多点协作传输技术综述
多路径传输技术研究综述
多路径传输技术研究综述1. 多路径传输技术研究综述随着无线通信技术的快速发展,多路径传输技术已经成为实现高效、可靠通信的关键手段。
多路径传输技术是指通过两条或两条以上的路径同时传输数据信号,以提高数据传输的鲁棒性和吞吐量。
在本综述中,我们将探讨多路径传输技术的研究现状和发展趋势。
多路径传输理论主要研究多路径传输系统中的信号干扰和噪声问题。
通过对多径信号的建模和分析,可以得出信道容量、误码率和信干比等关键性能指标。
这些指标为多路径传输系统的设计和优化提供了理论支持。
为了提高多路径传输系统的性能,研究者们提出了许多多路径传输算法。
这些算法包括:多径功率分配算法、多径定时同步算法和多径信道估计算法等。
这些算法在保证通信质量的前提下,实现了多路径传输系统的优化。
多路径传输系统的实现需要解决硬件和软件方面的挑战,在硬件方面,需要设计高性能的天线、射频前端和基带处理模块。
在软件方面,需要开发高效的信号处理算法和通信协议。
多路径传输系统的实现还需要考虑系统的兼容性、可扩展性和可靠性等因素。
多路径传输技术在许多领域具有广泛的应用前景,如卫星通信、无线局域网、车载网络和物联网等。
在卫星通信中,多路径传输技术可以提高信号的传输质量和可靠性;在无线局域网中,多路径传输技术可以实现多用户同时接入,提高网络容量;在车载网络中,多路径传输技术可以增强车辆间的通信能力,提高道路安全;在物联网中,多路径传输技术可以实现大量设备的互联互通,降低网络能耗。
多路径传输技术作为实现高效、可靠通信的关键手段,其研究和发展对于无线通信领域具有重要意义。
随着技术的不断进步和应用需求的增长,多路径传输技术将面临更多的挑战和机遇,值得我们继续关注和研究。
1.1 多路径传输技术概述多路径传输技术是一种在无线通信系统中实现高效数据传输的方法。
它通过在多个信道上同时发送和接收数据包,以提高数据传输速率和系统容量。
多路径传输技术的核心思想是利用无线信道的特性,如时变性、空间特性等,实现数据的快速传输。
多点协作传输中的联合传输方法(中兴)
多点协作传输中的联合传输方法Joint Transmission Method for Coordinated Multi-Point Transmission and Reception2010-01-29作者:孙云锋,姜静,胡留军摘要:文章提出了一种多点协作传输中多点联合传输的方法,该方案将空时/频编码与波束赋形技术以及预编码技术与波束赋形技术相结合,首先进行空时/频编码和预编码处理,并将经过处理后获得的多路数据分别通过波束赋形映射到多个协作节点进行传输;然后通过空时/频编码与波束赋形技术的结合,接收方获得更大的分集增益,同时获得波束赋形增益;最后将预编码处理与波束赋形应用到多点协作中,使得各个发送节点的信号在接收方合并,从而使得各层之间的信号更加独立,并获得波束赋形增益。
关键字:多点协作传输;多点联合传输;空时/频编码;波束赋形;预编码英文摘要:In this paper, we propose a multi-point joint transmission method for Coordinated Multi-Point (CoMP) transmission and reception system. This solution combines beamforming with both space time/frequency coding and pre-coding technologies. The multi-path data obtained by space time/frequency coding and pre-coding will be mapped by beamforming technology to multiple coordinated nodes for transmission. The signal receiver can get bigger diversity gain and beamforming gain as well through the combination of spacetime/frequency coding and beamforming. Moreover, precoding and beamforming can help the signals transmitted from separated nodes in CoMP system combined at the receiver, which makes the signals at different layers more independent and obtains beamforming gain.英文关键字:coordinated multi-point transmission and reception; multi-point joint transmission; space time/frequency coding; beamforming; precoding.wireless network; joint radio resource management基金项目:国家科技重大专项课题(2009ZX03003)随着LTE-A需求的提出,人们对小区平均频谱效率和小区边缘频谱效率越来越重视,相比较而言,小区边缘的频谱效率最受人们关注,这主要是因为LTE-A系统的上下行都是以正交频分复用(OFDM)为基本多址复用方式的频分系统,与传统的以CDMA为基本多址复用方式的无线通信系统不同,LTE-A系统没有处理增益,小区内部因为完全频分正交,所以几乎没有干扰问题,但在小区边缘处的干扰处理相对棘手。
多点协同传输技术分析
LE T 技术 与 应 用
34 调 度 选 择 及 分 析 . 3 4 1系 统 模 式 的 演 进 ..
究重 心 逐 渐转 向 了真 正 能够 体 现 Co P M
性 能 优 势的 It — i o 模型 。 ne se PC MP r tJ
・在约定的TT ,服务 e d B I No e 发
・ Co PuE M 接收 到 艮 No e 务e dB 和协作 e dB No e传输 来 的 数 据 ,接 收 并 判
断 AC NACK;之 后 将ACK/ K/ NACK 反 馈给 服 务 e d B,服 务 e d B No e No e 根 据 反馈 的ACK NACK,判 断 是 否需 要 / 进 行重 传 ;
不 可 否 认 ,南于 B c h u的 限 制 , ak a1
时 服 务 e d B 和 协作 e d B 送数 No e No e 发
据 给 Co PUE; M
到 目前 为 止 Itr s e PCo P 性 能 ne—i M 的 tJ 评 估都是建 立在 特定 的仿真假 设基础
目 C MP o 的实 现场 景
21 仿 真 应 用场 景 .
在 2 1年 1 0 1 月的 3 P RAN1 ' GP / 组会 议 中 , ] , 与 会 各 方 对 Co P 准 化 的 仿 真 场 景 进 行 了大 M 标 量 讨 论 ,最 终 确 定 并 定 义 了低 延 迟 、高 容 量 的
场 景2 跨 小 区 协 作 的 同构 网 络 ( tr s e , I e—i n t
Ho o e e u) m g n o s;
场景3 ,宏 站 覆 盖 下 同 时 含 有 低 功 率 RRH 微 站重 合 覆 盖 的 异 构 网络 ,并 且所 有RRH收发
LTE_Advanced系统中的多点协作技术
论 CoMP 的传输方案,研究需要标准化的点。下行
CoMP 需要考虑到参考信号,反馈方案和控制信令
的增强;而对于上行 CoMP,需要考虑到功率控制、
参考信号以及控制信令等方面的设计。
MSTT
上行 CoMP 在很大程度上是实现的方法,需要 标准化的内容不多,为了保证有效的系统运作,主要 的增强领域包括上行功率控制和参考信号的灵活配 置。
根据协作节点是同一基站还是不同基站下面的 小 区 ,CoMP 又 分 为 基 站 内 的 CoMP 和 基 站 间 的 CoMP,主要区别在于基站内的 CoMP 更利于数据和 信令的共享,而基站间的 CoMP 需要基站间的 X2 接 口来传输数据。
2 多点协作传输的评估场景
在 Rel- 11 的评估工作根据四种场景进行评估,
在试验过程中,两家公司在泗水市和登巴萨市演 示了网络医生和网络教育等创新应用,这两种应用可 帮助患者远程向医生进行咨询,并使讲师通过视频会 议向学生教授课程。此外,试验还演示了 3D 流媒体播 放和 CCTV 摄像头监控。
Indosat 董事兼首席技术官 Hans C. Moritz 表示,诺 基亚西门子通信的支持服务能够帮助 Indosat 重新使 用当前用于 2G 业务的 1800 MHz 频段,并以此部署未 来的 LTE 业务。诺基亚西门子通信客户团队主管 Harald Preiss 补充道,印度尼西亚的移动宽带应用正呈 现空前的增长势头,因此,电信运营商需要根据数据流 量的激增并提供更快的数据服务。
* 该论文由“面向 IMT-Advanced 协作中继的网络编码技术研究”重大专项支 持(代码:2010ZX03003-003-01)
2 0 1 1 年 1 1 月第 1 1 期 现代电信科技 11
LTE-Advanced中协作多点传输技术研究
信
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一
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最后对 协作 多点传输技 术作 出了展 望。
关键词 : T — dacd协作 多点传输技术; L E A vne ; 干扰协调; 联合传输
1 引言
随着 移 动 通 信 技术 的发 展 ,G ( 三 代 移 动通 3 第
最 为重要 的技 术之 一就 是C MP o 技术 。
C MP o 技术 是 一 种 干扰 消 除技 术 , 的核 心 思想 它
1 MP 就是 名正 言顺 的 “ G 技术 。现有 的L E A vn e 系 2. Co 技 术 分 类 4” T — d a cd
统下 行采 用O D 接入 方式 ,使得 小 区 内用 户信 息 F MA
C M 技术包括联合处理j ( i r e i ) oP P J n Po sn 技 o t c sg 承载 在相 互 正交 的不 同子 载 波上 ,从 而 避免 了小 区 术 和协 作 调 度/ 波束 赋形 C /B C odnt ceu— SC ( oria dShdl e 内用户的多址干扰 ,但是却无法抑制边缘用户受到 igBa fr n ) 术 。 n/emomig技 小 区间 干扰 ,这 样就 限制 了小 区边缘 用 户 的信 干 噪 联 合 处理 (P : 据在 每 一 个 C MP 作集 中 可 J )数 o 合
LTE--A多点传输技术
LTE-A多路传输技术郑和平1112030209通信工程摘要LTE-A(LTE 的演进版本)系统采用正交频分复用技术(OFDM),即把高速率数据流分割成一些低数据流,通过一些正交的载波发送出去。
由于载波间的正交性,小区内的干扰得到有效的削弱,但是却不能减弱小区间干扰(ICI)。
协同多点传输技术(CoMP)是利用分布式天线原理,通过多个基站协同以减少干扰,从而增强数据的频谱效率。
CoMP 作为LTE-A 的一项关键技术,可以有效提高系统的平均吞吐量以及小区边缘用户的性能。
虽然CoMP 会增加系统的复杂性,但它在提高系统容量和覆盖增益上的优势使得CoMP 成为一项值得研究的技术。
这篇文章对MU-MIMO 下的协作技术进行了研究,并给出了一些系统级的仿真结果,证明了CoMP 技术在提高系统平均和小区边缘吞吐量的正确0 引言随着 3GPP 组织LTE 标准制定工作的收尾,焦点进一步转移到LTE-A(LTE 的演进版本)。
LTE-A 在系统容量,瞬时峰值数据速率,频谱,小区边缘用户吞吐量以及时延等多方面有了更高的要求。
为了实现LTE-A 所要达到的要求,作为一种可以提高小区平均吞吐量以及小区边缘用户吞吐量的技术,CoMP(协同多点通信)应运而生。
CoMP 无论是在上行还是在下行,都可以提高系统性能,尤其是改善小区边缘频谱效率及性能。
虽然CoMP 增加了系统的复杂性,但能显著提高容量和覆盖增益,有效减小小区间干扰。
1 概述协作多点(CoMP,Coordinated Multiple Points)传输技术是指协调的多点发射/接收技术,这里的多点是指地理上分离的多个天线接入点。
它是利用光纤连接的天线站点协同在一起为用户服务,相邻的几个天线站或节点同时为一个用户服务,从而提高用户的数据率。
CoMP 技术通过移动网络中多节点(基站、用户、中继节点等)协作传输,解决现有移动蜂窝单跳网络中的单小区单站点传输对系统频谱效率的限制,更好地克服小区间干扰,提高无线频谱传输效率,提高系统的平均和边缘吞吐量,进一步扩大小区的覆盖。
5G网络中的协作多点传输与接收技术
5G网络中的协作多点传输与接收技术在5G网络中,协作多点传输与接收技术是一项重要的技术,它能够显著提高网络的传输效率和用户体验。
该技术通过将多个设备或节点协同工作,实现数据的同时传输和接收,从而加速数据传输速度和降低网络延迟。
协作多点传输与接收技术的核心思想是将网络分成多个子区域,每个子区域中都布置有多个设备或节点,这些设备之间能够互相协作,共同完成数据的传输和接收任务。
相比传统的点对点传输方式,协作多点传输能够同时利用多个设备的传输能力,大大提高数据传输速度。
在协作多点传输与接收技术中,最重要的一项技术是多点协同传输技术(Coordinated Multi-Point Transmission,简称CoMP)。
CoMP技术可以将用户分配到多个节点,并利用这些节点共同传输数据,从而提高数据传输的效率和稳定性。
CoMP技术可以通过将数据同时发送到多个节点,并让这些节点协同工作,实现数据的并行传输和接收。
这种方式不仅能够加快数据的传输速度,还能够降低网络延迟,提升用户的体验。
除了CoMP技术,还有一些其他的协作多点传输与接收技术,如多路径传输(Multi-Path Transmission)和分布式天线技术(Distributed Antenna System,简称DAS)等。
多路径传输技术利用多个不同的路径传输数据,可以避免某一路径出现拥塞或信号衰减导致数据传输失败的情况。
分布式天线技术则是通过在网络中布置多个天线,实现更好的信号覆盖和传输,从而提高网络的性能。
协作多点传输与接收技术在5G网络中具有广泛的应用前景。
它可以应用于移动通信、视频传输、物联网等众多领域,为用户提供更快速、稳定的数据传输服务。
例如,在移动通信中,协作多点传输与接收技术可以提高网络覆盖范围和信号质量,解决高密集小区和室内覆盖不足的问题。
在视频传输方面,协作多点传输可以提供更高质量的视频流,减少视频卡顿和缓冲时间,提升用户观看体验。
浅析LTE—A多点协作传输中反馈技术
李发均: 浅析 L Y E . A多点协作传输中反馈技术 过程 中可能 出现误差 , 对信息的质量产生影响 。
用 户 发送 、 接 收 天 线 数 分 别 为 m 、 m 。下 行 Co MP模 型 即 可
等效 为 N n T发 、 M* m 收的虚拟 MI MO 系统。第 k个 用户 能支 持的独立数据流数为 r k , 其中 1 < r ≤m 。 系统模 型如图
1 所示 。
1 . 2 C o MP分类
( 1 ) 按 照 协 调 节 点 间 的关 系 , 将多点协作技术分类如下:
①小 区内 C o MP ( I n t r — s i t e C o MP ) : 指 的是在一个基站 范
围内, 存在 多个 小区, 在这些小 区间进行 C o MP操作 。因为属
于 同 一个 基 站 , 故实现较为容 易。
摘要: 多点协作技术, 作为 L T E . A d v a n c e d 的关键技术, 对改善小区边缘用户服务性能起着至关重要的作用。 文章针对该 技术进行 了详细介绍 , 并阐述 了该技 术的引入 的同时带来的反馈 方面的问题 , 文章针对现有的反馈机制进行分析 , 指出
了在 多点协作传输 中反馈技术 的挑 战。
析, 结 合 合 适 的反 馈 机 制 提 出 更加 完 善 的反 馈 方 案 , 通 过 减 少
图 1 C o MP系统模型 ( 2 ) 根据是 否在 多个 基站间共享用户数据信息, 又可将 下 行C o MP技术分为 以下两类 : ①协作调度/ 波束成型技术 ( C o o r d i n a t e S c h e d u l e / B e a mf o r —
② 小区间 C o MP ( I n t e r - s i t e C o MP ) : 指 的是在 多个 基站 间进 行 Co MP操 作 , 因为用户属 于不 同的基站 , 故实现 时会
协作多点传输技术原理及仿真分析
作为提高无线通信系统频谱利用率 的一种不可 或 缺 的方 法 , 输人 多 输 出 ( lpeIp tMut 多 Mut l n u l— i i
peOup t MI l tu , MO) 术 近 年 来 备 受 关 注 L , 被 技 1并 ] 许 多标 准所 采 纳 。通 过 在收发 双方 部署 多个 天线 可
t n Ad a cd 后 情 况 比较 复 杂 , 协 议 的影 响 也 i - vne ) o 对
输, 从而提高边缘用户的吞吐量和高数据传输率的
覆盖面积, 减小边缘用户的干扰 , 提高小 区吞吐量 。
图 1 C MP的基 本原 理示意 图 。 为 o
比较 大 , 此 目前 的研 究 主 要 集 中 据信息并在这些信息的基础上优化多个小区 的整体系统性能 , 从而提高小 区吞吐量尤其是小 区
边缘 吞 吐量 。
由于上行 C MP基本上不涉及标准化 , o 而将下 行 C MP技术 引入 L E A ( o gT r v l o T - [ L n e E ou ] m —
数和数据流数有一定 的限制 。文献[] 8 则提出最大 信漏 噪 比 ( i a t L aae l os R t n Sg lo ek g- u N i ai , n -- ps e o
S NR) L 准则 , 过最小 化 对其 他 用户 的泄 露 使得 和 通 容量 达到 最大 , 这种 方案 没有 天 线 和复 用 用 户数 目 的 限制 , 而且 可 以获 得接 近最优解 的闭式解 。 本文 概述 了 C MP的主要 原 理 、 类 以及 中继 o 分
移动终端天 线数 目情况下能够获得和传统 MI 相关概念 , MO 并以中继辅助协作通信为例对 C MP中 o 样 分 集 效 果 的技 术 , 即协 作 多 点 传 输 ( o ria 的协作波束形成技术进行 Mal 仿真 , C odn — tb a 从而验证
新一代移动通信技术8-CoMP_(协作多点)简介修改
协调预编码方案
在该协调预编码方案中, 每个用户终端反馈一组预编 码矩阵(PMI)来提高系统 性能,在这组 PMI 中,不仅 包括使自己性能最优的预编 码矩阵,而且还反馈推荐其 他协作小区使用的预编码矩 阵,使其他相邻小区对自己 造成的同频干扰大大减小, 达到系统整体性能的最优化。
CoMP (协作多点)简介
联合处理与协作调度/波束成形的适 用协作场景
由于在小区间数据包不用共享,所以动态 调度/波束成形在回传容量方面没有严格的 限制。 但通信信息像是信道状态信息,混合自动 重传请求(HARQ)确认消息使得回传时延 对性能影响还是很严重的。 因此,动态调度/波束成形似乎更适用于站 点间协作的协作场景 。
按照数据信息是否同时由多个传输节点进行传送, 又可将 JP 技术分为两种:
联合传输技术:用户一次接收从多个基站发送的 PDSCH (物理下行共享信道)信息,并对这些 信息进行相干或非相干合并,从而提高接收信号 的质量并抑制其它 UE 对此 UE 的干扰; 动态小区选择技术:用户每次只能接收一个基站 发送的 PDSCH 信息,但是基站可以根据信道质 量的好坏在 CoMP 协作簇中的多个基站间进行交 换。
单用户联合传输方案 (CoMP-SU-MIMO)
该方案中协作基站簇在一个 时频资源块上同时为一个用户服 务,传输相同的信息,如图所示。 由于相同的信息经过不同的信道 在接收端被合并起来,用户有效 地利用了信道提供的分集增益, 提高了 CoMP 用户接收信号的 质量,获得分集增益。由于系统 更多的资源只对一个用户服务, 而造成了资源利用率的下降。为 此对于小区的中心用户,不采用 协作方式。
MS 4
只有小区边缘的用户基站才使用Co-MIMO
LTE-A多点协作传输技术
现代通信技术期末报告
反馈结构设计原则
1)不同传输模式反馈的统一 ◆无论是CoMP还是非CoMP的不同传输方案,接收 端不需要知道,也即“透 明”; ◆对于CoMP和非CoMP,保持统一的反馈结构; ◆对于不同的CoMP方案,如CoMP-SU-MIMO、 CoMP-MU-MIMO、协作调度等, 可以灵活地转换。
摘要
协作式多点传输是LTE-Advanced(LTE-A)系统中的关键技术之一,文章介绍了该 技术产生的背景、基本原理、分类以及几种典型的协作方案,最后提出了FDD下的 协作式多点传输在反馈机制方面面临的挑战。
现代通信技术期末报告
LTE-A多点协作传输技术
引言
为了满足LTE-A系统在频点、带宽、峰值速率、平均吞吐量、边缘用户吞吐量、时延 以及兼容性等各方面 的新需求[1],3GPP在LTE-A系统中提出了很多新的关键 技术, 协作式多点传输(Coordinated Multiple Point (CoMP) Transmission/Reception)技 术就是其中之一。 虽然OFDM技术通过子载波的正交性有效地消除了 小区内干扰, 但是在频率复用因子为1的多小区系统中,小区间干扰(ICI,Inter-Cell Interference) 依然存在, 成为小区吞吐量以及边缘用户吞吐量进一步提高的主要 障碍之一。为了 解决这个问题,3GPP等组织先后提出并 讨论过多种技术,如功率控制、灵活的频 率复用、随机 干扰消除等。这些技术一般都能提高边缘用户吞吐量, 但是往往多以 小区整体吞吐量为代价。
现代通信技术期末报告
CoMP中的反馈机制
反馈机制分类 由于涉及基站间的协作,LTE-A系统的CoMP反馈 机制比LTE系统复杂。3GPP 根据UE反馈的不同,大致分 为三种: (1)显式反馈:是指UE反馈的是直接观测到的信 道,没有经过任何处理,如 信道矩阵、信道相关阵等。 这种反馈方式从理论上来说,信息量最大,但是在实际 的系统中考虑到反馈量的大小,一般需要对反馈信息进 行处理,即隐式反馈。
LTE—A系统多点协作传输技术研究
(.北 京 北 方烽 火有 限 公 司 , 京 10 8 ;.武汉 邮 电科 学研 究院 , 北 武 汉 4 00 ) I 北 005 2 湖 300
【 摘 要】 多点协作传 输技 术作为 L E A 中的关键技 术 , T— 可显著提 升小 区边 缘用 户 的速 率和 吞 吐量。介绍 了多点协作 的厚 理, 给出 了相关 系统模型 , 分析 了多点协作的首要 问题—— 协作节点 的选择。针对 多度协作会造成的系统性能下降, 出了适合 的最 大 提
c v rg n h ho g pu fc l- dg sr vd n l. I hsp p r rn ilsa d s se mo e fCo ae f s nr d c d,a d t ee t n o o ea e a dt et ru h to el e e u ese ie t y n ti a e ,pi cpe n y tm d lo MI r i tito u e r n heslci f o Co o p !t g s ti n lzd. I re o a od sse p ro ma c e r d to yo e MI,ar ao a ema i m ie o o sgv n An MP e o e i e sa ay e an n o d rt v i y tm efr n ed ga ain b v rCo e sn bl xmu sz fC MP i ie . d c n i rn h rdto a P、sh d l g ma a s e trtr u h u e ra e.apo e c e u igme h ns whc s( i d n r lzd PItrC M o sdeigt eta i n l } c e ui y e u e sco h o g p td ce s i n rp rs h d ln c a im ih i : l o maie , o o P ae
协同多点传输技术综述
协同多点传输技术综述摘要协同多点(CoMP)传输技术是下一代无线通信LTE-A的核心技术之一。
该技术通过多个传输点之间的合作为终端用户提供高性能的数据服务,对于实现系统整体性能的提升和小区边缘用户的服务质量的改善都有着非常重要的意义。
本文首先介绍CoMP技术的实现背景,其次对该技术的主要实现方式和应用场景进行详尽描述,最后通过仿真结果给出CoMP技术的性能特性,并讨论CoMP技术在实际应用中存在的问题。
1.引言随着无线数据业务的发展,特别是移动互联网、物联网时代的到来,如何提供高速、高质量的无线数据传输服务成为当今移动通信领域的所面临的重要课题。
同时,由于无线频谱资源的有限性,如何提高单位频谱的利用率无疑是解决高速无线数据传输问题的核心所在。
在第三代合作伙伴(3GPP)提出的长期技术演进(LTE)版本8(Release 8)中,通过使用正交频分复用技术和多天线(MIMO)技术使的系统容量大幅提升,并且实现全网基于IP协议的分组交换技术[1-2]。
然而,虽然LTE系统在小区内使用OFDM技术能够有效的避免小区内的同频干扰,但LTE 多采用同频组网,小区边缘用户很容易受到相邻小区的干扰,导致小区边缘用户性能较差[]。
为了进一步满足国际电联(ITU)对第四代无线通信系统的要求,3GPP在2008年3月正式开始了LTE-Advanced的研究项目阶段。
相对于LTE,LTE-A中引进了几项关键技术如载波聚合,增强型多天线,中继技术和协同多点(CoMP)传输技术。
其中,CoMP技术作为改善小区边缘用户服务质量,提升系统整体性能的关键技术引起了业界的广泛关注。
CoMP技术又称为“网络MIMO技术”、“多小区MIMO技术”或“多小协作技术”[3]。
该技术的核心思想是通过处于不同地理位置的多个传输点之间的合作来避免相邻基站之间的干扰或将干扰转换为对用户有用信号,以合作的方式实现用户性能的改善。
2008年5月的3GPP RAN1-#53次会议上,CoMP作为一项新型技术被正式提出并讨论。
CoMP (协作多点)简介修改
CoMP核心思想
CoMP核心想法是当终端位于小区边界区域 时,它能同时接收到来自多个小区的信号,同时 它自己的传输也能被多个小区同时接收。 在下行,如果对来自多个小区的发射信号进 行协作以规避彼此间的干扰,能大大提升下行性 能。 在上行,信号可以同时由多个小区联合接收 并进行信号合并,同时多小区也可以通过协作调 度来抑制小区间干扰,从而达到提升接收信号信 噪比的效果。
联合处理与协作调度/波束成形的适 用协作场景
由于在小区间数据包不用共享,所以动态 调度/波束成形在回传容量方面没有严格的 限制。 但通信信息像是信道状态信息,混合自动 重传请求(HARQ)确认消息使得回传时延 对性能影响还是很严重的。 因此,动态调度/波束成形似乎更适用于站 点间协作的协作场景 。
按照数据信息是否同时由多个传输节点进行传送, 又可将 JP 技术分为两种:
联合传输技术:用户一次接收从多个基站发送的 PDSCH (物理下行共享信道)信息,并对这些 信息进行相干或非相干合并,从而提高接收信号 的质量并抑制其它 UE 对此 UE 的干扰; 动态小区选择技术:用户每次只能接收一个基站 发送的 PDSCH 信息,但是基站可以根据信道质 量的好坏在 CoMP 协作簇中的多个基站间进行交 换。
Coordinated Scheduling/Beamforming
不需要在基 站间共享用户 数据,各协作 基站只通过共 享调度信息来 服务各自小区 内的用户。
CoMP (协作多点)简介
产生背景 核心思想 分类 基本传输方案 存在的问题
CoMP基本传输方案
在JP-CoMP情况下,根据用户数,有两种 传输方案:(R1-083115 富士通) 单用户联合传输方案(CoMP-SU-MIMO) 多用户联合传输方案(CoMP-MU-MIMO) 在CS/CB-CoMP情况下 采用协调预编码方案 (R1-082886 三星)
高速铁路场景下协作多点传输技术分析
4基于码本的随机波束成型4.1引言随机波束成型技术(OpportunisticBeamforming,OBF)能够在静态信道条件下有效利用多用户分集,但当用户数目较少时,OBF性能较差。
为了解决这一问题提出了基于码本的随机波束成型技术(Codebook.BasedOpportunisticBeamforming,COBF)。
实验证明,COBF技术在用户数目较少时仍然能够获得较高的性能增益。
本章在研究窄带信道下COBF的基础上分析了高速铁路场景中宽带信道条件下COBF的性能。
4.2窄带信道下的COBF考虑一个单小区单用户系统。
假设基站发射天线数目为M,移动台天线数目为1,假设信道为块衰落信道。
在t时刻,接收信号可以写成少(力=h(力w(力1吠力+刀(力(4.1)其中,h是BS到MS的信道矩阵,维数均为M×1,可以记为h(垆阮(力,h:(D,...,五M(力】,其中办。
(力是BS的第n根天线到MS之间的信道响应,n=l,2,...凡。
w(0是BS的归一化的波束成型权重,维数为M×1。
政力是用户数据,功率归一化为1,即E{故力H吠f))=1。
n(O是零均值高斯白噪声,功率为d(O。
下面采用基于码本的方式生成w(O。
首先,随机生成一个含Q个长度为M的归一化码字的码本c,即C={c1,c2,...,印),码本在收发两端均是已知的。
然后,再生成E个随机矩阵Uo,U1,…,如l,这E个随机矩阵在不同的时刻可以重复使用,且随机矩阵在收发两端均也是已知的,这样就不需要发射端向接收端广播随机矩阵了。
t时刻使用的随机矩阵可以写成U(t)=Umod(f固(4.2)最后是最佳码字的选择。
发射端向接收端发射一个M×1的导频p=-(pl,p2….,PNt}T,则t时刻从C中选择第q个码字作为波束成型权重时的接收信号可以写成y(力=h(力U(t)cgP+咒(力(4.3)对应的接收信噪比为SNRq(垆掣接收端将每个码字对应的信噪比反馈给发射端,该时刻的波束成型权重,即g‘(f)=arg州m…axzSNRq(t)4.3宽带信道下的COBF(4.4)信噪比最大的码字将被选为(4.5)在宽带信道条件下,由于多径导致的频率选择性衰落,无法在指定方向上形成单个波束,因此无法直接采用上节所述的COBF方法。
有限反馈下的协作多点传输可达速率分析
有限反馈下的协作多点传输可达速率分析近年来,随着网络技术的发展,协作多点传输(CoMP)技术在多址无线通信领域中得到了广泛的应用,其主要目的是提高无线系统的吞吐量和数据传输速率。
有限反馈(FBL)技术是CoMP中有效的数据传输方法,它通过减少反馈信息的负载来实现经济高效的数据传输。
在本文中,我们提出了一种基于有限反馈的协作多点传输可达速率(CoMP-FBL)分析方法,以确定系统覆盖范围内各点的最大可达速率。
首先,我们对协作多点传输系统进行了简要描述,将其分为用户终端(UE)、基站(BS)和有限反馈协调单元(FCU)三个不同的实体。
用户终端的主要功能是接收和发送数据,由基站来加强和转发这些数据。
有限反馈协调单元的作用是用有限的反馈信息来指导基站共同分发信号,以达到最优的吞吐量。
有限反馈技术可以最大程度地减少反馈信息的负载,从而提高系统的吞吐量和数据传输速率。
其次,我们提出了一种基于有限反馈的协作多点传输可达速率(CoMP-FBL)分析方法,以提高系统覆盖范围内各用户的最大可达速率。
为此,首先,我们建立了一个基于有限反馈的总可达速率(FBL-TDR)模型,以求解有限反馈下的总可达速率。
在这一模型基础上,我们计算出了每个用户的最大可达速率,并分析了两个参数基站数量和反馈信息负载对系统可达速率的影响。
最后,我们采用仿真的方法来验证和评估CoMP-FBL方法的性能。
结果表明,CoMP-FBL方法能够有效地提高系统覆盖范围内各点的最大可达速率,而且反馈信息负载的增加会带来更高的速率提升。
综上,本文提出了一种基于有限反馈的协作多点传输可达速率(CoMP-FBL)分析方法,该方法可以准确估计系统覆盖范围内各点的最大可达速率,并可以通过增加反馈信息负载来提高速率性能。
我们的结果表明,增加反馈信息负载可以显着改善系统性能,从而为有效提高CoMP系统数据传输性能提供了重要的指导意义。
在未来,我们将继续研究有限反馈下的协作多点传输可达性能,探索更多的参数组合,以期进一步提高CoMP系统的可达速率性能。
多点交互式图像实时传输技术研究
多点交互式图像实时传输技术研究随着互联网技术的不断发展,实时传输技术是不可避免的一个重要领域。
其中,多点交互式图像实时传输技术尤其得到了关注。
本文将从多个方面探讨这一技术的研究现状和未来发展方向。
一、多点交互式图像实时传输技术概述多点交互式图像实时传输技术是指,将有多个参与者的图像和声音通过互联网传输,使得参与者之间可以进行实时沟通和互动。
这一技术可广泛运用于在线教育、远程医疗、视频会议等领域。
多点交互式图像实时传输技术的实现需要考虑许多问题。
首先是数据传输速度问题。
当参与者较多时,需要保证数据传输速度快、带宽足够大。
其次是数据传输的稳定性和可靠性问题。
传输过程中的网络波动等因素可能导致数据传输中断,因此需要采用相应的技术手段来保证传输稳定可靠。
二、多点交互式图像实时传输技术的研究现状当前,多点交互式图像实时传输技术已经较为成熟,许多商业产品也已经投入使用。
例如,腾讯会议、Zoom、WebEx等软件都能够很好地实现多人视频会议。
在技术方面,多点交互式图像实时传输技术主要涉及到视频压缩、网络协议、网络拓扑结构、分布式系统等方面。
其中,视频压缩技术是至关重要的一环。
视频数据往往较大,需要通过压缩技术将其压缩成更小的数据包,以便在传输过程中占用更少的网络带宽。
另外,为了保证多点交互式图像实时传输技术的稳定性和可靠性,也需要在网络协议、网络拓扑结构、分布式系统等方面做出努力。
例如,在网络协议方面,需要采用更先进的传输协议,如UDP和RTP,以提高数据传输速度和稳定性。
在网络拓扑结构方面,可以采用点对点架构或融合式架构等结构,以提高数据传输效率和可靠性。
在分布式系统方面,可以采用基于云计算和大数据的分布式系统框架,以提高多点交互式图像实时传输技术的效率和可靠性。
三、多点交互式图像实时传输技术的未来发展方向虽然多点交互式图像实时传输技术已经较为成熟,但其未来仍有很大的发展空间。
我们可以从以下几个方面来展望其未来的发展方向。
无线通信系统中的协同传输技术
无线通信系统中的协同传输技术
无线通信系统中的协同传输技术是指多台无线设备共同协作,将数据拆分成多个数据流并分别发送,接收端再将这些数据流合并起来,以达到提高系统数据传输速度和效率的技术。
具体实现方式主要包括空分复用、协同多点传输和分组协作三种。
1.空分复用技术
空分复用技术是指将多个用户的数据流分别分配到不同的天线进行同时发送,接收端可以通过智能算法对这些数据流进行解码和合并,进而实现多个数据流并行传输并最终提高系统吞吐量和速度。
相较于传统的时分复用技术,空分复用技术更加有效地利用了信道资源,提高了数据传输的效率和可靠性。
2.协同多点传输技术
协同多点传输技术是指在多个终端之间共同协作,形成一个多点传输网络,将数据分别从源节点发到目标节点,然后在目标节点进行数据合并,提高了数据传输的效率。
这种协同多点传输技术充分考虑到了多个终端之间的协作,而不是简单地把每个终端视为独立的单元,从而可以提高数据传输的速度和可靠性。
3.分组协作技术
分组协作技术是指将长数据包分割成多个小数据包进行传输,同时对这些小数据包进行相互协作以提高系统传输速率和效率。
由于网络传输的时延和信道干扰等原因,长数据包的传输速度往往受到很大的限制,而分组协作技术可以充分利用信道资源,缩短数据传输时间,提高系统效率。
综上所述,无线通信系统中的协同传输技术可以通过合理地利用信道资源、协同多点传输、分组协作等方式,提高系统的数据传输效率和速度,从而更好地满足人们在生产和生活中对数据传输速度和可靠性的需求。
协作多点概述
LTE—Advanced系统中的协作多点技术概述姓名:XXX学号:XXXXXXXXXX通信工程X班XXXXXXXX@摘要:协作多点是LTE-Advanced系统中关键技术之一,文章从研究背景、COMP概述、实现方式、反馈机制几个方面对COMP技术做了介绍。
关键词:长期演进技术;协作多点;联合处理;协同波束赋形Abstract:Coordinated multiple point is one of the key technologies in LTE-Advanced system, this article from the research background, an overview of COMP,implementation, feedback mechanism aspects introduced the COMP technology.Key words: LTE-Advanced;COMP;Joint Procession;Beamforming1.研究背景1.1 LTE的性能目标在3G技术带给我们史无前例的高速网络体验的同时,4G(LTE)技术已顺势而生。
GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。
3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。
1.2 LTE中的关键技术LTE体系结构将3GPP Release 6 中的RNC、Node B融合为一体,即eNodeB。
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多点协作传输技术综述
伍爽韩哲鑫
(武警警官学院信息工程系四川·成都610000)
摘要多点协作传输(CoMP)技术是指通过基站之间的信息共享来完成基站之间的信息的协作,从而更好的抑制小区之间的干扰。
本文在对CoMP技术进行概述的基础上,对其研究意义、传输模式、优势和面临的挑战方面对其进行介绍。
关键词多点协作传输技术CoMP
中图分类号:TN929.5文献标识码:A
1CoMP技术产生背景
平坦衰落信道中,多入多出(MIMO)技术可在不增加带宽和天线发送功率的情况下,成倍提高频谱利用率。
另一方面,正交频分复用(OFDM)技术将信道分成若干正交子信道,在每个子信道上进行窄带调制和传输,将频率选择性信道转化为若干个平坦衰落信道。
因此MIMO-OFDM已被认为是新一代无线通信系统采用的关键技术。
然而,OFDM技术将小区内用户数据调制到相互正交的子信道上发送虽然消除了小区内干扰,但却无法有效抑制小区间干扰。
因此,在基于MIMO-OFDM的LTE-A系统中,如何抑制小区间的干扰已成为一个亟待解决的问题。
对于传统的干扰受限系统来说,用户仅由一个基站为其提供服务,相邻小区的信号被当作干扰信号,尤其是处于小区边缘的用户,收到来自其它小区的干扰特别严重,从而导致边缘用户的服务质量较差。
协作多点传输技术将多个基站协作,通过在协作基站簇之间共享信道状态信息和调度等有用信息,将传统的干扰受限系统拓展成协作式无线电系统。
2CoMP研究的意义
协作多点传输(CoMP)通过对相邻的基站进行协同,可以实现多个接入点的信号的收发协作,可以有效降低干扰、提高系统容量、改善小区边界的覆盖和用户数据速率,特别对小区边界用户的性能改善十分有效。
该技术仅需有限的基站间信息交互,具有实现简单、系统需要较低等优势。
CoMP技术与其他单基站MIMO技术的共存和自适应模式切换将会充分发挥MIMO技术在各种环境和业务需求下的作用。
协作多点传输技术相比传统蜂窝系统,同来会引入一些需要进一步解决的问题主要体现在下述几个方面:需要集中调度和联合处理的单元;对(光纤)传输网的要求更高;基带处理算法的复杂度和系统开销大大增加;对多天线的信道估计算法和导频设计提出挑战。
某些额外的测量、反馈以及基站间的信令交互是基站协作CoMP正常工作的前提条件,也是实现CoMP技术的潜在的设计问题,更进一步的分析视不同的具体实施方案而定。
3CoMP的传输模式
根据协作基站之间是否进行用户数据共享,可以把CoMP 技术分为两类:一种需要协作基站之间共享用户数据的,称为联合传输(Joint Processing);另一种是不需要基站共享用户数据的,称为协作调度/波束成型(Coordinated Scheduling),此时用户只由单个基站提供服务。
3.1CS/CBF模式
协作调度(CS)通过相邻多小区的协作,利用合理的联合调度算法,对系统资源有效分配,避免小区边缘用户使用的资源在时/频域上的冲突,用户只由主服务基站提供服务。
协作波束成型(CBF)在多个基站之间通过共享的调度信息,各基站对服务用户的数据进行预处理。
CBF与联合发送的区别在于:CBF中经过预处理的数据由主服务基站单独发送,而并不由协作的基站簇共同发送,这可以大大减小基站间的信息交互。
3.2JP模式
对于JP模式来说,协作簇内的基站不仅需要同协作基站共享信道信息,还需要同协作基站共享用户信息。
然后,不同的基站根据共享的用户和信息信息来完成对协作簇内用户的服务。
协作簇中的基站可能同时服务一个或多个用户。
4CoMP的优势
协作多点传输通过对部署在相邻区域的基站的协作,可以完成对多个接入点信息的收发进行协调,通过基站之间的协作可以有效的降低小区边缘用户所受到的干扰,提高系统容量、改善小区边界的覆盖和用户数据速率,特别对小区边界用户的性能改善十分有效。
CoMP的优点具体体现为:(1)提升服务品质。
即便是在蜂窝边缘,CoMP技术也可为手机到网络的上行传输提供稳定的高传输率
(2)CoMP技术在应用过程中对于天线的部署和定位上区别于传统MIMO方式。
在传统MIMO中,多个天线被部署在同一地点。
而对于CoMP技术来说,主要是对那些被部署在相邻的多个地点的基站天线进行互联。
这样可以使用一个大容量的基站和若干拉远的天线(BBU+RRU)进行大范围的覆盖,实现基站资源的共用。
(3)对多个接入点的信号的发送与接收进行紧密协调,可以在抑制小区间干扰的同时提高有用信号功率,从而具有降低干扰、提升效率优点。
5CoMP面临的挑战
从协议的设计方面看:由协作引入的基站间交互的信令如何设计?协作的多个基站与用户之间的参考信令如何设计?FDD系统中下行信道信息如何反馈?
从系统实现复杂度方面看:CoMP对(光纤)传输网的要求更高、对调度器的处理能力要求更强。
综上,一方面CoMP技术能从本质上提高系统性能,另一方面,为了获得明显的CoMP增益系统的计算复杂度和精度都需要有大的提升。
如何在这两方面间取得一个折中,是一个非常现实和亟待进一步研究的问题。
参考文献
[1]Boon Loong Ng,J.S.Evans,S.V.Hanly,et al,“Distributed Downlink Beam-
forming With Cooperative Base Stations,”IEEE Trans.on InfoRMation The-ory,vol.54,no.12,pp.5491–5499,Dec.2008.
[2]V.Spajic,D.Begenisic and D.Savkovic,"Intra eNB UL CoMP:Concepts,
performance and field trial results,"?201624th Telecommunications Forum (TELFOR),Belgrade,2016,pp.1-4.
科|学|技|术
—科教导刊(电子版)·2017年第11期/4月(中)—158。