Interferentie beperkte MIMO-systemen voor Wimax

De derde veronderstelling – dat de achtergrondruis Gaussiaans is en niet gecorreleerd is met de transmissies – is vooral verdacht in een cellulair MIMO-systeem. Alle goed ontworpen cellulaire systemen zijn van nature interferentiebeperkt: als dat niet zo was, zou het mogelijk zijn om de spectrale efficiëntie te verhogen door het hergebruik van frequenties te verlagen … Lees verder

Ruimtelijke multiplexing en ontvangstdiversiteit in Wimax

Ruimtelijke multiplexing en ontvangstdiversiteit in Wimax Ruimtelijke multiplexing WiMAX ondersteunt ook ruimtelijke multiplexing, waarbij meerdere onafhankelijke streams over meerdere antennes worden verzonden. Als de ontvanger ook meerdere antennes heeft, kunnen de stromen worden gescheiden met behulp van ruimte-tijdverwerking. In plaats van de diversiteit te vergroten, worden in dit geval meerdere antennes gebruikt om de datasnelheid … Lees verder

Hoe Open-Loop diversiteit in Wimax overbrengt?

Ruimtelijke diversiteit doorgeven is een nieuwer fenomeen dan diversiteit ontvangen en is pas begin jaren 2000 op grote schaal geïmplementeerd. Omdat de signalen die door verschillende zendantennes worden verzonden, met elkaar interfereren, is verwerking vereist bij zowel de zender als de ontvanger om diversiteit te bereiken en tegelijkertijd de ruimtelijke interferentie te verwijderen of op … Lees verder

Geavanceerde antennesystemen, zenddiversiteit en beamforming in Wimax

Geavanceerde antennesystemen, zenddiversiteit en beamforming in Wimax Geavanceerde antennesystemen De WiMAX-standaard biedt uitgebreide ondersteuning voor het implementeren van geavanceerde oplossingen met meerdere antennes om de systeemprestaties te verbeteren. Aanzienlijke winst in de algehele systeemcapaciteit en spectrale efficiëntie kan worden bereikt door de optionele geavanceerde antennesystemen (AAS) in te zetten die in WiMAX zijn gedefinieerd. AAS … Lees verder

Wat is AMC en het algoritme in LTE

De effectieve Eb/No en dus de spectrale efficiëntie zijn afhankelijk van BLER. Er zijn echter QoS-vereisten waarmee ook rekening moet worden gehouden. Door met beide rekening te houden, ontstaat een beoogde BLER. AMC wordt gebruikt om BLER zo af te stemmen dat de doelwaarde wordt bereikt. Daarom kunnen modificatie- en/of coderingsaanpassingen nodig zijn als de … Lees verder

Overdrachtsprincipes en overdrachtsmetingen in LTE

Overdrachtsprincipes Verliesloos Pakketten worden doorgestuurd van de bron naar het doel. Netwerkgestuurd Doelcel wordt geselecteerd door het netwerk, niet door de UE. Overdrachtcontrole in E-UTRAN (niet in pakketkern). UE-ondersteund Metingen worden gedaan en door de UE gerapporteerd aan het netwerk. Late padschakelaar Pas als de overdracht succesvol is, wordt de pakketkern erbij betrokken. Overdrachtsmetingen The … Lees verder

UL- en DL-celgebaseerde planner

De planning wordt op celbasis uitgevoerd. De twee belangrijkste functies zijn beslissen welke UE(‘s) zullen worden gepland, het aantal bronnen en de toe te passen MCS. Bovendien moet de planner QoS-bewust zijn. Er wordt voorrang gegeven aan willekeurige toegangsreacties, controlegegevens en HARQ-hertransmissies. Er kan rekening worden gehouden met de kanaalkwaliteit. In RL10 maakt de DL … Lees verder

Plannertypen in LTE

Er is een verscheidenheid aan planningsstrategieën beschikbaar in LTE. De planningsstrategie is gebaseerd op een bepaalde statistiek. – Round-Robin. Er wordt geen rekening gehouden met een kwaliteitsindicatie. De middelen worden grotendeels op gelijke wijze verdeeld. – Max. C/I. De UE met de beste kanaalvoorwaarden krijgt de hoogste prioriteit. De celdoorvoer wordt gemaximaliseerd. Het uithongeren van … Lees verder

Hybride ARQ (HARQ) in LTE

Hybride ARQ (HARQ) leidt tot een hogere efficiëntie bij transmissie en foutcorrectie. Er is één HARQ-entiteit per UE met 8 stop-en-wacht-processen voor elke HARQ entiteit. Zowel incrementele redundantie als Chase-combinatie worden ondersteund. De Het aantal HARQ-hertransmissies waarop het HARQ-protocol gericht is, hangt af van de Netwerk configuratie. De BLER gezien door RLC is veel lager … Lees verder

Planningsprincipe, frequentie- en tijddomein in LTE

Planningsprincipe Inzet van gedeelde kanalen biedt de mogelijkheid voor planning. Op deze manier kan informatie over variërende kanaalomstandigheden worden benut om de algehele doorvoer te vergroten. Snelle planning in tijd- (1 ms) en frequentiedomein vermindert de latentie en verbetert de pieksnelheid. Adaptieve modulatie en codering leidt tot hogere datasnelheden en optimaliseert de spectrale efficiëntie. Hybride … Lees verder