91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

在BTS系統(tǒng)中選擇開環(huán)和閉環(huán)MIMO

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:嵌入式計算設(shè)計 ? 作者:Lekun Lin ? 2022-06-23 10:45 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

雖然學(xué)術(shù)文獻中廣泛涵蓋了多輸入多輸出 (MIMO) 開環(huán)和閉環(huán)技術(shù)的理論限制,但有關(guān)相關(guān)電路實現(xiàn)復(fù)雜性的信息卻很少。Lekun 研究了這些技術(shù)所涉及的復(fù)雜性和性能權(quán)衡,并為實際系統(tǒng)實施推薦了指導(dǎo)方針。

MIMO 是一種很有前途的技術(shù),可用于實現(xiàn)未來無線數(shù)據(jù)系統(tǒng)所需的高速數(shù)據(jù)速率??梢允褂?MIMO 傳輸多個流,從而提高系統(tǒng)吞吐量。有時單輸入多輸出 (SIMO) 和多輸入單輸出 (MISO) 也松散地稱為 MIMO。單輸入單輸出 (SISO)、SIMO、MISO 和 MIMO 天線配置如圖 1 所示。目前,MIMO 已被大多數(shù) 3G 和 4G 無線標(biāo)準(zhǔn)采用,例如 WiMAX、時分同步碼分多址 (TD- SCDMA) 和長期演進 (LTE)。

圖 1:無線數(shù)據(jù)可以通過 SISO、SIMO、MISO 或 MIMO 天線配置傳輸。

pYYBAGKz1LmAU1rnAANV2Ipbk34687.png

在傳統(tǒng)的無線系統(tǒng)中,接收器和發(fā)射器不來回通信。接收器獨自確定頻道信息和解碼流。這給接收器帶來了沉重的復(fù)雜性負擔(dān),并阻止了系統(tǒng)充分利用信道分集或容量。這些系統(tǒng)稱為開環(huán)系統(tǒng)。

大多數(shù)當(dāng)前的無線標(biāo)準(zhǔn)在手機和基站收發(fā)信臺 (BTS) 之間分配了有限的反饋信道。該信道可用于多種用途,尤其是用于將有關(guān)該信道的重要信息發(fā)送回 BTS。這些信息支持簡單的空間分集和多路復(fù)用技術(shù),從而提高系統(tǒng)的有效信噪比 (SNR),并有可能簡化接收器架構(gòu)。這些系統(tǒng)稱為閉環(huán)系統(tǒng)。

開環(huán) MIMO

對于 SIMO 系統(tǒng),接收器使用最大比率組合方法組合來自多個發(fā)射天線的數(shù)據(jù)流,以實現(xiàn)分集增益。對于多個發(fā)射天線,信道變得更加復(fù)雜,并且不同發(fā)射流之間存在干擾。如果發(fā)射機沒有信道知識,則接收機只能單獨利用 MIMO 容量,這通常意味著需要復(fù)雜的算法。

空間復(fù)用

空間復(fù)用是眾所周知的開環(huán) MIMO 技術(shù),廣泛應(yīng)用于無線系統(tǒng)。通過每個發(fā)射天線發(fā)送不同的數(shù)據(jù)流。圖 2 中描述的 2x2 空間多路復(fù)用系統(tǒng)可以按照公式 1 進行建模。

圖 2:在 2x2 空間復(fù)用系統(tǒng)中,不同的數(shù)據(jù)流通過每個發(fā)射天線發(fā)送。

在這個等式中,x是發(fā)射信號向量,H是信道矩陣,n是添加噪聲向量,y是接收信號向量。從接收信號y估計發(fā)射信號x的直接方法是將y與逆信道矩陣相乘,例如迫零或最小均方誤差。然而,這不是最佳檢測。

使用最大似然 (ML) 標(biāo)準(zhǔn)可以實現(xiàn)最佳檢測。在大多數(shù)情況下,ML 可以通過找到最小化相對于接收信號向量y的歐幾里得距離的發(fā)射信號向量來實現(xiàn),如公式 2 所示。

不幸的是,ML 的計算復(fù)雜度與發(fā)射天線的數(shù)量和可能的星座點呈指數(shù)關(guān)系,這使得它不適合實際用途。

一種廣泛使用的次優(yōu) ML 解決方案是球形解碼。球解碼算法的原理是在一個球半徑內(nèi)搜索離接收信號最近的格點,其中每個碼字由格域中的一個格點表示。球體解碼顯著降低了檢測復(fù)雜度,其性能可與 ML 檢測相媲美。然而,盡管球形解碼可以降低復(fù)雜度,但它并不適合實現(xiàn)大量天線和高調(diào)制率,例如 64 正交幅度調(diào)制。

時空碼

另一種廣泛使用的開環(huán) MIMO 技術(shù)是空時碼。使用空時編碼,從多個發(fā)射天線發(fā)射單個數(shù)據(jù)流,但對信號進行編碼以利用多個天線中的獨立衰落來實現(xiàn)空間分集。

最流行的時空碼是 Alamouti(圖 3),它被許多無線標(biāo)準(zhǔn)采用。典型的 Alamouti 代碼如公式 3 所示,并在公式 4 中重新排列。

圖 3:典型的 Alamouti 代碼從多個發(fā)射天線傳輸單個流。

pYYBAGKz1ReAfcMgAACT7thwDSU759.png

等式 4 意味著信號x 0和x 1在兩個正交路徑中傳輸。因此,x 0和x 1可以獨立檢測,只需要簡單的線性處理。

與空間復(fù)用相比,使用 Alamouti 碼提供了更高的分集增益,并且不需要復(fù)雜的接收器檢測。但是,Alamouti 代碼僅傳輸單個流而不是多個流??臻g復(fù)用以空間復(fù)用增益為目標(biāo),而空時碼以分集增益為目標(biāo)。為了比較這兩種方案,請考慮信道條件。一種方案僅在指定的信道條件下優(yōu)于另一種方案。許多無線標(biāo)準(zhǔn)采用這兩種方案。

鑒于這些信息,設(shè)計人員如何在兩種方案之間切換以實現(xiàn)最佳性能?RW Heath, Jr. 和 AJ Paulraj 提出了在分集增益或復(fù)用增益之間進行選擇的一個標(biāo)準(zhǔn):選擇在接收器處具有最小歐幾里德距離的方案[1]。這種方法需要窮舉搜索,因此不適合實際實現(xiàn)。為了解決這個問題, Heath 和 Paulraj 建議使用 Demmel 條件數(shù)進行選擇。對于較大的 Demmel 條件數(shù),通道更可能是奇異的;因此,應(yīng)選擇時空碼。

閉環(huán) MIMO

閉環(huán) MIMO 在現(xiàn)代無線通信中變得越來越重要。BTS 發(fā)射機利用信道信息實現(xiàn)簡單的空間分集或波束成形技術(shù),從而提高系統(tǒng)的有效 SNR 并潛在地簡化接收機架構(gòu)。

例如,考慮具有兩個發(fā)射器天線和兩個接收器天線的閉環(huán) MIMO 系統(tǒng)。在完全了解信道H的情況下,發(fā)射機可以實現(xiàn)最優(yōu)傳輸方案,如公式 5 所示。

在這個方程中,x是2x1的發(fā)射信號向量,s是2x1的信息向量,V是H的奇異值分解中的右側(cè)酉矩陣,W是如方程6所示的注水矩陣,α為2 + β 2 = 1。

使用酉矩陣V,通道H被分成兩個正交路徑。使用注水矩陣將更多的功率分配給具有較大 SNR 的流可以實現(xiàn)最大容量。需要注意的是,設(shè)置α = 1 和β = 1 意味著所有功率都放在 SNR 較大的路徑上,并且只傳輸一個信號流,從而創(chuàng)建最大 SNR 解決方案。

這里,主要問題是如何在發(fā)射機處獲得信道知識。大多數(shù)當(dāng)前的無線標(biāo)準(zhǔn)分配一個反饋信道來向 BTS 傳輸信道知識。這種反饋解決方案可以在頻分雙工 (FDD) 和時分雙工 (TDD) 系統(tǒng)中工作。由于冗余信道信息給系統(tǒng)上行鏈路帶來了很大的開銷,因此通常對信道信息進行量化以減小反饋消息的大小。這種量化的信息反饋稱為有限反饋。

在 WiMAX 和 LTE 中,系統(tǒng)提供了一個碼本,其中包括對應(yīng)于可能信道的預(yù)編碼矩陣。根據(jù)手機中估計的信道,選擇相應(yīng)的預(yù)編碼矩陣索引并發(fā)送回BTS。正如 P. Xia 和 GB Giannakis所討論的,信道信息量化不可避免地會引入量化誤差并導(dǎo)致性能損失。

反饋解決方案中另一個值得考慮的問題是它的延遲。在慢衰落信道中,信道條件在多個幀中保持不變。然而,在快速移動的環(huán)境中,信道會變得快速衰落,這將重點放在反饋延遲上。如果延遲長于信道的相干時間,閉環(huán) MIMO 將遭受顯著的性能損失。

獲得信道信息的另一種方法是通過上行鏈路探測,其中手機在上行鏈路中發(fā)送探測信號。BTS利用信道的互易性來獲取下行信道信息。上行探測的優(yōu)點是它比反饋解決方案具有更少的延遲,并且不需要反饋信道。然而,這種方法有一些缺點。上行探測適用于TDD系統(tǒng),但在FDD系統(tǒng)中,下行和上行使用不同的頻帶,其信道屬性可能不同。盡管有一些方法可以補償變化,但無法避免性能損失。在某些系統(tǒng)中,分配一個特殊信道僅用于上行鏈路探測,這增加了上行鏈路開銷。

權(quán)衡利弊

在開環(huán)MIMO技術(shù)中,空間復(fù)用追求最大的復(fù)用增益。雖然這種方法可以在多個發(fā)射天線上發(fā)射多個數(shù)據(jù)流,但它需要在接收器中使用復(fù)雜的檢測算法。與空間復(fù)用相比,Alamouti 碼提供了簡單的最優(yōu)檢測,可以實現(xiàn)最大的分集增益,但它在多個發(fā)射天線中只傳輸一個數(shù)據(jù)流。選擇空間復(fù)用還是 Alamouti 碼取決于信道條件。

與開環(huán) MIMO 方法相反,閉環(huán) MIMO 技術(shù)利用信道知識來提高 SNR 或容量并簡化接收器設(shè)計。由于接收信道信息存在延遲,因此設(shè)計人員在高度移動的環(huán)境中應(yīng)用閉環(huán) MIMO 時應(yīng)小心謹慎。此外,閉環(huán) MIMO 由于有限反饋和上行鏈路探測中的不完整信道知識而遭受性能損失。

每種 MIMO 技術(shù)都有優(yōu)點和缺點。在設(shè)計無線系統(tǒng)時,設(shè)計人員應(yīng)通過考慮其服務(wù)類型、信道條件、復(fù)雜性和延遲來選擇合適的 MIMO 技術(shù)。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 接收器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    15

    文章

    2646

    瀏覽量

    77222
  • 發(fā)射機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    530

    瀏覽量

    49250
  • MIMO
    +關(guān)注

    關(guān)注

    12

    文章

    609

    瀏覽量

    79592
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    破解行業(yè)瓶頸!加速度計直流閉環(huán)VS交流開環(huán),誰是你的終極穩(wěn)定之選?

    智能設(shè)備追求極致性能的戰(zhàn)場上,每一個傳感器的選擇,都悄然定義了產(chǎn)品的未來。當(dāng)自動駕駛汽車判斷路況、工業(yè)機器人完成精密裝配,或是手機實現(xiàn)絲滑的屏幕轉(zhuǎn)向,其核心感知官—加速度計—的性能,直接決定了體驗的成敗。而在技術(shù)路徑的十字路口,直流
    的頭像 發(fā)表于 12-23 15:11 ?477次閱讀
    破解行業(yè)瓶頸!加速度計直流<b class='flag-5'>閉環(huán)</b>VS交流<b class='flag-5'>開環(huán)</b>,誰是你的終極穩(wěn)定之選?

    BTS50007-1LUA:高性能12V智能高端功率開關(guān)的深度解析

    BTS50007-1LUA:高性能12V智能高端功率開關(guān)的深度解析 電子設(shè)備的設(shè)計中,功率開關(guān)的性能和可靠性對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用。今天,我們要深入探討的是英飛凌(Infineon
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:30 ?700次閱讀

    探索 BTS3xxxEJ 演示板:強大低側(cè)開關(guān)的實用之選

    探索 BTS3xxxEJ 演示板:強大低側(cè)開關(guān)的實用之選 電子設(shè)計領(lǐng)域,低側(cè)開關(guān)是實現(xiàn)負載控制的關(guān)鍵組件。今天,我們將深入了解英飛凌(Infineon)的 BTS3xxxEJ 演示板,看看它能
    的頭像 發(fā)表于 12-19 16:55 ?596次閱讀

    使用 APx 音頻分析儀進行開環(huán)音頻測試

    本文中,我們將討論開環(huán)音頻測試的一些挑戰(zhàn),并介紹APx500軟件中可用于簡化這些測試的資源。閉環(huán)測試與開環(huán)測試首先,一些定義:我們使用“閉環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 10-13 09:07 ?622次閱讀
    使用 APx 音頻分析儀進行<b class='flag-5'>開環(huán)</b>音頻測試

    開環(huán)VS閉環(huán):為何EHA工業(yè)領(lǐng)域難敵電液推桿的成本壁壘?

    電動靜液作動器(EHA)以其高精度、高動態(tài)響應(yīng)的機電液一體化閉環(huán)控制,成為飛行器舵面、機器人關(guān)節(jié)等尖端領(lǐng)域的“心臟”。然而,這份卓越性能的背后,是高昂成本的現(xiàn)實:精密伺服電機、高性能變量泵、高精度
    的頭像 發(fā)表于 09-25 11:05 ?907次閱讀
    <b class='flag-5'>開環(huán)</b>VS<b class='flag-5'>閉環(huán)</b>:為何EHA<b class='flag-5'>在</b>工業(yè)領(lǐng)域難敵電液推桿的成本壁壘?

    采用MT6835絕對式磁編碼器實現(xiàn)高精度閉環(huán)步進電機控制

    "MT6835絕對式磁編碼器賦能閉環(huán)步進電機,實現(xiàn)±0.05°高精度控制,解決傳統(tǒng)開環(huán)系統(tǒng)的失步與振動問題,工業(yè)應(yīng)用合格率提升至99.5%。" 工業(yè)自動化、機器人技術(shù)以及
    的頭像 發(fā)表于 08-29 17:22 ?1462次閱讀

    自動控制系統(tǒng)中什么叫開環(huán)控制,半閉環(huán)控制,閉環(huán)控制?三者有何區(qū)別?

    自動控制系統(tǒng)中,開環(huán)控制、半閉環(huán)控制和閉環(huán)控制是三種基礎(chǔ)的控制方式,它們以不同的信息處理機制實現(xiàn)系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 08-25 07:39 ?4239次閱讀
    自動控制<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>中什么叫<b class='flag-5'>開環(huán)</b>控制,半<b class='flag-5'>閉環(huán)</b>控制,<b class='flag-5'>閉環(huán)</b>控制?三者有何區(qū)別?

    請問系統(tǒng)時鐘源可以從 MS51 系列的外部晶體 (HXT) 中選擇嗎?

    系統(tǒng)時鐘源可以從 MS51 系列的外部晶體 (HXT) 中選擇嗎?
    發(fā)表于 08-25 06:29

    【開關(guān)電源控制環(huán)路設(shè)計:Christophe Basso 的實戰(zhàn)秘籍】開環(huán)系統(tǒng)閱讀 一

    ,但先從反饋說起。構(gòu)建穩(wěn)定精確系統(tǒng)需建立控制系統(tǒng),監(jiān)測被調(diào)節(jié)變量并與參考值比較,偏差產(chǎn)生誤差信號,經(jīng)補償器驅(qū)動功率級,形成閉環(huán)控制。閉環(huán)表達式中,環(huán)路增益T(s)=G(s)C(s),頻
    發(fā)表于 08-21 12:00

    NUC505中選擇從內(nèi)部SPI閃存模式啟動時,電路設(shè)計需要注意什么呢?

    NUC505中選擇從內(nèi)部SPI閃存模式啟動時,電路設(shè)計需要注意什么?
    發(fā)表于 08-21 08:21

    【「開關(guān)電源控制環(huán)路設(shè)計:Christophe Basso 的實戰(zhàn)秘籍」閱讀體驗】+第二章開環(huán)系統(tǒng)

    變化器開環(huán)工作條件下的表現(xiàn)。并給出了開環(huán)表達式。如果學(xué)過自動控制理論,相信很容易得出表達式。如果沒學(xué)過,建議去看一看,不然后面會有很多疑惑的。 2、反饋 此處引入了反饋的概念。并給出了一個典型的
    發(fā)表于 08-16 17:54

    MT6835磁編芯片:開啟閉環(huán)步進電機控制系統(tǒng)高精度、高穩(wěn)定性新時代

    工業(yè)自動化的浪潮中,步進電機作為一種將電脈沖信號轉(zhuǎn)換為角位移或線位移的執(zhí)行機構(gòu),被廣泛應(yīng)用于各種自動化設(shè)備中。而閉環(huán)步進電機控制系統(tǒng)更是近年來的熱門技術(shù),它能夠有效解決傳統(tǒng)開環(huán)步進電
    的頭像 發(fā)表于 07-28 17:30 ?765次閱讀

    閉環(huán) taVNS 刺激對中風(fēng)后上肢運動功能的改善治療

    2020年由Badran等人正式提出,其核心特征是通過生物反饋信號實時調(diào)控刺激過程,形成“感知-處理-刺激”的閉環(huán)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)開環(huán)taVNS相比,閉環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 07-07 19:46 ?956次閱讀
    <b class='flag-5'>閉環(huán)</b> taVNS 刺激對中風(fēng)后上肢運動功能的改善治療

    開環(huán)式霍爾電流傳感器及閉環(huán)霍爾電流傳感器的多匝穿心利弊分析

    對于開環(huán)式霍爾電流傳感器而言,多匝穿心利大于弊,因此使用該方法提升測量精度時需注意穿心方式,用戶可在一定程度內(nèi)提高小電流測試精度;對于閉環(huán)霍爾電流傳感器尤其是高精度的閉環(huán)霍爾電流傳感
    的頭像 發(fā)表于 07-01 15:28 ?887次閱讀
    <b class='flag-5'>開環(huán)</b>式霍爾電流傳感器及<b class='flag-5'>閉環(huán)</b>霍爾電流傳感器的多匝穿心利弊分析

    MATLAB仿真直流電機雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用

    分析了直流調(diào)速系統(tǒng)原理的基礎(chǔ)上,MATLAB/SIMULINK 仿真環(huán)境下對轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)建模并進行了仿真分析。仿真結(jié)果表明,
    發(fā)表于 03-20 13:03