三星note卡顿吗8卡顿怎么解

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LTE系统概述及关键技术教案.ppt 98页
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*其中Tx1-Tx4表示不同的天线,f1-f4表示不同的子载波,x1-x4表示编码前要发送的信息,*表示取共轭,0表示不传送任何信息*注1:接收分集模式下,UE通过一根发射天线发送信号(不同UE占用不同的时频资源),eNodeB使用多个天线来接收信号,对多个天线上收到的信号进行合并,实现SINR的最大化,可获得分集增益和阵列增益,从而增加了小区系统覆盖,提高了单用户容量。接收分集的信号合并算法:MRC(最大比合并)和IRC(干扰抑制合并)。注2:如果干扰到各天线的信道与信号到各天线的信道强相关,则干扰与信号无法分离,IRC算法会比MRC算法的性能差。*MIMO能够更好地利用空间维度的资源提高无线链路传输的可靠性或频谱效率,从而获得更大的系统容量、更广的覆盖、更高的用户速率和更优质的用户体验MIMO模式通过增加空间信道的维数获得的吞吐量增益。(1)单用户MIMO的空间复用增益可成倍提升单个用户的峰值速率,以下行带宽20MHz为例,1T2R的理论峰值速率为75Mbps,2T2R的理论峰值速率为150Mbps,而4T4R的理论峰值速率为300Mbps。(2)多用户MIMO的空间复用增益,虽然不能改善单个用户的性能,但可以提升整个系统的性能。*在发射端将待发射数据矢量加权,形成某种方向图后到达接收端,接收端再对收到的信号进行上行波束形成,抑制噪声和干扰;**开环发射分集(TM2):(1)适用场景:信号质量中低,低相关场景;(2)增益:分集增益,通过信号的合并减小信噪比的波动带来的解调性能提升。(3)发射分集使用SFBC(SpaceFrequencyBlockCoding).开环空间复用(TM3):(1)适用场景:信号条件好,收端低相关场景,高速;(2)增益:复用增益,通过时频资源块的重复利用,理论吞吐量翻倍;闭环空间复用(TM4):(1)适用场景:信号条件好,收端低相关场景,低速;(2)增益:复用增益;(3)闭环空间复用方案是基于有限反馈的预编码空间复用。UE根据信道条件从指定码本中选出合适的预编码矩阵并向eNB反馈PMI,eNB根据PMI进行预编码处理。闭环空间复用与开环空间复用的最大区别就是PMI的反馈。闭环空间复用根据UE反馈的PMI选择预编码矩阵。理论上闭环在静止和低速场景下性能优于开环,但目前仿真结果显示开环和闭环的性能差异并不明显,高速场景下闭环性能明显恶化,同时闭环性能依赖于UE的测量,因此不推荐商用。*根据终端是否反馈预编码矩阵索引PMI(Pre-codingMatrixIndicator)信息,LTE中的MIMO技术可以分为开环MIMO和闭环MIMO。其中,开环MIMO不需要终端反馈PMI,而闭环MIMO需要终端反馈PMI。无论开环MIMO还是闭环MIMO,终端都可以按照eNodeB的配置要求确定是否反馈以及如何反馈信道质量指示CQI(ChannelQualityIndicator)和秩指示RI(RankIndicator),从而方便eNodeB选择合适的层数和MCS(ModulationandCodingScheme)来提升无线链路的可靠性或效率。换句话说,即便是开环MIMO模式,终端也可以反馈信道质量信息,但限于RI和CQI;闭环MIMO反馈的信道质量信息更丰富,包括RI、PMI和CQI,以便eNodeB利用PMI信息进一步提升无线链路的可靠性和效率。码字的概念:码字是指来自上层的业务流进行信道编码之后的数据。不同的码字q区分不同的数据流,其目的是通过MIMO发送多路数据,实现空间复用。由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。当发送端天线只有一根时,实际能够支持的码流数量也只能为1,所以码字数量最多也只能为1。如果接收端有两根接收天线,但是两根天线高度相关。如果发送端仍然发送两组数据流(两个码字),则接收端无法解码。因此,在接收端信道高度相关的情况下,码字数量也只能为1。因此,码字q的数量决定于信道矩阵的秩。2.层映射的概念:由于空间无线信道存在衰落和相关性,为了避免由于空间数据流过多,某些空间数据流在接收端无法被正确复原,eNodeB会先将调制编码后的数据流映射成多个独立的数据流,这些数据流称为层数据。层数据可以来自不同的码字,也可以来自同一个码字,编码数据流和空间复用数据流通过层映射过程建立起对应关系。根据发射天线和接收天线数目,空间复用能够同时传输1或者2个码字,并支持1~4个层的传输码字和层存在一对多的映射关系,关系如下:层数目(L)码字数目(Q)映射关系11第1码字-&第1层21第1个码字-&第1层和第2层22第1码字-&第1层,第2码字-&第2层32第1码字-&第1层,第2码字-&g
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孙宇彤:高级工程师,“空中接口学园”、“读懂通信”、“GPRS家园”、“学好LET ”的建立者,LTE学习大使。
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|个人分类:|系统分类:|关键词:端口 物理天线
(4G Base Station, Image From:TELECOM LEAD)在有关MIMO的论文里面,一般都有假设发射端有2天线,4天线或者8天线。而在LTE协议里面,天线数目却很少提及,往往只说4端口(Port),8端口。那么,协议里面的天线Port是不是就是指物理天线呢?查了一下网上资料,发现并不是这样的,总结如下:* 天线端口是指能进行信道估计分辨的端口数,即与参考信号有关。直观地来说,有多少种参考信号,就有多少个端口。实际物理天线数大于端口数,但天线端口和物理天线间没有固定的映射关系,标准协议里也没有说明,完全由厂商自己实现。* 端口的实质:端口是从接收者的角度定义的(下行的接收是UE,上行的接收是基站),一个端口对于接收者来说就认为是一个独立的天线信道;如发送端有4根天线,且是相干的小间距天线,所以只能将这个4个天线定义为一个端口,对于接收端来说,这4根天线与一根没有区别,若一定说区别,前者可以做动态的beamforming(但是在LTE协议里面做不到),而后者只能是扇区赋型(定向天线)。对于单端口系统来说,不存在precoding,更谈不上codebook了。*&在发送端,物理天线(阵元)与逻辑端口之间的对应关系属于内部实现。如上面说,这种映射关系的定义存在一个准则,即:非相干的物理天线(阵元)定义为不同的端口才有意义(用作Precoding)。对于一个基站来说,其天馈系统一旦安装就是固定的,所以可以从其外表来大体判断其最大可能支持的逻辑端口数。空间间距大于10波长的阵元可视为非相干天线,对于2G左右的载波,10波长意味着1.5米左右。间距小于0.5波长的阵元视为相干天线,这些天线只能归到一个端口做动态赋型。* &LTE定义了最多4个小区级天线端口,因此UE能得到四个独立的信道估计,每个天线端口分别对应特定的参考信号模式。为了尽量减小小区内不同的天线端口之间的相互干扰,如果一个资源元素(Resource element)用来传输一个天线端口的参考信号,那么其它天线端口上相应的资源元素空闲不用。* &LTE还定义了终端专用参考信号,对应的是独立的第5个天线端口。终端专用参考信号只在分配给传输模式7(transmission mode)的终端的资源块(Resource Block)上传输,在这些资源块上,小区级参考信号也在传输,这种传输模式下,终端根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。终端专用参考信号一般用于波束赋形(beamforming),此时,基站(eNodeB)一般使用一个物理天线阵列来产生定向到一个终端的波束,这个波束代表一个不同的信道,因此需要根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。总之,一个天线端口就是一个信道,终端需要根据这个天线端口对应的参考信号进行信道估计和数据解调。
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