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lte關(guān)鍵技術(shù)分析ppt課件-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 Page 84 上行閉環(huán)天線選擇方案 P DPDPPP D導(dǎo) 頻 符 號(hào) 數(shù) 據(jù) 符 號(hào)天 線 1天 線 2時(shí) 間PPPP用 于 天 線 選 擇 的 導(dǎo) 頻N o d e B 測(cè) 量 每 根 天 線 的 C Q I使 用 選 擇 的 天 線 進(jìn) 行 數(shù) 據(jù) 傳 輸用 于 天 線 選 擇 的 導(dǎo) 頻N o d e B 測(cè) 量 每 根 天 線 的 C Q I? 兩根天線交替發(fā)送用于天線選擇的導(dǎo)頻,基站選擇可以提供更高接收信號(hào)功率的天線用于后續(xù)的共享數(shù)據(jù)信道傳輸。第 2碼字 ?第 2層 3 2 第 1碼字 ?第 1層 第 2碼字 ?第 2層和第 3層 4 2 第 1碼字 ?第 1層和第 2層 第 2碼字 ?第 3層和第 4層 Page 69 開環(huán)空間復(fù)用 ? 開環(huán)空間復(fù)用模式下的 Largedelay CDD ? eNodeB周期地分配不同的 Precoding碼字到不同的數(shù)據(jù)子載波中。 ? LTE支持最大層數(shù) L=4,最大碼字?jǐn)?shù) Q=2 加 擾 調(diào) 制層映射加 擾 調(diào) 制預(yù)編碼資 源 粒 子映 射資 源 粒 子映 射O F D M 信號(hào) 產(chǎn) 生O F D M 信號(hào) 產(chǎn) 生天 線 端 口信 道編 碼信 道編 碼碼 字 1碼 字 Q. . . . . .. . .層 1層 2層 LPage 58 層映射 ? 層映射實(shí)體有效地將復(fù)數(shù)形式的調(diào)制符號(hào)映射到一個(gè)或多個(gè)傳輸層上,從而將數(shù)據(jù)分成多層。 ? 空分多址( SDMA) ? 利用較大間距的天線陣元之間或賦形波束之間的不相關(guān)性,向多個(gè)終端并向發(fā)射數(shù)據(jù)流,或從多個(gè)終端并行接收數(shù)據(jù)流,以提高用戶容量。 Page 44 目 錄 1. 高階調(diào)制 、 AMC 、 HARQ和宏分集技術(shù)分析 2. OFDM技術(shù)基本原理 3. OFDM技術(shù)優(yōu)勢(shì)與不足 4. 下行多址技術(shù)和上行多址技術(shù) 5. LTE 下行和上行 MIMO技術(shù) Page 45 多址技術(shù) ? 下行多址技術(shù): OFDMA ? 上行多址技術(shù) ? 主要考慮因素:終端處理能力有限,尤其發(fā)射功率受限。 Page 36 OFDM技術(shù)的優(yōu)勢(shì) 抗多徑衰落 ? 多徑干擾在系統(tǒng)帶寬增加到 5MHz以上變得相當(dāng)嚴(yán)重。所有的子載波都具有相同的幅值和相位,從圖中可以看出,每個(gè)子載波在一個(gè)OFDM符號(hào)周期內(nèi)都包含整數(shù)倍個(gè)周期,而且各個(gè)相鄰的子載波之間相差 1個(gè)周期。 高階調(diào)制增益受信道條件影響較大 ? PB3 Channel (64QAM vs 16QAM) ? 小區(qū)邊緣 : 0% 增益。 ? 小區(qū)中心 : 0% 增益。 Page 21 OFDM是為多徑衰落信道而設(shè)計(jì)的 ? 時(shí)域影響:符號(hào)間干擾 ? 頻域影響:頻率選擇性衰落 Page 22 加 CP操作 S y m b o l P e r i o d T ( s )T ( g )C PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PF r e q u e n c yT i m eS y m b o l P e r i o d T ( s )B i t P e r i o d T ( b )C y c l i c P r e f i xPage 23 CP長(zhǎng)度的確定 Page 24 CP長(zhǎng)度的確定 ? CP長(zhǎng)度的考慮因素:頻譜效率 /符號(hào)間干擾和子載波間干擾 ? 越短越好:越長(zhǎng), CP開銷越大,系統(tǒng)頻譜效率越低 ? 越長(zhǎng)越好:可以避免符號(hào)間干擾和子載波間干擾 Page 25 CP長(zhǎng)度的確定 符 號(hào)C P常 規(guī) C P + 常 規(guī) 符 號(hào)用 于 常 規(guī) 小 區(qū) 單 播 系 統(tǒng)4 . 6 8 7 5 u s6 6 . 6 7 u s符 號(hào)C P擴(kuò) 展 C P + 常 規(guī) 符 號(hào)用 于 大 小 區(qū) 單 播 或 M B M S 系 統(tǒng)1 6 . 6 7 u s6 6 . 6 7 u s符 號(hào)C P超 長(zhǎng) 擴(kuò) 展 C P + 獨(dú) 立 載 波 M B M S 符 號(hào)用 于 獨(dú) 立 載 波 M B M S 系 統(tǒng)3 3 . 3 3 u s1 3 3 . 3 3 u sPage 26 應(yīng)對(duì)頻率選擇性衰落 窄帶并行傳輸 ? 化零為整,簡(jiǎn)化接收機(jī)的信道均衡操作 ? 避免符號(hào)間干擾和天線間干擾相互混雜,有效分離信道均衡和 MIMO檢測(cè) Page 27 子載波間隔確定 ? 考慮因素:頻譜效率和抗頻偏能力 ? 子載波間隔越小,調(diào)度精度越高,系統(tǒng)頻譜效率越高 ? 子載波間隔越小,對(duì)多普勒頻移和相位噪聲過(guò)于敏感 ? 當(dāng)子載波間隔在 10KHz以上,相位噪聲的影響相對(duì)較低 ? 多普勒頻移影響大于相位噪聲(以此為主) Page 28 多普勒頻移 Page 29 多普勒頻移 ? 設(shè)手機(jī)發(fā)出信號(hào)頻率為 fT,基站收到的信號(hào)頻率為 fR,相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度為V,C為電磁波在自由空間的傳播速度 (光速 ); fdoppler即為多普勒頻移 ? 例 360km/h車速, 3GHz頻率的多普勒頻移: 1R T T d o p p le rVf f f fC??? ? ? ?????3983 6 0 1 0 / 3 6 0 03 1 0 1 0 0 03 1 0 Hz????Page 30 子載波間隔確定 多普勒頻移影響 ? 2GHz頻段, 350km/h帶來(lái) 648Hz的多普勒頻移,對(duì)高階調(diào)制( 64QAM)造成顯著影響。 ? OFDM將寬帶轉(zhuǎn)化為窄帶傳輸,每個(gè)子載波上可看作平坦衰落信道。 OFDM技術(shù)由于高的 PAPR問(wèn)題不利于在上行實(shí)現(xiàn)。 ? 從是否在發(fā)射端有信道先驗(yàn)信息分: ? 閉環(huán)( CloseLoop) MIMO:通過(guò)反饋或信道互異性得到信道先驗(yàn)信息 ? 開環(huán)( OpenLoop) MIMO:沒(méi)有信道先驗(yàn)信息 Page 54 下行 MIMO技術(shù) — 使用場(chǎng)景 信 道 容 量信 噪 比低 信 噪 比 , 斜率 大 , 適 合 傳輸 分 集 和 波 束賦 形高 信 噪 比 , 斜 率 小 , 適 合空 間 復(fù) 用Page 55 下行 MIMO技術(shù) — 使用場(chǎng)景 Page 56 目 錄 5. LTE 下行和上行 MIMO技術(shù) MIMO技術(shù)概述 下行 MIMO的實(shí)現(xiàn) 上行 MIMO的實(shí)現(xiàn) Page 57 下行物理信道的基帶信號(hào)處理 ? 碼字:經(jīng)過(guò) FEC編碼和 QAM調(diào)制的數(shù)據(jù)流,形成于 QAM調(diào)制模塊的輸出端。根據(jù)傳輸方式的不同,可以使用不同的層映
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