《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > MIMO分布式天線系統中的延時失衡性能分析
MIMO分布式天線系統中的延時失衡性能分析
電子科技
鄧 單 京信通信技術(廣州)有限公司
摘要: 摘要在MIMO室內分布式天線系統中,由于饋線以及極化天線本身的差異會引入延時不平衡因素。針對MIMO系統,從理論上分析分布式天線系統中延時失衡對MIMO系統帶來的影響。通過仿真,定量分析了MIMO上下行鏈路中,延時失衡對基帶性能的不利影響。結果表明,上行鏈路性能對延時差異不敏感;對下行鏈路,在時延差異達到0.5CP時,系統性能會有約2dB損失;當延時差異達到0.75CP時,性能下降達到8dB。
Abstract:
Key words :

摘要 在MIMO室內分布式天線系統中,由于饋線以及極化天線本身的差異會引入延時不平衡因素。針對MIMO系統,從理論上分析分布式天線系統中延時失衡對MIMO系統帶來的影響。通過仿真,定量分析了MIMO上下行鏈路中,延時失衡對基帶性能的不利影響。結果表明,上行鏈路性能對延時差異不敏感;對下行鏈路,在時延差異達到0.5CP時,系統性能會有約2dB損失;當延時差異達到0.75CP時,性能下降達到8dB。
關鍵詞 MIMO;分布式天線;延時失衡

    在不增加傳輸功率和頻率資源的基礎上,為提高傳輸速率和增強小區覆蓋能力,多入多出(MIMO)技術被廣泛應用于各種無線通信標準中,其中包括3GPP長期演進(LTE)以及其高級版(LTE-Advanced)項目標準。在LTE標準中,被采納的MIMO技術主要包括發送分集、空分復用、波束賦形等。其中基于用戶專用參考信號的下行波束賦形技術能夠利用時分復用LTE(TD-LTE)系統中上下行信道的互易性,針對單個用戶進行動態地波束賦形,從而有效提高傳輸速率和增強小區邊緣覆蓋性能。
    在目前的LTE室內商用系統的基本配置中,一般采用2×2天線配置。下行BS采用雙天線分集或者復用發射,UE采用雙天線接收。上行UE采用單天線發射,BS采用雙天線接收,即接收分集。理論分析中,大多假設多天線陣列中各天線單元增益相同且時延相等。但在實際工程應用中,由于饋線及器件制造工藝的差異,會引入天線單元的增益與時延的差異。中國移動企業標準中,對于宏基站天線有明確的規定:各天線端口的幅度偏差≤0.7dB;相位偏差≤5°。
    在實際的室內分布式天線系統中,由于饋線以及極化天線本身的差異會引入天線延時不平衡因素。文中將對基于LTE系統,分析分布式天線系統中延時失衡對LTE基帶系統帶來的影響,并評估其可行性。

1 延時分析模型
    以LTE 20 MHz帶寬系統分析:采樣周期T=1/30.72MHz=0.032 6μs,對應于光速傳播距離約為9.8 m。以10 MHz帶寬分析:采樣率為15.36 MHz,對應于光速傳播距離為19.6 m。假設時域上采樣點偏移N0,則相應在頻域上的變換如式(1)所示。
    a.jpg
    從式(1)可以看到,時域上線性偏移,頻域上疊加線性相偏。時域上偏移越多,相偏變化越快。偏移兩個采樣點后,等效的頻域信道估計響應如圖1所示。

b.jpg


    從圖1可以看出,頻域等效信道響應呈周期性變化;當信道偏移量擴大時,此變化周期變快;當變化周期快于頻域信道估計周期時,系統性能將會惡化。LTE下行幀結構中,采用每個RB在頻域上包含14個子載波,中間插入兩個Pilot,用于信道估計。Pilot中間位置則使用插值算法作估計。如果頻域相偏變化過快,則會導致插值算法估計不準確,影響鏈路性能。
    假設LTE 2×2 MIMO系統,發射天線存在不同步的情況如圖2所示。

c.jpg


    以接收端天線1為例,在FFT窗內對接收數據作變換,設r1(i),r2(i)分別為來自發送端天線1和天線2的:Data區域的時域信號抽樣點,其中0≤i≤NFFT-1,并設r2(i)為接收端FFT窗內的時域信號抽樣點,時延為p個抽樣點。
d.jpg
e.jpg
    由于下行DMRS并非在頻域上連續分布,因此φ與k不一定相等,即由天線2時延造成的相位偏差不一定可以消除,從而造成接收端解調性能的下降。

2 仿真與分析
    為驗證延時失衡理論分析結果的正確性,文中在不同信道環境下,針對LTE典型業務進行仿真,并對結果進行分析比較。系統采用10MHz帶寬,15.36 MHz采樣。上行鏈路仿真參數:仿真信道采用LTE標準中EPA 5 Hz信道;仿真業務采用LTE標準的FRC A4-6;信道估計算法采用LS平均算法;天線配置為1×2 SIMO;接收合并采用最大比合并(MRC)算法。下行鏈路仿真參數:仿真信道采用EPA 5 Hz;仿真業務中塊長5 736,調制方式為16QAM;信道估計采用LS線性插值;天線配置為2×2MIMO。發送模式:兩天線不帶CDD的空間復用。
    首先分析接收端由于兩天線間上行延時不平衡,對系統造成的影響。分析高斯白噪聲信道下,不同信噪比環境下,不同的延時差異條件下,系統性能的惡化情況。圖3是AWGN信道下的BER仿真結果。

f.jpg


    從圖3中可以看出,上行由于LTE標準中頻域插入的RS為全頻段設置,接收機不需要進行頻域插值,所以延時對接收機幾乎沒有影響。
    另外,還分析了下行MIMO配置下,發射天線延時差異對系統性能的影響。在不同信噪比環境和不同延時差異條件下的性能對比如圖4所示。

f.jpg


    由于LTE 10 MHz帶寬配置時,CP長度為72采樣點。在時延差異
3 結束語
    MIMO室內分布式天線系統中,由于饋線以及極化天線本身的差異會引入延時不平衡因素。針對MIMO系統,首先從理論上分析分布式天線系統中延時失衡對MIMO系統帶來的影響。通過仿真,定量分析了MIMO上下行鏈路中,延時失衡對基帶性能的不利影響。結果表明:上行鏈路性能對延時差異不敏感;對下行鏈路,在時延差異達到0.5CP時,系統性能會有約2dB損失;當延時差異達到0.75CP時,性能下降達到8dB。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美一区亚洲二区| 欧美日韩激情网| 99精品久久久| 亚洲国产三级网| 亚洲国产毛片完整版| 久久www成人_看片免费不卡| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 午夜久久福利| 先锋亚洲精品| 欧美中文字幕第一页| 欧美在线电影| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲福利av| 亚洲片在线资源| 亚洲麻豆av| 中文精品视频| 午夜精品婷婷| 久久精品国产视频| 老司机免费视频一区二区三区| 麻豆av一区二区三区| 欧美成人免费在线视频| 欧美日韩mv| 国产精品r级在线| 国产精品日本欧美一区二区三区| 国产女人精品视频| 国语自产在线不卡| 在线观看亚洲专区| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 最新成人av在线| 亚洲精品自在久久| 中日韩视频在线观看| 午夜精品一区二区三区四区| 久久精品视频在线免费观看| 快射av在线播放一区| 欧美精品国产一区| 国产精品久久久一区二区三区| 国产毛片一区二区| 亚洲第一黄色网| 99精品热视频| 欧美一区二区在线免费观看 | 欧美一区二区三区电影在线观看| 久久不见久久见免费视频1| 六月丁香综合| 欧美三级电影大全| 国模 一区 二区 三区| 亚洲人成77777在线观看网| 亚洲视频一区在线观看| 欧美一区二区精品在线| 日韩写真视频在线观看| 欧美亚洲日本一区| 欧美福利在线| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 国产亚洲欧美在线| 亚洲人成绝费网站色www| 亚洲一区高清| 亚洲美女在线一区| 欧美在线免费| 欧美精品综合| 国产资源精品在线观看| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 欧美一级网站| 一区二区三区日韩欧美| 久久精品在线观看| 欧美日韩视频专区在线播放 | 欧美在线免费观看视频| 99天天综合性| 久久亚洲综合网| 国产精品久久久久久久久久久久| 在线成人欧美| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲精品乱码视频 | 久久精品国产成人| 欧美日韩在线电影| 在线观看精品视频| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 亚洲人成高清| 久久精品国产免费看久久精品| 欧美日韩国产精品专区| 在线观看福利一区| 亚洲欧美综合网| 亚洲午夜av电影| 麻豆精品网站| 国产在线拍偷自揄拍精品| 中文欧美在线视频| 亚洲卡通欧美制服中文| 久久久久久高潮国产精品视| 国产精品vvv| 亚洲乱码久久| 亚洲精品久久久一区二区三区| 久久久久久久久岛国免费| 国产精品毛片| 一区二区三区日韩精品视频| 日韩视频在线播放| 美日韩丰满少妇在线观看| 国产日韩欧美精品在线| 中文国产成人精品| 日韩一区二区高清| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 国内精品伊人久久久久av影院 | 亚洲美女免费精品视频在线观看| 久久亚洲午夜电影| 国产一区高清视频| 欧美一区二区三区免费视| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲激情国产| 日韩网站在线| 欧美精品尤物在线| 亚洲激情另类| 亚洲巨乳在线| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲电影免费观看高清完整版| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 久久久久国产一区二区| 国产亚洲精品bv在线观看| 欧美一级视频| 久久久久久久久久久成人| 国产亚洲欧洲997久久综合| 性做久久久久久免费观看欧美| 欧美一级在线播放| 国产精品永久入口久久久| 亚洲自拍偷拍麻豆| 欧美综合第一页| 国语自产精品视频在线看一大j8| 久久国产视频网| 美女91精品| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 亚洲免费激情| 欧美四级在线| 亚洲女同同性videoxma| 香蕉久久夜色精品| 国产日韩欧美高清免费| 久久不射2019中文字幕| 美女网站久久| 亚洲另类在线视频| 午夜精品成人在线| 国产日韩欧美在线一区| 久久精品视频在线| 欧美精品麻豆| 亚洲一区二区三区高清不卡| 欧美在线视频观看免费网站| 影音先锋日韩精品| 日韩午夜三级在线| 国产精品狠色婷| 久久本道综合色狠狠五月| 欧美大成色www永久网站婷| 99国产精品久久久| 欧美一级专区| 亚洲第一精品电影| 亚洲视频狠狠| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲国产中文字幕在线观看| 欧美日本中文字幕| 午夜精品亚洲| 欧美成人午夜77777| 亚洲午夜精品一区二区| 久久久久久综合网天天| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 午夜精品剧场| 亚洲成人在线视频播放| 亚洲素人在线| 国产亚洲在线观看| 一二三区精品福利视频| 国产视频久久久久| 夜夜狂射影院欧美极品| 国产欧美日韩不卡| 亚洲精选91| 国产精品资源| 99re66热这里只有精品3直播| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久精品国产一区二区三区| 欧美人成在线| 欧美在线免费一级片| 欧美美女bb生活片| 欧美在线观看一区二区| 欧美日韩国产色综合一二三四| 亚洲欧洲av一区二区| 欧美极品aⅴ影院| 欧美在线免费观看亚洲| 欧美日韩在线不卡一区| 亚洲福利视频网| 国产精品美女主播| 亚洲精品视频在线看| 国产农村妇女精品一二区| 99热免费精品| 一区在线免费| 欧美一级在线播放| 亚洲日本中文字幕区| 久久久午夜电影| 亚洲影视在线| 欧美日韩一区二区视频在线| 亚洲国产国产亚洲一二三| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲精品综合在线| 韩国av一区二区三区| 香蕉成人久久| 一本综合久久| 欧美国产激情二区三区| 欧美一区深夜视频| 国产精品久久久久久久久|