还存在一些优化的问题。
首先,信道估计和接收机结构的优化是关键。
信道估计算法可以通过对接收信号进行采样和处理来提高估计的准确性和实时性。
TD-LTE多天线技术研究报告v0.1.1解析

TD-LTE多天线技术研究报告(V0.0)TD-SCDMA研究开发和产业化项目专家组TD-LTE工作组目次目次 (I)前言 (II)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 缩略语 (2)4 TD-LTE多天线技术概述 (5)4.1 TD-LTE多天线技术原理 (5)4.2 广播、控制信道多天线模式 (5)4.3 PDSCH多天线传输模式及其使用 (5)4.4 PUSCH多天线传输模式及其使用 (5)5 TD-LTE多天线技术性能评估 (5)5.1 发送分集技术性能评估 (5)5.2 大延迟CDD空间复用性能评估 (6)5.3 闭环空间复用性能评估 (6)5.4 波束赋形性能评估 (6)6 TD-LTE多天线技术实现复杂度评估 (6)6.1 下行2天线MIMO系统实现复杂度评估 (7)6.2 下行4天线MIMO系统实现复杂度评估 (7)6.3 下行8天线MIMO系统实现复杂度评估 (7)6.4 上行2用户MIMO系统实现复杂度评估 (7)7 TD-LTE多天线技术演进路线建议 (7)7.1 小天线间距天线阵列技术演进路线 (7)7.2 大天线间距天线阵列技术演进路线 (8)7.3 室内天线阵列技术演进路线 (8)附录A (9)附录B (9)I前言本报告收集TD-LTE工作组测试与规范组对TD-LTE标准中定义的各种多天线传输模式和配置的研究成果,以作为TD-LTE工作组选择技术特性选项、确定产业演进路线、编写测试规范、组织相关产业推进和测试工作的参考。
IITD-LTE多天线技术研究报告1 范围本规范收集了TD-LTE多天线技术原理、性能、技术选项配置等方面对的分析、仿真评估、测试数据等,并对TD-LTE产业演进路线给出建议。
2 规范性引用文件[1] 3GPP TS 36.201 LTE Physical Layer – General Description[2] 3GPP TS 36.211 Physical Channels and Modulation[3] 3GPP TS 36.212 Multiplexing and channel coding[4] 3GPP TS 36.213 Physical layer procedure[5] 3GPP TS 36.214 Physical Layer – Measurements[6] 3GPP TS 36.300 Overall description[7] 3GPP TS 36.321 Medium Access Control (MAC) protocol[8] 3GPP TS 36.322 Radio Link Control (RLC) protocol[9] 3GPP TS 36.323 Packet Data Convergence Protocol (PDCP)[10] 3GPP TS 36.331 Radio Resource Control (RRC)[11] 3GPP TS 36.401 Architecture description[12] 3GPP TS 36.410 S1 General aspects and principles[13] 3GPP TS 36.411 S1 layer 1[14] 3GPP TS 36.412 S1 signaling transport[15] 3GPP TS 36.413 S1 Application Protocol (S1AP)[16] 3GPP TS 36.414 S1 data transport[17] 3GPP TS 36.420 X2 general aspects and principles[18] 3GPP TS 36.421 X2 layer 1[19] 3GPP TS 36.422 X2 signaling transport[20] 3GPP TS 36.423 X2 application protocol (X2AP)[21] 3GPP TS 36.424 X2 data transport3 缩略语2下列缩略语适用于本研究报告。
LTE的工作原理

LTE的工作原理LTE(Long-Term Evolution), 是一种无线通信技术标准。
其工作原理主要包括以下几个方面:1. 码分多址技术(CDMA):在LTE中,为了提高系统容量和频谱效率,采用了码分多址技术。
该技术通过将不同用户的数据编码成不同的序列,使得多个用户可以同时使用相同的频谱资源进行通信。
2. OFDMA(正交频分多址):LTE采用OFDMA技术实现下行链路(基站到终端)和上行链路(终端到基站)的无线传输。
OFDMA将频谱资源分为多个子载波,每个子载波间相互正交,使得多个用户可以同时传输数据,提高了系统的频谱效率。
3. MIMO技术(多输入多输出):LTE中采用了MIMO技术来提高系统的容量和覆盖范围。
MIMO利用多个天线在发送端和接收端之间传输多个数据流,通过空间上的信号复用和多径传播的特点,提高了系统的传输速率和可靠性。
4. 调制和编码:LTE使用了高效的调制和编码技术,如16QAM和64QAM调制,以及Turbo编码、LDPC编码等纠错码。
这些技术可以提高信道的可靠性和数据传输速率。
5. 动态资源分配:LTE可以根据用户的需求和信道质量动态分配无线资源。
通过监测信道状态和用户的需求,LTE可以动态调整子载波的分配、功率控制和调度算法,以优化网络性能。
6. 切换和漫游:LTE支持无缝切换和漫游,可以实现终端在不同LTE基站之间的切换,以实现用户在移动过程中的连续通信。
7. 双工方式:LTE支持全双工通信,同时支持下行和上行链路的同时传输,有效提高了系统的容量和频谱利用率。
总结起来,LTE的工作原理主要包括码分多址技术、OFDMA 技术、MIMO技术、调制和编码技术、动态资源分配、切换和漫游、双工方式等。
这些技术的综合应用使得LTE在无线通信中具有更高的传输速率、容量和覆盖范围。
LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的一种标准,它通过提高数据速率、降低通信延迟和增强网络容量来满足日益增长的移动通信需求。
LTE技术在实现更高数据速率、更可靠的网络连接和更低的通信延迟方面都取得了重大突破,成为目前移动通信领域的主流技术之一、下面是LTE技术的一些关键知识点总结:1.LTE的基本原理LTE技术基于OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,它使用蜂窝网络结构,将空间划分为多个小区域,每个小区域由一个基站负责覆盖。
用户设备(如手机、平板等)通过基站与核心网络进行通信,实现数据传输和通话等功能。
2.LTE的核心网络LTE的核心网络由Evolved Packet Core(EPC)组成,包括MME(移动性管理实体)、SGW(分组数据网关)和PGW(用户面网关)等组件。
EPC负责数据传输、呼叫控制和移动管理等功能,确保用户设备能够在移动过程中实现无缝切换和连接。
3.LTE的频段和带宽LTE技术在不同频段上运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2300MHz和2600MHz等频段。
用户可以根据所在地区和运营商的情况选择不同频段的LTE网络。
另外,LTE网络的带宽可以根据需求进行调整,通常包括5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等不同的带宽设置。
4.LTE的多天线技术(MIMO)LTE技术支持多天线技术(MIMO),即通过多个发射天线和接收天线来实现数据传输。
MIMO技术可以提高信号覆盖范围、增强网络容量和减少信号干扰,提高网络性能和用户体验。
5.LTE的载波聚合技术(CA)LTE技术还支持载波聚合技术(CA),即同时使用多个频率载波进行数据传输。
通过CA技术,可以提高网络速率和覆盖范围,同时优化网络资源的利用效率,提升整体网络性能。
6.LTE的VoLTE技术LTE技术还支持VoLTE(Voice over LTE),即通过LTE网络实现高质量的语音通话。
多天线技术在LTE网络中的应用策略

Network World •网络天地Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 9【关键词】多天线技术 LTE 扩容 应用策略随着国家“提速降费”的持续大力推进,各运营商相关流量优惠套餐陆续推出,4G 流量飞速增长。
当前部分网络平均DOU 已经达到10GB ,热点区域拥塞严重,业内预测4G 流量年均增长将超50%。
面对4G 网络的流量爆发,受限于频点及站址资源,传统的增加频点、减小站间距的方案已经不能满足容量增长的需求。
1 多天线技术多天线技术最早由马可尼在1908年提出,提出之初是用来抗衰落。
马可尼在发射端利用多个天线发送信号,在接收端同样用多个天线接收信息。
因为传输过程中具有多个路径,相同的信息通过不同路径从发送端传送到接收端,在接收端可以获得相对独立的信号复制品,经过接收机合并后,可以最大程度复原信息。
利用多天线技术可以获得更高的接收可靠性,从而提高信道抗摔落的能力。
多天线系统示意图如图1所示。
在20世纪90年代,无线通信领域对多天线技术进行了深入的研究,在传统抗摔落特性之余,发展出了智能天线技术。
目前多天线技术已经发展成为了无线通信领域的一项关键技术。
因为我国LTE 主要部署在1.8GHz 、2.1GHz 、2.6GHz 等频段上,因为收发数量越大,天线体积越大,考虑到承重、物业许可等因素,常用的多天线数量有双发双收、双发四收、四发四收、四发八收、八发八收等。
多天线技术可以实现阵列增益、分集增益、空间复用增益和干扰抑制增益等四种增益。
1.1 阵列增益由于不同天线上的白噪声是不相关的,多天线技术在LTE 网络中的应用策略文/邱东来为了解决LTE 网络扩容的需求,本文对多天线技术进行了研究。
在现网中对双发双收、四发四收等天线场景进行了对比测试分析。
本文对LTE 扩容场景进行了划分,并针对每种场景提出了针对性的应用策略。
td-lte提升速率的方法

td-lte提升速率的方法TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)是一种移动通信技术,旨在提供更高的速率和更好的网络性能。
为了提升TD-LTE的速率,可以采取以下方法:1. 多址技术的应用:TD-LTE采用了时分复用技术,将时间划分为不同的时隙,不同用户在不同时隙进行数据传输,从而实现多用户同时传输的目的。
通过合理的时隙分配和调度算法,可以提高网络的吞吐量和传输速率。
2. 多天线技术的应用:通过增加天线的数量,可以提高信号的传输效率和覆盖范围。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是一种常用的多天线技术,它可以通过在发送端和接收端增加多个天线,利用空间多样性和空间复用技术,提高信号的传输速率和可靠性。
3. 频谱分配的优化:合理的频谱分配是提高网络速率的关键。
通过动态频谱分配和频谱重用技术,可以充分利用频谱资源,避免频谱的浪费和冲突,提高网络的容量和速率。
4. 增加基站密度:增加基站的密度可以提高网络的覆盖范围和容量,减少用户间的干扰,进而提高网络的速率和性能。
通过合理的基站部署策略,可以实现网络的全面覆盖,提升用户体验。
5. 引入新的调制解调技术:通过引入新的调制解调技术,如QAM(Quadrature Amplitude Modulation)和OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),可以提高信号的传输速率和频谱效率,提升网络速率。
6. 使用高性能芯片和设备:优化硬件设备的设计和性能,采用高性能的芯片和天线,可以提升网络的速率和稳定性。
同时,通过优化网络协议和算法,提高数据传输的效率和可靠性。
7. 引入新的技术标准和协议:随着通信技术的不断发展,新的技术标准和协议不断涌现。
引入新的技术标准和协议,如LTE-Advanced 和5G技术,可以进一步提升TD-LTE的速率和性能。
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个人也是学习中,算不上高手,说下我的理解: 1、最早的多天线技术出现在接收端多天线接收,由于在接收端有多天线,可以形成多条接收通道,从而可以对抗无线信道的深度衰落,显然嘛:多条接收通道同时处于深度衰落的可能性肯定是小于单条接收通道处于深度衰落的可能性,这样就能改善传输质量,提高无线传输的可靠性。这种技术又叫“收分集”技术,可以应用在基站或手机侧,而且显然由于不涉及到互操作,所以也不用标准化。从而最先在无线系统中使用。因为不用标准化,所以在LTE中我们就没有看到这方面的内容。
2、“收分集”技术的应用又给了人们启发:如果手机接收端部署多天线,显然对手机的成本和复杂度是有提高的。能否把多天线部署在发射端来提高接收端的信道可靠性呢?这样一来:手机只用单个天线,复杂度和成本都在基站一侧,由系统侧承担,岂不乐哉?然而问题随之而来:如果发射端单纯的用多天线发射相同的数据流,它们实际上是相互干扰的,不但起不了分集的作用,而且可能会相互抵消! 要多天线发射起到提供增益,而不相互打架,就需要特别的信号处理技术。 (以下都两天线发射为例,H表示复数的共轭,exp()表示一个复数,) 牛人1: Alamouti 天线1发射{x1, x2, .......} 天线2发射{-H(x2),H(x1), .......} 这种发射编码方案相当于在形成2个正交的信道(为啥?),从而可以提高传输可靠性 这种发射编码方案被用在LTE中就是Mode 2“发射分集”方案 牛人2: 无名 天线1发射{x1, x2, .......} 天线2发射{x1*exp(b1),x2*exp(b2), .......} 这种发射编码方案天线1正常发射,天线2把数据加上一个大的相位偏移后再发射 相当于在信道中人为造成多径效应(为啥?),从而可以提高传输可靠性 这种发射编码方案被用在LTE中就是CDD“分集”方案,LTE中CDD不单独使用,只和空间复用技术结合在一起使用。 牛人3: 无名 天线1发射{x1, x2, .......} 天线2发射{x1*exp(B1),x2*exp(B2), .......} 这种发射编码方案天线1正常发射,天线2把数据加上一个相位偏移后再发射。不同于牛人2中的"相位偏移"是事先规定好的,这里的相移是根据某个具体UE的信道实时计算出来的。它不同于CDD方案:发射在空间中是各向同性的,对所有UE是平等的;这个方案的发射是为了对准某个具体UE,从而使特定UE的接收增强,其它UE接收很弱。 这种发射编码方案被用在LTE中就是Mode 7“Beamforming波束成形”方案 3.搞完了上面的“收分集”和“发分集”技术后,人们又开始妄想。。。。 是否能把发射端多天线和接收端多天线结合起来,不仅用来提高传输可靠性,还能并行传输多个数据流啊? 原理如下:两天线发射+两天线接收时,不时有4个信道吗,记为h11,h12,h21,h22 学过解线性方程组吧: h11*x1+h12*x2 = y1 h21*x1+h22*x2 = y2 当向量[h11,h12]和向量[h21,h22]线性无关时,以上的方程可以解出来。 也就是说:当信道线性无关时,并行传输2个数据流是可以的。这就叫空间复用
又为了降信号间的干扰,提高接收的可靠性,在发射端先乘上一个复矩阵后再发射 这个复矩阵通常是个正交复矩阵或CDD矩阵 这种发射端先乘上一个复矩阵的操作在LTE中叫Precodeing,之所以叫Pre是因为复矩阵是协议规定好的 如果复矩阵由发射端随机选择的,就叫"Open loop"开环空间复用,对应LTE的Mode 3 如果复矩阵由接收端根据信道估计选出来的,然后反馈给发射端,就叫"close loop"闭环空间复用,对应LTE的Mode 4
如果并行传输的多个数据流是用于多个UE的,则叫"MU mimo"多用户空间复用,对应Lte 的Mode 5 闭环方式下还有个只能传输一个流的特例,这就叫“close loop RANK=1"的闭环发分集,对应Lte 的Mode 6
1. codeword: 相当于TranportBlock, 即物理层需要传输的原始数据块. LTE可支持在同一块资源同时传输2个相对独立的codeword,这是通过空间复用(SM)技术实现的。 2. layer:数据被分为不同layer进行传输,layer总数<=天线个数。和信道矩阵的rank是对应的。相当于空分的维度。 3. rank:相当于总的layer数。 4. atenna port:其实并不等同于天线个数,而是相当于不同的信道估计参考信号pattern。对端口0~3,确实对应多天线时,RS的发送pattern;对于端口4,对应于PMCH,MBSFN情况的RS;对于端口5,对应于UE Special RS。
然后介绍LTE的7个传输模式,其中后6种传输模式分别应用了四种MIMO技术方案:传输分集(TD),波束赋型(Beamforming),空间复用(SM),多用户MIMO(MU-MIMO):
1. 为普通单天线传输模式。 2. TransmitDiversity 模式:分2发送天线的SFBC,和4发送天线的SFBC+FSTD两种方案。 SFBC是由STBC(Space Time Block Code)演变而来,由于OFDM一个slot的符号数为奇数,因此不适于使用STBC,但频域资源是以RB=12个子载波来分配的,因此可以用连续两个子载波来代替连续两个时域符号,从而组成SFBC。而当使用4发送天线时,SFBC+FSTD(Frequency Switched Transmit Diversity)被采用。 3. SM-open loop,UE仅仅反馈信道的RI(Rank Indicator)。此时基站会使用CDD(Cycle Delay Diversity)技术。 4. SM-close loop,UE根据信道估计的结果反馈合适的PMI(Precoding Matrix Indicator)。(如利用系统容量最大计算合适的PMI) 5. MU-MIMO,该方案将相同的时频资源通过空分,分配给不同的用户。 6. close loop rank1——SM or BF,UE反馈信道信息使得基站选择合适的Precoding。 7. UE Special RS——BF,和BeamForming的前一种方式不同,这种方式无需UE反馈信道信息,而是基站通过上行信号进行方向估计,并在下行信号中插入UE Special RS。基站可以让UE汇报UE Special RS估计出的CQI。
上行反馈如果是频率选择性信道,则反馈多个subband的CQI,否则仅反馈wideband的CQI。根据不同情况选择通过PUSCH或PUCCH反馈。
1)对于来自上层的数据,进行信道编码,形成码字; 2)对不同的码字进行调制,产生调制符号; 3)对于不同码字的调制信号组合一起进行层映射; 4)对于层映射之后的数据进行预编码,映射到天线端口上发送。
码字、层和天线端口的区分。 1、码字: 码字是指来自上层的业务流进行信道编码之后的数据。不同的码字q区分不同的数据流,其目的是通过MIMO发送多路数据,实现空间复用。
由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。 当发送端天线只有一根时,实际能够支持的码流数量也只能为1,所以码字数量最多也只能为1。 如果接收端有两根接收天线,但是两根天线高度相关。如果发送端仍然发送两组数据流(两个码字),则接收端无法解码。因此,在收端信道高度相关的情况下,码字数量也只能为1。 综上,码字q的数量决定于信道矩阵的秩。
2、层 由于码字数量和发送天线数量不一致,需要将码字流映射到不同的发送天线上,因此需要使用层与预编码。 层映射与预编码实际上是“映射码字到发送天线”过程的两个的子过程。
层映射首先按照一定的规则将码字流重新映射到多个层(新的数据流),参见P68表3-23、3-24。(注:层的数量小于物理信道传输所使用的天线端口数量P)。
预编码再将数据映射到不同的天线端口上。在各个天线端口上进行资源映射,生成OFDM符号并发射,参见P67页图3-11
3、天线端口 天线端口指用于传输的逻辑端口,与物理天线不存在定义上的一一对应关系。天线端口由用于该天线的参考信号来定义。 等于说,使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字。 具体的说:p=0,p={0,1},p={0, 1, 2, 3}指基于cell-specific参考信号的端口; p=4指基于MBSFN参考信号的端口; p=5为基于UE-specific参考信号的端口。 从层到物理天线端口传输是通过预编码来完成的,参见P69的两个公式。 由公式可见,无论层数是多少,只要其小于用于物理传输的端口数,即可通过预编码矩阵W(i)将其映射到物理的传输天线上。 对于p=4、5的情况,再P69第4行有介绍。 P={0,4,5} 都指单天线端口预编码,即使用的发送天线为1。由于层数量必须小于天线端口的数量,所以此时层数为1,适用表3-23 第一种情况,层映射前后的码字是相同的。 曾有人指出,p=4、5时,发送端可以使用发送分集。理论上这是可行的,但是在LTE的规范中,p=4、5仅适用于单天线端口的预编码。由 P69的预编码中的1 、2 、3 小点分别介绍单端口、空间复用、传输分集的三种预编码方式。P=4、5不属于传输分集。
4、总结 码字用于区分空间复用的流;层用于重排码字数据;天线端口决定预编码天线映射。
Codeword是经过信道编码和速率匹配以后的数据码流。在MIMO系统中,可以同时发送多个码流,所以可以有1,2甚至更多的Codeword。在LTE系统中,一个TTI最多只能同时接受2个TB流,所以一般最多2个Codeword; layer和信道矩阵的“Rank“是一一对应的,信道矩阵的RI是由收发天线数量的最小值确定的[信道的Rank未必就是收、发天线数的较小值,信道矩阵很可能行不满秩、列也不满秩。不过这种情况一般不会发生,因为使用预编码(或者说空分复用)的条件之一就是要求空间信道无关(也就是满秩),要是两发两收的矩阵却rank=1,这就是典型的空间相关信道,这样预编码技术就无用武之地了]。Codeword的数量和layer的数量可能不相等,所以需要层映射。 codeword:就是可以进行独立编码、调制的一串码字,一般一个codeword对应传输层的一个TB。LTE规定只支持两个codeword同时传输。 layer:层的数目等于信道的秩,层映射就是为了使codeword数目和信道的秩进行匹配。即因为对于两个codeword时,信道的秩可能是3或4,而每个天线上发送的数据数是相等的,因此中间有个层映射,达到这种匹配,具体映射协议中有规定 antenna port:0~3号实际对应得是现实中的物理天线;port4应用于SFN中;port5用于beamforming。具体区分这几个端口的依据是天线上发射的的RS信号类型。