大规模的MIMO(大量多输入多输出)是一种类型无线通信基站的技术配备有大量天线元件,以提高光谱和能量效率。

大规模的MIMO系统通常具有单一的数十积,数百甚至数千个天线天线阵列

其他技术如波束形成而空间多路复用技术是实现大规模MIMO的关键技术之一5G NR系统

大规模MIMO的好处

  • 在细胞边缘的覆盖范围改进:在...的背景下蜂窝通信,最终用户越近的基站,信号越强。随着最终用户进一步远离基站的方式,它们接近信号变弱的小区边缘。大规模的MIMO空间直接将传输聚焦到最终用户的能量,从而实现更好的细胞边缘性能。
  • 提高吞吐量:利用MU-MIMO的空间多路复用技术,无线通信系统可以使用相同的时频资源同时与多个用户设备(ue)通信。该技术通常与大规模MIMO结合使用,以显著提高频谱效率和集成度吞吐量对于细胞。
  • 由毫米波启用:使用毫米波频率(高于24 GHz),信号功率由于路径损耗而迅速下降。结果,毫米波传输使大量的MIMO能够提高信号功率。对大规模MIMO的需求更加明显5G系统新频率的毫米波(高达52千兆赫)已经被引入。

大规模梅莫的挑战

  • 建模,仿真和测试:通过引进5G启用技术,如巨大的MIMO和毫米波,挑战建模,仿真和测试越来越明显,特别是如果使用这些技术的收音机的物理原型尚未使用。配置这些系统可能需要模拟结果而不是结果现场测量
  • 能量消耗:为了实现5G毫米波变速器所需的所需范围,大规模的MIMO可能需要大量的天线元件。这种需求增加了系统的整体功率和成本要求,尽管如此混合波束形成可以应用于降低电源使用。
  • 频道互惠:巨型MIMO专为A设计时域双(TDD)系统,其中传输和接收发生在相同的中心频率。然而,与其频域双工(FDD)对应物相比,TDD需要额外的校准,以实现信道互惠。通过大规模MIMO引入的许多天线部署,这种要求加剧了这种要求。

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  • 验证空间信号处理算法和频道模型包括5G NR CDL空间通道模型
  • 使用基于标准的模拟验证链接级设计5G系统

用于大型MIMO相控阵系统的混合波束形成