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LTE MIMO 模式的学习理解.doc

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MIMO学习心得--------Ellenwang
LTE的7个传输模式中6个分别应用了四种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):
为普通单天线传输模式。
TransmitDiversity模式:分2发送天线的SFBC,和4发送天线的SFBC+FSTD两种方案。2发送天线的SFBC:SFBC是由STBC(SpaceTimeBlockCode)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(FrequencySwitchedTransmitDiversity)被采用。
SM-openloop,UE仅仅反馈信道的RI(RankIndicator)。此时基站会使用CDD(CycleDelayDiversity)技术。
SM-closeloop,UE根据信道估计的结果反馈合适的PMI(PrecodingMatrixIndicator)。(如利用系统容量最大计算合适的PMI)
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。
closelooprank1——SMorBF,UE反馈信道信息使得基站选择合适的Precoding。
UESpecialRS——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UESpecialRS。基站可以让UE汇报UESpecialRS估计出的CQI。
空间复用是为了提高传输数据数量,基于多码字的同时传输,即多个相互独立的数据流通过映射到不同的层,再由不同的天线发送出去。码字数量与天线数量未必一致。(当然天线数量>=码字数量)。
传输分集主要用于提高信号传输的可靠性,例如采用空时编码(STC)、循环延时分集(CDD)及天线切换分集等,LTE中用的比较多的是SFBC编码。
传输分集(TM2)用来提高信号传输的可靠性,主要是针对小区边缘用户,TM3,TM4主要是针对小区中央的用户,提高峰值速率。MU-MIMO是为了提高吞吐量,用于小区中的业务密集区。TM6,TM7是用于增强小区覆盖,也是用于边缘用户。不过6是针对FDD,7是针对TDD而已。
	在学习理解MIMO之前,需要理解几个基本概念:
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。
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。
rank:相当于总的layer数。
atennaport: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UESpecialRS。
TDD-LTE中支持的传输模式使用的DCIformat。在每一种模式中都可以通过改变DCIformat切换到发射分集模式(TM2),并且TM3、TM4模式下,也支持在不改变DCIformat的情况下从空分复用切换到发射分集模式(TM2),这时需要通过在DCIformat中的precodinginformationfield来指示所使用的precodingmatrixvector。
From36.213Table7.1-5

Table7.1-5:PDCCHandPDSCHconfiguredbyC-RNTI

Mode2DCIformat1ACommonand
UEspecificbyC-RNTITransmitdiversity(seesubclause7.1.2)DCIformat1UEspecificbyC-RNTITransmitdiversity(seesubclause7.1.2)Mode3DCIformat1ACommonand
UEspecificbyC-RNTITransmitdiversity(seesubclause7.1.2)DCIformat2AUEspecificbyC-RNTILargedelayCDD(seesubclause7.1.3)orTransmitdiversity(seesubclause7.1.2)Mode4DCIformat1ACommonand
UEspecificbyC-RNTITransmitdiversity(seesubclause7.
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