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MIMO技术-空间分集

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上一篇文章讲了MIMO主要分为两种方式:空间分集和空间复用。

MIMO的本质就是一种复杂的分集技术,它通过空间复用和空间分集这两种方式来提高信息传输速率或改善系统性能。空间分集是为了提高系统的鲁棒性,而空间复用更多的是为了提高系统的吞吐量;这两种技术都可以有效的提高信号增益。

今天我们重点来了解一下分集技术。

空间分集(又叫做天线分集),指将同一信息进行编码后从多指将同一信息进行编码后从多根天线上发射出去的方式,接收端将信号区分出来并进行合并,从而获得分集增益。空间分集技术经常用于城市蜂窝系统中,它可以通过选择最好的接收信号或其合成信号以减少衰落的影响。

分集的基本思想是将接收到的多径信号分离成不相关的(独立的)多路信号,然后把这些多路信号分离信号的能量按一定的规则合并起来,使接收到的有用信号能量最大,进而提高接收信号的信噪比。因此,分集接收包括两个方面的内容:一是如何把接收的多径信号分离出来使其互不相关,二是将分离出来的多径信号恰当合并,以获得最大信噪比。

在空间分集系统模型中,当发射天线间距大于长度d时,我们可以认为不同子信道的信道增益相互独立,产生的信号路径也是不相关的,d是与天线所处的散射环境和载波频率有关的常数(通常我们认为d大于1/2的波长)


那么MIMO天线分集是不是天线越多越好?

香农给出了单发射天线、单接收天线的SISO无线信道的极限容量公式

B为信道带宽,S/N为接收端信噪比。由香农公式,提高SNR或带宽可以增加无线信道容量。但发射功率P和带宽都是有一定限度的。在一定带宽条件下,SISO无论采用什么样的编码和调制方式,系统容量都不可能超过香农公式极限。目前广泛使用的Turbo码、LDPC码,使信道容量逼近了信道容量极限。

但多天线的情况下,信道容量随着接收天线数量Mr的增加而增加,两者为对数关系;信道容量也随着发射天线数量Mt的增加而增加,两者也为对数关系;

也就是说发射分集和接受分集可以改善接收端的信噪比从而提高信道容量和频谱效率,但对信道容量的提升也是有限的,仅为对数关系

MIMO系统容量会随着发射端或接收端天线数中较小的一方min(Mr,Mt)的增加而线性增加(不是对数增加)。

对于天线分集技术,由于不同通道传输数据相同切互不相关所以,在射频方案的设计上与普通的方案设计没有什么区别。




来源:射频通信链
科普
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首次发布时间:2025-07-28
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匹诺曹
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TDD和FDD射频方案的设计区别

通信的方式有两种,频分双工(FDD)和时分双工(TDD),TDD指传输数据时需要两个独立的信道,一个信道用来向下传送信息,另一个信道用来向上传送信息。TDD的发射和接收信号是在同一频率信道的不同时隙中进行的,彼此之间采用一定的保证时间予以分离。那么两种通信方式对电路设计有什么影响?频分双工频分双工上文说了,两个独立的信道在不同频率同时工作,一个用来收,一个用来发,互不干涉。从设计电路的角度来说,收发通道完全独立,业务处理通道也完全独立。由于收发不同频,必须考虑发射对接收的影响,所以在这里电路需要引入双工器。双工器其实是一种滤波器,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。双工器的指标设计成为了收发能否独立工作的关键点。这里引入了一个概念,宽带噪声。宽带噪声:发射机输出的功率中除去有用信号、杂散、谐波外,在宽泛的频率范围,噪声的功率谱密度。宽带噪声是怎么产生的?信号源的热噪声经放大器放大;本振的相位噪声经放大器放大;信号源的噪声、本振的相位噪声经过级级放大,最后从天线辐射出去。若不经优化处理,末级功率放大器输出的宽带噪声功率谱密度可达到-100dBm/Hz量级(常见)。U-V频段,在距离50m处宽带噪声功率仍有-160dBm/Hz,这使得周围环境噪底抬高10dB以上。噪底抬高后,该范围内接收机的接收噪声剧增,接收灵敏度明显下降。双工器的设计原则一是发射在接收频点的宽带噪声要低于接收频点的噪底。所以,在电路设计时要计算清楚发射链路的宽带噪声,根据宽带噪声和接收噪底的差值设计双工器的抑制指标。双工器还有一个设计依据就是外界对接收机的影响,公网频段多,需要考虑其他频率对接收的影响。时分双工在TDD模式的移动通信系统中,接收和传送在同一频率信道(即载波)的不同时隙,用保证时间来分离接收和传送信道。时分双工其实就是半双工,也就是同一时刻只有一个业务在处理。所以从概念上来说,同样的信道带宽,FDD的业务容量是TDD的两倍。从电路设计上来说,数据处理通道收发复用,资源占用少。因为是时分,很多电路也可以复用,比如说频率源。时分电路设计与频分不同的关键点就是收发切换的时间,为了资源的最大利用,一般都会复用锁相环和资源处理器。而这个收发切换的时间主要点就是,频率源的切换时间和功放的上升时间。频率源的切换时间前文有讲过,如果用集成芯片,这个指标的设计主要在芯片的选型,记得加上程序加载的时间。一般来说功放的爬坡时间都在us级,功率高的时间相对而言长一点,设计难度不大,设计时需要考虑过冲的问题。TDD的典型就是WIFI,下面的器件是涉及WiFi所用的开关和PA,可以看到都对爬坡的时间有详细的指标阐述。总结对比两种通信方式,各有优缺点,TDD模式对电路的时间要求很高,但是因为同一时段只有一个信道在工作,所以设计时不用考虑对收通道的影响。FDD模式,信道业务宽,相对独立,需要考虑宽带噪声的设计。两种通信方式设计方案时考虑的重点不同。祝好!来源:RF通信

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