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发布时间:2024-07-08 23:00:17

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4G(192)TD LTE(3) 1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。 2. TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。 3. TM3,开环空间分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。 4. TM4,闭环空间分集:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。 5. TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。 6. TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。 7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。 8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。 9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。

1、TM1:单天线端口传输(使用PORT0),应用于单天线传输的场合。

TM1意味着小区只能使用一根发射天线(transmit  antenna)给该UE发送下行数据,但并不意味着UE只能使用一个接收天线(receive  antenna)来接收数据。

只支持TMI的小区通常是只用于单点覆盖的私有网络(无法使用发射分集,所以小区的覆盖较小),该网络只能提供较少的用户使用,且这些用户在上下行都不要求高速的服务。

2、TM2:发射分集模式,适用于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况。也可用于UE高速移动的情况,使用2或4个天线端口。

发射分集可用于任何下行传输,尤其适用于无法通过链路自适应和(或)信道相关的调度来适应变化的信道情况的场景。

发射分集并不要求紧凑的PMI反馈,因此能够支持高速移动的UE。

对于BCH和PCH传输信道,以及L1/L2控制信令,发射分集是唯一使用的多天线传输机制。

如果在PBCH检测中确定的天线端口数为2或4,且eNodeB还未给UE配置其他TM模式的情况下,默认使用的TM模式为TM2(2天线时使用SFBC,4天线时使用SFBC和FSTD的组合)

3、TM3:大延迟分集的开环空分复用,适合UE高速移动的场景,使用2或4个天线端口。

配置了TM3的UE既支持“发射分集”,也支持称之为“Large Delay CDD"的高吞吐量MIMO。该MIMO支持2/3/4层传输。它所需要的UE反馈少于其他MIMO传输样式,因此UE的复杂度更低,eNodeB实现起来也更简单。

配置了TM3的UE,会将CQI和建议使用参数(即RI)上报给eNodeB,eNodeB的调度器会动态的选择使用发射分集还是Large Delay CDD来给该UE发生下行数据,并通过对应的DCI format 告知UE。

如果使用的是Large Delay CDD,UE会读取DCI format 2A中的precoding infoemation字段(2天线端口传输时,是根据使能的TB数)来确定当前传输使用的层数(可以与UE上报的RI不同),然后根据TM3的预编码处理来确定预编码矩阵,从而得到当前的PDSCH传输的预编码信息。

扩展资料

TM(Transmission Mode)模式比较多,一共有9种,一个传输模式对应2个传输样式,其中一个是发射分集或单天线端口传输,而另一个是基于性能优选选择的传输样式。

TM4:闭环空间复用,适合信道条件较好的场合,用于提供较高的传输速率,使用2或4个天线端口。

TM5:MU-MIMO传输模式,主要用来提高小区的容量;使用2或4天线端口。TM5是TM4的MU-MIMO版本。

TM6:rank1的传输,主要适用于小区边缘的情况,使用2或4个天线端口。

TM7:单流波束赋形,主要适用于小区边缘的UE,能够有效对抗干扰,只使用port5。

TM8:双流波束赋形,可用于小区边缘的UE,也可用于其它场景。使用Port7和port8,每个port对应一个UE特定的参考信号,这2个参考信号通过正交的OCC(Orthogonal cover code,正交覆盖编码)区分,在空分复用下,这2个OCC和对应的参考信号被用于这2层的传输。

TM9:支持最多8层的传输,主要是为了提高数据传输速率。使用PORT7~14。

参考资料:信息通信学术期刊网 - LTE-Advanced MIMO增

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