为什么8天线的TM7802.11ad 波束赋形形只支持单流

赋形波束天线设计讲稿_百度文库
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赋形波束天线设计讲稿
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你可能喜欢LTE-FDD支持8天线吗?还是说8天线只用于TDD - 通信技术你问我答 -
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&问答管理员: &&
待解决问题
LTE-FDD支持8天线吗?还是说8天线只用于TDD&&
离问题结束还有0天0小时 &|&
提问时间: 11:15
TM9 MIMO模式为beamforming和分集,是否意味着LTE-FDD不支持8天线?
问题答案 (&24&条&)
可以支持啊,理论上80根天线都能支持
规范只定义天线端口,不规定你天线产品怎么实现
我表示怀疑!
智能天线这玩意采用8根和采用4根,意义不大。所以FDD LTE不采用。 TD-LTE为什么采用,完全是因为最初ZTE忽悠移动在TD-SCDMA时采用了9根天线的智能天线,平滑升级,天线不变,就成了现在这个样子。 实际上跑到国际上去,可没有8根天线
TM9 有beamforming和分集.
beamforming是个什么概念? FDD 8天线用beamforming是个什么意思?
3GPP中规定了port数,这个和physical antenna实际上是不对等的,就像TM7、8的port数只有两个,而TDD也用8天线。在FDD如果在TM9中支持8个layer或者port,physical antenna一定要大于等于8.
这个理论上是应该不存在问题的,关键是看射频单元支不支持,必竟天线越多对下行覆盖会越好,但实现起来会越来越困难。
LTE fdd tm9 8根天线做8x8 MIMO
[i=s] 本帖最后由 lucius_yu 于
06:09 编辑 [/i]
补充一下,8x8mimo,终端也要8根天线。如果终端只有两个天线,那就只好做beamforming了。。
目前没有采用8根天线发射的LTE-FDD网络,据说有4T8R的网络(4根发射,8根接收)
绝大部分LTE-FDD现网只有2根天线,其实就是一个双极化天线,和WCDMA有良好的共天馈。
TDD的8天线智能天线的优越性是理论上的特殊情况,如果你去看爱立信等相对中立的厂家的实际测试,8天线TDD和2天线FDD实际上是半斤八两,没有太大差别。
首先:现有FDD不采用8天线不等于理论上不支持。
再次:让爱立信对比8天线和2天线,这能中立吗?呵呵,你还信了
[i=s] 本帖最后由 rc5 于
15:17 编辑 [/i]
大家都不是傻子,好用的东西为什么不用,8天线难做吗?
看过中移动一边倒的捧TD 8天线,你会觉得爱立信的对比还中立些。
吹捧TD 8天线的人,从来没有告诉大家:
1。8天线赋形相对2天线的增益增加并不是6dB, 因为有权值损耗(才能赋形)
2. 现在的线阵智能天线的赋形在0度最好,向两边扫就变矮变宽,甚至在高频只能扫到+/-30度而不是60度
3. 同样长度下,FDD 2天线增益是18dBi, 而TD单元增益是15dBi
FDD不适合用8天线的原因是FDD上行和下行信道不可逆,系统需要终端反馈CSI才能知道下行信道状态,又占上行带宽又有延时。
所以FDD用两天线就好,又简单,性能也不差。
楼上的理论等于说LTE-A被ITU采纳为4G标准是忽悠全世界的老百姓
现在TDD采用的8天线是射线跟踪波束赋形智能天线,这种天线的缺点就是需要一定的响应时间才能判定方向,产生波束,因为TDD的下行不是连续的,是上下行分时的,所以TDD用8智能天线很适合;但是FDD是不发时隙的,就不太适用了。
而FDD可以使用的8根天线技术是MIMO8×8,要在R10才实现。
LTE-A并不只是包含FDD-LTE, TDD-LTE用8天线还是可以的。
何况标准里写的东西,实际中不用也是常事。
MIMO 8*8倒是忽悠,和固定台通信还罢了,终端谁能用8根天线,2根天线就到头了,你就是有地方往手机上加第3根第4根天线,它们的隔离度和相关性肯定是没法保证的。
当然基站端用8根,16根甚至更多天线还是有一定意义的,可以MUBF.
呵呵,同理,大家都不是傻子,不好的东西为什么要用?
不好的东西为什么要用?
政治啊,你懂的。
你是想说爱立信在这方面不玩政治,没有私心吗?!
FDD不采用8天线是因为上下行信道的不对称性导致的!下行波束赋形的权重因子是根据上行SRS信号估计出来的,实际上就是UE相对于基站的角度是靠上行SRS信道估计的,如果上下行信道不对称,那么估计出来的角度也有误差,所以FDD应该不会采用8天线来做beamforming!至于FDD会不会用8天线做MIMO8×8,等运营商处测试规范吧!
理论上说,天线数目越多,系统能达到的性能越好,但是厂家做的时候会根据实际情况来实现
多谢各位.:lol:lol
mark一下,好好学学,不懂这个
我要回答:&
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单流:发射端利用上行信号来估计下行信道的特征,在下行信号发送时,每根天线上乘以相应的权值,使其天线阵列发射信号具有波束赋形效果。单流:TM2、TM7传输模式;RANK=1;
双流:结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既可以提高用户的信号强度,又可以提高用户的峰值和均值速率。双流:TM3、TM8传输模式;RANK=2;特征:速率可以大于等于120Mbps
单通道:单通道射频单元只有一个射频通道,也就是只有一个天线接口;
双通道:双通道射频单元有两个射频通道,这两个射频通道可以使同频也可以是异频,同频时可以单独使用也可以互为分集,异频时可以作为相互的补充。
希望可以帮到你。
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LTE双流室分天馈系统中,合路的一路为什么要与新建的那一路间隔在0.5-1.5m之间?另两个天线的功率差距要为什么控制在3dB以内?求大神指导...
&这是双流的必要条件,
足够的天线隔离度,以得到差异较大的2条path,使得双流秩矩阵可以良好的解出来
2个天线之间功率差值不能太大, 否则就会退出双流&
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暹罗米 发表于
LTE双流室分天馈系统中,合路的一路为什么要与新建的那一路间隔在0.5-1.5m之间?另两个天线的功率差距要为什 ...
这是双流的必要条件,
足够的天线隔离度,以得到差异较大的2条path,使得双流秩矩阵可以良好的解出来&&
2个天线之间功率差值不能太大, 否则就会退出双流
&很好,昨天做个一个华为的CA,5-17要做演示。&
Bringing you closer
最近这个签名挺流行...
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双流和双通道一个是逻辑上,一个是物理上吗?请指导下区别。
&室分单双流只是一种工程建设方式,个人认为不是什么逻辑说法,单双通道是射频单元设备上的功能的差异。采用什么建设方式就决定采用什么功能的设备。为什么一定要区分出逻辑和物理?&
&室分单双流只是一种工程建设方式,个人认为不是什么逻辑说法,单双通道是射频单元设备上的功能的差异。采用什么建设方式就决定采用什么功能的设备。为什么一定要区分出逻辑和物理?&
&双通道是指RRU有2个TX/RX口
双流指某个用户有2个传输块&
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好名字都被取了 发表于
这是双流的必要条件,
足够的天线隔离度,以得到差异较大的2条path,使得双流秩矩阵可以良好的解出来&&
很好,昨天做个一个华为的CA,5-17要做演示。
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zhujianfei 发表于
双流和双通道一个是逻辑上,一个是物理上吗?请指导下区别。
室分单双流只是一种工程建设方式,个人认为不是什么逻辑说法,单双通道是射频单元设备上的功能的差异。采用什么建设方式就决定采用什么功能的设备。为什么一定要区分出逻辑和物理?
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zhujianfei 发表于
双流和双通道一个是逻辑上,一个是物理上吗?请指导下区别。
室分单双流只是一种工程建设方式,个人认为不是什么逻辑说法,单双通道是射频单元设备上的功能的差异。采用什么建设方式就决定采用什么功能的设备。为什么一定要区分出逻辑和物理?
&谢谢指点&
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henry.wong 发表于
室分单双流只是一种工程建设方式,个人认为不是什么逻辑说法,单双通道是射频单元设备上的功能的差异。采 ...
爱心徽章,2010年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章
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All Rights Reserved多天线技术(MIMO)小解
&&&&多天线技术(MIMO)是LTE系统的核心技术之一,结合OFDM技术,可以很好地实现空、时、频多维信号的联合处理和调度,大幅提升系统的灵活性和传输效率。因此,相比于3G系统,LTE系统的峰值速率和平均吞吐量等都得到大幅度的提升。
  对于TD-LTE系统,由于其继承了TDD的固有特点和优势,非常适合于非对称移动互联网业务的应用,如灵活的非对称频谱的使用、灵活的上下行配比和信道互易性等。
  随着LTE商用进程的加快,全球多家运营商开始部署LTE网络或者搭建LTE大规模试验网。大多数FDD运营商采用了将LTE和现有的3G系统进行共站部署的策略,其基站主要采用2天线。而对于TDD运营商,为充分发挥TDD技术优势,基站可采用4天线和8天线。所以,基站天线数的选择是TD-LTE的实际部署和后续发展需要考虑的一个重要问题。
天线传输方案
  在TD-LTE Rel-8版本中,适用于2天线的传输模式主要有:传输模式2(TM2)、传输模式3(TM3)、传输模式4(TM4)。其中,TM2采用SFBC方式,属于2天线的发射分集方案,在用户无法进行可靠的信道质量反馈时使用,可以提高用户传输的可靠性。该模式也作为多种传输模式的回退方案。TM3采用Large delay CDD(Cyclic Delay
Diversity)的传输方案,该方案不需要信道信息反馈,通过循环移位延时获得信道复用,实现双流传输,其预编码矩阵的选择按照一种预先设定的顺序进行轮询。TM4支持单双流自适应,UE需要上报PMI(Precoding
Matrix Indicator)和RI(Rank
indication)等信息,
天线传输方案
  在多天线系统中,可以利用数字信号处理技术和信号传输的空间特性,调整各天线阵元上发送信号的权值,达到对信号传播特性的修正。波束赋形技术是通过修改信号的权值,产生空间定向的波束,该技术可以在不显著增加系统复杂度的情况下提高系统容量。如图1所示,天线的主波束自适应地跟踪用户方向,达到充分利用移动用户信号的目的。
波束赋形将有用信号的能量对准服务用户,可以提高目标用户信号质量。另外,波束赋形也可以通过权值的修改,形成空间相关性较低的多个波束,从而形成了多个互不干扰的或者干扰较低的空间信道,在相同的物理资源上传输多份数据。据此,可以形成下行的单用户多流波束赋形和下行的多用户多流波束赋形(分别对应图1中的后两种情况)。
  波束赋形技术可以根据信道信息的反馈方式分为基于码本的(Codebook
based)和基于信道互易性两种方式。前者基于终端反馈的码本信息,由基站确定下一次传输采用的预编码码本;后者则根据上行发送的探测参考信号(SRS,Sounding Reference
Signal),利用信道互易性得到下行信道信息,并进行下行需要的预编码矩阵计算与选择。基于信道互易性的波束赋形方案,不需要终端进行专门的PMI反馈,更加适用于TDD系统。
  8天线除了可以支持2天线的传输模式外,还支持传输模式7(TM7)和Rel-9(Release 9)中的传输模式8(TM8)。两种传输模式均基于上行SRS获得信道信息,利用信道互易性计算下行信道的预编码矩阵。其中,TM7只支持单流传输,TM8支持单双流自适应传输。
由于8天线相比2天线的空间自由度更大,所以8天线可以更好地支持MU-MIMO。SU-MIMO采用单双流自适应,MU-MIMO采用2用户配对且每用户单流。MU-MIMO相对于SU-MIMO,平均频谱效率和边缘频谱效率进一步提升了约15%。8天线MU-MIMO中,用户配对准则以及用户间干扰消除的预编码算法对性能的影响较大。
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