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MIMO分布式天线系统中的延时失衡性能分析

作者:时间:2011-08-29来源:网络收藏

摘要 在室内中,由于馈线以及极化本身的差异会引入不平衡因素。针对,从理论上系统带来的影响。通过仿真,定量了MIMO上下行链路中,对基带的不利影响。结果表明,上行链路对延时差异不敏感;对下行链路,在时延差异达到0.5CP时,系统会有约2dB损失;当延时差异达到0.75CP时,性能下降达到8dB。
关键词 MIMO;天线;延时

在不增加传输功率和频率资源的基础上,为提高传输速率和增强小区覆盖能力,多入多出(MIMO)技术被广泛应用于各种无线通信标准中,其中包括3GPP长期演进(LTE)以及其高级版(LTE-Advanced)项目标准。在LTE标准中,被采纳的MIMO技术主要包括发送分集、空分复用、波束赋形等。其中基于用户专用参考信号的下行波束赋形技术能够利用时分复用LTE(TD-LTE)系统中上下行信道的互易性,针对单个用户进行动态地波束赋形,从而有效提高传输速率和增强小区边缘覆盖性能。
在目前的LTE室内商用系统的基本配置中,一般采用2×2天线配置。下行BS采用双天线分集或者复用发射,UE采用双天线接收。上行UE采用单天线发射,BS采用双天线接收,即接收分集。理论中,大多假设多天线阵列中各天线单元增益相同且时延相等。但在实际工程应用中,由于馈线及器件制造工艺的差异,会引入天线单元的增益与时延的差异。中国移动企业标准中,对于宏基站天线有明确的规定:各天线端口的幅度偏差≤0.7dB;相位偏差≤5°。
在实际的室内分布式天线系统中,由于馈线以及极化天线本身的差异会引入天线延时不平衡因素。文中将对基于LTE系统,分析分布式天线系统中延时失衡对LTE基带系统带来的影响,并评估其可行性。

1 延时分析模型
以LTE 20 MHz带宽系统分析:采样周期T=1/30.72MHz=0.032 6μs,对应于光速传播距离约为9.8 m。以10 MHz带宽分析:采样率为15.36 MHz,对应于光速传播距离为19.6 m。假设时域上采样点偏移N0,则相应在频域上的变换如式(1)所示。
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从式(1)可以看到,时域上线性偏移,频域上叠加线性相偏。时域上偏移越多,相偏变化越快。偏移两个采样点后,等效的频域信道估计响应如图1所示。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/155837.htm

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从图1可以看出,频域等效信道响应呈周期性变化;当信道偏移量扩大时,此变化周期变快;当变化周期快于频域信道估计周期时,系统性能将会恶化。LTE下行帧结构中,采用每个RB在频域上包含14个子载波,中间插入两个Pilot,用于信道估计。Pilot中间位置则使用插值算法作估计。如果频域相偏变化过快,则会导致插值算法估计不准确,影响链路性能。
假设LTE 2×2 MIMO系统,发射天线存在不同步的情况如图2所示。

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