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          無(wú)線通信的未來(lái)始于今天的MIMO:WiMAX、HSPA+和LTE測(cè)試挑戰(zhàn)

          作者: 時(shí)間:2009-05-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          通信市場(chǎng)和底層的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)是在同一頻譜上提供更高的數(shù)據(jù)速率,以滿足日益增長(zhǎng)的用戶需求。本文綜述了多入多出()傳輸機(jī)制的底層標(biāo)準(zhǔn),包括802.16e mobile- Wave 2、+和。其中涉及廣大工程師們?cè)谠O(shè)計(jì)基于多射頻/天線技術(shù)的產(chǎn)品時(shí)用到的信號(hào)發(fā)生、調(diào)制質(zhì)量測(cè)量、信道仿真和波束賦形理論。

          引言
          技術(shù)將頻譜效率提升到了一個(gè)全新的水平,根據(jù)其采用的傳輸技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)更高的數(shù)據(jù)吞吐率或者更大的覆蓋率。但是,頻譜效率的提高是以更高的復(fù)雜性為代價(jià)的。從概念上看,MIMO技術(shù)非常簡(jiǎn)單:它采用多路射頻載波傳輸更多的信息,通過(guò)在占用相同帶寬的同一信道上傳輸所有信號(hào)的方式來(lái)提高頻譜效率。例如,2×2的MIMO射頻具有兩個(gè)發(fā)射器和兩個(gè)接收器,4×4的MIMO具有4個(gè)發(fā)射器和4個(gè)接收器。
          目前很多MIMO系統(tǒng)采用的都是2×2配置架構(gòu),但是市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)更大規(guī)模的配置。WLAN、已經(jīng)采用了4×4的配置架構(gòu)。目前人們研究的波束賦形技術(shù)旨在在設(shè)備內(nèi)配置更大規(guī)模的射頻系統(tǒng),以便為用戶盡可能提供最多的服務(wù)。目前,8×8甚至16×16的射頻配置是商用寬帶射頻研究領(lǐng)域的主流。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/158049.htm

          MIMO理論
          MIMO的工作原理是對(duì)傳輸信道進(jìn)行精確建模,將多個(gè)接收到的符號(hào)分解恢復(fù)成單路數(shù)據(jù)流。為了說(shuō)明這一原理,我們不妨以WLAN 802.11n為例(如圖1所示)。發(fā)射器以一個(gè)報(bào)文頭的形式發(fā)出一個(gè)已知信號(hào)。接收器據(jù)此構(gòu)建一個(gè)信道模型,用H表示。當(dāng)發(fā)出數(shù)據(jù)時(shí),接收器根據(jù)信道模型盡可能逼近原始矢量,其中假設(shè)傳輸誤差用噪聲矢量(n)表示。

          圖1 傳輸信道的原理


          盡管信道建模理論適用于所有的MIMO系統(tǒng),但是這一方法對(duì)于不同的標(biāo)準(zhǔn)是不同的。例如,在基于WLAN 802.11n的系統(tǒng)中,報(bào)頭信息在TX1和TX2上都進(jìn)行發(fā)射,但是基于 802.16e Wave 2的系統(tǒng)僅僅在第一個(gè)發(fā)射器上發(fā)射報(bào)頭。經(jīng)過(guò)解析的傳輸路徑(即h11和和h22)稱為空間流。

          測(cè)量系統(tǒng)的時(shí)間對(duì)準(zhǔn)
          信道使信號(hào)發(fā)生失真有多種情況。例如,周圍物體的反射會(huì)導(dǎo)致信號(hào)的多個(gè)實(shí)例在不同的時(shí)間到達(dá)接收器(多路徑)。多路徑造成了幅值衰減以及時(shí)間和相位的延遲。從理論上,某個(gè)信號(hào)的信道失真越多,接收器算法就越難解析出原始發(fā)射信號(hào)。如果發(fā)射器或者接收器進(jìn)一步引入了幅值、時(shí)間和相位誤差,我們就無(wú)法對(duì)信道進(jìn)行準(zhǔn)確的建模,就不能有效地解析出符號(hào)。


          為了確保MIMO的測(cè)量有效而準(zhǔn)確,所采用的測(cè)量設(shè)備,即信號(hào)源(發(fā)射器)和分析儀(接收器),必須與它們本地的晶振進(jìn)行相位對(duì)準(zhǔn),與參考頻率進(jìn)行時(shí)間對(duì)準(zhǔn),確保D/A和A/D抽樣率一致,以盡可能地減少它們對(duì)信道的影響。理想地,如果相位誤差低于1°,時(shí)間對(duì)準(zhǔn)誤差小于1ns,那么就可以得到準(zhǔn)確的結(jié)果。

          系統(tǒng)性能
          調(diào)制質(zhì)量指標(biāo):對(duì)于大多數(shù)傳統(tǒng)數(shù)字傳輸系統(tǒng)而言,衡量調(diào)制質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)是實(shí)際接收到的符號(hào)矢量(或符號(hào)相位與幅值失真)與接收器期望值的對(duì)比情況。最常用的是EVM(誤差矢量幅值),但是不同的通信標(biāo)準(zhǔn)也存在不同的指標(biāo),例如相對(duì)星誤差(Relative Constellation Error,RCE)。對(duì)于MIMO系統(tǒng),總EVM也是一個(gè)很好的衡量指標(biāo);通過(guò)計(jì)算RMS EVM可以從總體上表示各個(gè)發(fā)射器的調(diào)制質(zhì)量。

          圖2(a) 信道行為建模

          圖2(b) 衰減與矩陣條件


          星圖:星圖是接收信號(hào)質(zhì)量的圖形化表示。MIMO系統(tǒng)有多種星圖。2×2系統(tǒng)有兩個(gè)星圖,表示兩個(gè)解析出的空間流:h11和h22。4×4系統(tǒng)有四個(gè)星圖。對(duì)于傳統(tǒng)的數(shù)字系統(tǒng),可以從星圖中得到同樣的質(zhì)量指標(biāo),例如相位誤差、噪聲和IQ均衡。


          信道響應(yīng):信道響應(yīng)是表示空間流行為的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。在圖2(a)中,兩個(gè)發(fā)射器通過(guò)同軸電纜直接連接接收器。兩條平直的線表示h11和h22,而兩條像噪聲一樣的曲線表示h21和h12。這表明信道隔離度很高。在圖2(b)中,其中一條碼流引入了延遲。這在下面的OFDM符號(hào)中造成了大幅度的衰減。


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