充分利用MIMO技術(shù)
在LTE、WiMAX和微波傳輸網(wǎng)絡中,采用多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)以及合適的部署策略是可以增加容量的。但是,具有視距傳輸網(wǎng)絡中的 MIMO,比如LTE和WiMAX,與其在視距微波傳輸中的運行相比有所差異。為了充分利用MIMO的優(yōu)勢,服務提供商需要了解MIMO是如何工作的,以 及為什么它在不同的網(wǎng)絡中存在差異。
MIMO的優(yōu)勢
MIMO使用至少2個,有時多個,發(fā)射天線和接收天線來傳輸一個單信道。這種方法增加了數(shù)據(jù)速率和頻譜效率。例如,在每一側(cè)增加6個天線所得到的容量增長,與在一個單輸入單輸出(SISO)的信道增加100多倍功率所產(chǎn)生的效果是相同的。
MIMO技術(shù)使得容量增加和使用天線數(shù)量呈線性關系。相反,SISO、單輸入多輸出(SIMO)和多輸入單輸出(MISO)系統(tǒng)的容量增加,和天線數(shù)量呈現(xiàn)對數(shù)關系。相對對數(shù)增加而言,線性容量的增加是一個更有效的方法。
MIMO的發(fā)射機和接收機比SISO、SIMO和MISO的更復雜,但是它不需要更多的發(fā)射功率。
MIMO優(yōu)勢是如此清楚,它和許多技術(shù)標準已經(jīng)相結(jié)合,包括:
國際電信聯(lián)盟(ITU)的高速下行分組接入(HSDPA)標準是通用移動通信系統(tǒng)(UMTS)標準的一部分。家用無線路由使用IEEE 802.11n 標準電氣和電子工程師協(xié)會在蜂窩電話中使用的移動WiMAX技術(shù)IEEE802.16標準。ITU LTE標準。
當MIMO遇到香農(nóng)定理
當MIMO系統(tǒng)在上世紀90年代中后期由Gerard Foschini等人提出后,這種具有突破性的帶寬效率似乎違反香農(nóng)定理。實際上MIMO中的多樣性和信號處理的使用,將單一點對點信道變換成多個并行信道來處理了。
香農(nóng)定理是建立在一個具有信道容量C和以速率R來傳輸信息的有噪信道上的。然后它又指出,如果R小于C,應該有這樣一些代碼,使得接收機錯誤譯碼概率達到任意小。這意味著,從理論上講,它可能以一個低于速率C的任何速率而幾乎沒有差錯地來傳輸信息。
這個容量通常表示成:
C = W log2(1 + S/N)
這里:
C 是以每秒比特為單位的信道容
W 是以赫然為單位的系統(tǒng)帶寬
S/N 是信噪比(S/N)
對于一個50dB的SNR和20Mhz帶寬的信道,它的容量用數(shù)學方法表示成:
C=20*log2(1+50)=20*5.6=112 Mb/s
容量增加是相對于SNR的一個對數(shù)關系,它是一個慢增長。
這個例子使用一個20 MHz的信道,這個帶寬通常使用在LTE和LTE-A中。但20Mhz帶寬的LTE-Advanced容量是500 Mb/s或更高----顯然遠遠超出香農(nóng)極限。
超越香農(nóng)極限的一個途徑是提高信噪比和基站發(fā)送功率。但即使信噪比為100,20 MHz信道帶寬的吞吐量也只有133 Mb/s,遠小于LTE-A可能能夠提供的500 Mb/s吞吐量。
然而MIMO能夠做到這個。它的高容量接收信息已然成為一個共識。
LTE和WiMAX 網(wǎng)絡中的MIMO
下面的公式可用于計算MIMO的香農(nóng)極限。一個MIMO系統(tǒng)所能達到的最大容量取決于如何建立一個信道,而不只是如SISO系統(tǒng)所示的信噪比。在數(shù)學方面,MIMO系統(tǒng)的性能依賴于信道矩陣H及其性能的條件。
可以認為H信道矩陣是一組方程。每個方程代表一個接收信號,這個接收信號代表了一組唯一的信道系數(shù)和與之相應的發(fā)射信號共同作用的結(jié)果。
該系統(tǒng)的性能最佳是H矩陣滿秩,每行和每列滿足相互之間的完全獨立。換句話說,如果矩陣是線性的,也就是矩陣是滿秩的,那么方程是可解的。
這意味著系統(tǒng)的最優(yōu)性能只有在每個通道是完全獨立時才可能存在。在一個充滿散射、陰影衰減、反射和其它影響的環(huán)境中,信道是完全相互獨立的。
盡管這看起來像一個反直覺的解釋,得到所傳輸信息的唯一途徑是H矩陣的可逆。僅當H矩陣所有的行和列都是不相關時,H矩陣是可逆的。而只有散射、陰影衰減、反射和其它影響存在時,行和列才是不相關的。
這是LTE和WiMAX網(wǎng)絡的典型情況,特別是在人口稠密的城市地區(qū)使用時。
點對點微波網(wǎng)絡中的MIMO
在一個點對點微波傳輸系統(tǒng)中,一個矩陣可能包含2個發(fā)射天線和2個接收天線,如圖1所示。這是一個2×2 的MIMO系統(tǒng)。
圖1 一個點對點的微波矩陣使用多個發(fā)射和接收天線
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