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  • LTE 常用TM模式分析对比
    2020-12-20 13:17:02

    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特征权值,使其天线阵

    发射信号具有波束赋形效果,主要用于信道环境较差的场景,如小区边缘区域,能够有效对抗干扰。

    TM2

    模式仅包含发射分集

    (SFBC)

    TM3

    模式内包含开环空间复用

    (SDM)

    和发射分集

    (SFBC)

    TM7

    模式内

    包含基于用户的波束赋形

    (Port5)

    和发射分集

    (SFBC)

    ,而

    TM2/3/7

    模式间自适应包含以上

    3

    种传输模式。

    单小区不同传输模式

    (TM)

    对比

    单小区不同传输模式对比测试主要目的是考察在空扰、

    50%

    100%

    加扰场景下,

    TM2

    TM3

    TM7

    TM2/3/7

    模式间自适应四种传输模式的性能优劣,特别是

    TM3

    TM7

    的性能对比,并为后续全网场景参数优化给出

    参考。

    单小区空扰场景,平均

    SINR

    接近

    20db

    ,整体信道环境良好,平均下行吞吐量对比结果:模式间自适

    =TM3>TM7>TM2

    。信道环境良好,模式间自适应多处于

    TM3(SDM)

    ,因此两者下行吞吐量相当

    ;TM7(Port5)

    在小区边缘的波束赋形增益使其平均吞吐量优于

    TM2(SFBC)

    。模式间自适应

    87.13%

    采样点选择

    TM3(SDM)

    单小区空扰场景,业务信道受限,拉远距离:模式间自适应

    =TM7>TM2=TM3

    TM3

    540

    米之后,性能

    TM7

    差,此时

    SINR

    15db

    TM7(Port5)

    对应的速率为

    19.2Mbps

    ,对应的

    MCS

    19.5

    ,频谱效率介于

    CQI10

    CQI11

    之间。

    信道环境较好的条件下,即小区中心附近区域,

    TM3

    的性能好于

    TM2

    TM7;

    信道环境较差的条件下,

    即在小区边缘区域,

    TM7

    的性能好于

    TM3

    TM2

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  • LTE Transmission Mode:Transmission mode 1: Single-antenna transmission.Transmission mode 2: Transmit diversity, SFBC(Space-Frequency Block Coding)based.Transmission mode 3: Open-loop codebook-based pr...

    LTE Transmission Mode:

    Transmission mode 1: Single-antenna transmission.

    Transmission mode 2: Transmit diversity, SFBC(Space-Frequency Block Coding)based.

    Transmission mode 3: Open-loop codebook-based precoding in the case of more than one layer, degraded to transmit diversity in the case of rank-one transmission. (SU-MIMO)

    Transmission mode 4: Closed-loop codebook-based precoding. (SU-MIMO).

    Transmission mode 5: Multi-user MIMO version of transmission mode 4 (up to max 2 users/layers).

    Transmission mode 6: Special case of closed-loop codebook-based precoding limited to single layer transmission, also called beam-forming for single user.

    Transmission mode 7: Release-8 non-codebook-based precoding supporting only single-layer transmission per UE, it is also called beam-forming here for single layer per UE.

    Transmission mode 8: Release-9 non-codebook-based precoding supporting up to two layers per UE.

    Transmission mode 9: Release-10 non-codebook-based precoding supporting up to eight layers per UE.

    Codebook based mode means the precoding matrix can only be selected from known(predefined) cookbook.

    Non-codebook based mode requests different demodulation/UE specific reference signals to be inserted in the allocated RBs of PDSCH before precoding and the precoding matrix is completely selected by randomly. This mode supports up to 8 transmission layers(ranks) per UE in Release10.

    Closed-loop precoding is assumed that the network selects the precoder matrix based on feedback(CSI-PMI/RI) from the terminal.

    Open-loop precoding does not rely on any detailed precoder recommendation being reported by the terminal and does not require any explicit network signaling of the actual precoder used for the downlink transmission. Instead, the precoder matrix is selected in a predefined and deterministic way known to the terminal in advance. One use of open-loop precoding is in high-mobility scenarios where accurate feedback is difficult to achieve due to the l******cy in the PMI reporting.

    展开全文
  • LTE的几种模式介绍

    万次阅读 2021-02-07 01:46:43
    展开全部LTE技术主要32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431363665存在TDD和FDD两种主流模式。TD-LTE是一种新一代宽带移动通信技术,是我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA的后续演进技术,在继承了TDD...

    展开全部

    LTE技术主要32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431363665存在TDD和FDD两种主流模式。

    TD-LTE是一种新一代宽带移动通信技术,是我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA的后续演进技术,在继承了TDD优点的同时又引入了多天线MIMO与频分复用OFDM技术。相比于3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。

    应用FDD式的LTE即为FDD-LTE。由于无线技术的差异使用频段的不同以及各 个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都领先于TDD-LTE。FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。

    ff8a2949b4f05e591e2590cdc4f96268.png

    扩展资料:

    LTE的技术目标

    1、容量提升:在20MHz带宽下,下行峰值速率达到100Mbit/s,上行峰值速率达到50Mbit/s。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍。

    2、覆盖增强:提高“小区边缘比特率”,在5km区域满足最优容量,30km区域轻微下降,并支持100km的覆盖半径。

    3、服务内容综合多样化:提供高性能的广播业务MBMS,提高实时业务支持能力,并使VoIP达到UTRAN电路域性能。

    4、运维成本降低:采用扁平化架构,可以降低CAPEX和0PEX,并降低从R6 UTRA空口和网络架构演进的成本。

    5、移动性提高:0~15km/h性能最优,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些频段支持500km/h。

    展开全文
  • TM2:单码字发射分集。采用空频块码(SFBC,SpaceFrequencyBlockCode)进行空频编码,同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送,具有分集增益。适合于小区边缘信道复杂,干扰较大的情况,有...

    TM2

    :单码字发射分集。采用空频块码

    (SFBC,Space FrequencyBlockCode)

    进行空频编码,同一信息的多个

    信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送,具有分集增益。适合于小区边缘信道复杂,干

    扰较大的情况,有时候也用于高速的情况

    ;

    TM3

    :双码字开环空间复用或单码字发射分集。开环空间复用

    (SDM,SpaceDivisionMultiplex)

    是双流传输,

    终端不反馈信道信息,发射端根据预定义的信道信息来确定发射信号,采用大时延循环时延分集

    (CDD,CyclicDelayDiversity)

    ,主要用于信道质量较好的场景,如小区中心,以提升空口传输效率

    ;

    TM7

    :单流波束赋形或发射分集。基于用户的专用波束赋形

    (Beamforming

    ,也叫

    Port5

    模式

    )

    ,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特征权值,使其天线阵发射

    信号具有波束赋形效果,主要用于信道环境较差的场景,如小区边缘区域,能够有效对抗干扰。

    TM2

    模式仅包含发射分集

    (SFBC)

    TM3

    模式内包含开环空间复用

    (SDM)

    和发射分集

    (SFBC)

    TM7

    模式内

    包含基于用户的波束赋形

    (Port5)

    和发射分集

    (SFBC)

    ,而

    TM2/3/7

    模式间自适应包含以上

    3

    种传输模式。

    单小区不同传输模式

    (TM)

    对比

    单小区不同传输模式对比测试主要目的是考察在空扰、

    50%

    100%

    加扰场景下,

    TM2

    TM3

    TM7

    TM2/3/7

    模式间自适应四种传输模式的性能优劣,特别是

    TM3

    TM7

    的性能对比,并为后续全网场景参数优化给

    出参考。

    单小区空扰场景,平均

    SINR

    接近

    20db

    ,整体信道环境良好,平均下行吞吐量对比结果:模式间自适应

    =TM3>TM7>TM2

    信道环境良好,

    模式间自适应多处于

    TM3(SDM)

    因此两者下行吞吐量相当

    ;TM7(Port5)

    在小区边缘的波束赋形增益使其平均吞吐量优于

    TM2(SFBC)

    模式间自适应

    87.13%

    采样点选择

    TM3(SDM)

    单小区空扰场景,业务信道受限,拉远距离:模式间自适应

    =TM7>TM2=TM3

    TM3

    540

    米之后,性能

    TM7

    差,此时

    SINR

    15db

    TM7(Port5)

    对应的速率为

    19.2Mbps

    ,对应的

    MCS

    19.5

    ,频谱效率介于

    CQI10

    CQI11

    之间。

    信道环境较好的条件下,即小区中心附近区域,

    TM3

    的性能好于

    TM2

    TM7;

    信道环境较差的条件下,即

    在小区边缘区域,

    TM7

    的性能好于

    TM3

    TM2

    单小区

    50%

    加扰场景,平均

    SINR

    大于

    13db

    ,整体信道环境较好,平均下行吞吐量对比结果:模式间自适

    >TM3=TM7>TM2

    。信道环境较差时,

    TM3

    TM7

    的性能优劣取决于无线环境的恶劣程度,此处两者性

    能相当,但均优于

    TM2(SFBC)

    。相比于空扰场景,

    50%

    加扰场景模式间自适应中

    TM3(SDM)

    的采样点比例

    下降

    24%

    单小区

    50%

    加扰场景,业务信道受限,拉远距离:模式间自适应

    =TM7>TM2=TM3

    ,差距不明显。

    TM3

    400

    米之后,性能比

    TM7

    差,此时

    SINR

    13.2db

    TM7(Port5)

    对应的速率为

    17.7Mbps

    ,对应的

    MCS

    20

    ,频谱效率介于

    CQI10

    CQI11

    之间。

    相比于空扰场景的

    540

    米分界点,由于

    50%

    加扰导致无线环境恶化,

    TM3

    TM7

    性能分界点提前。原因

    分析:加扰导致

    TM3(SDM)

    的性能恶化较快,原先频谱效率较高的采样点,在空扰场景下,

    TM3(SDM)

    能要好于

    TM7(Port5)

    ,但是

    50%

    加扰场景下,采用

    TM7(Port5)

    模式所获得的性能增益要高于用

    TM3(SDM)

    模式。

    展开全文
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