信道编码与MIMO技术
发布时间:2008/11/27 0:00:00 访问次数:726
在信道编码方面,主要沿用r6的turbo编码作为lte信道编码,此外还引入了tail biting卷积码。但是很多公司在研究其他编码方式,如低密度奇偶校验码ldpc。在大数据量情况下,ldpc码在编码增益上比turbo码高,在解码复杂度上也略有减小。
因为pfdm技术提高频谱利用率的作用始终有限,所以lte引入mimo技术,它通过在发射端和接收端同时配置多个天线,可以大幅度提高信道的容量。
ofdm将宽带的信道划分为若干个相互正交的平坦子信道,在每个子信道上可以进行独立的mimo信号处理,这样可以大大简化频率选择性mimo信道中的检测和均衡;而mimo技术能够在空间中产生独立的并行信道同时传输多路数据流,同时还可以在每个子信道上进行独立的调制和编码,使信道的传输速率尽可能地逼近mi mo信道的容量,这样就在不增加系统带宽的情况下提高了频谱效率。
lte的基本mimo模型是下行2×2、上行1×2个天线,但同时要考虑更多的天线配置(最多4×4)。lte在上行还采用了虚拟mimo以增大容量,被考虑的技术还包括空间复用、空分多址、预编码、秩自适应以及开环发射分集等。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
在信道编码方面,主要沿用r6的turbo编码作为lte信道编码,此外还引入了tail biting卷积码。但是很多公司在研究其他编码方式,如低密度奇偶校验码ldpc。在大数据量情况下,ldpc码在编码增益上比turbo码高,在解码复杂度上也略有减小。
因为pfdm技术提高频谱利用率的作用始终有限,所以lte引入mimo技术,它通过在发射端和接收端同时配置多个天线,可以大幅度提高信道的容量。
ofdm将宽带的信道划分为若干个相互正交的平坦子信道,在每个子信道上可以进行独立的mimo信号处理,这样可以大大简化频率选择性mimo信道中的检测和均衡;而mimo技术能够在空间中产生独立的并行信道同时传输多路数据流,同时还可以在每个子信道上进行独立的调制和编码,使信道的传输速率尽可能地逼近mi mo信道的容量,这样就在不增加系统带宽的情况下提高了频谱效率。
lte的基本mimo模型是下行2×2、上行1×2个天线,但同时要考虑更多的天线配置(最多4×4)。lte在上行还采用了虚拟mimo以增大容量,被考虑的技术还包括空间复用、空分多址、预编码、秩自适应以及开环发射分集等。
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