Wimax’ta Açık Döngü İletim Çeşitliliği Nasıl?

İletim mekansal çeşitliliği, alma çeşitliliğinden daha yeni bir olgudur ve yalnızca 2000’li yılların başında yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. Farklı verici antenlerden gönderilen sinyaller birbirine müdahale ettiğinden, uzaysal paraziti ortadan kaldırırken veya en azından azaltırken çeşitlilik elde etmek için hem vericide hem de alıcıda işlem yapılması gerekir. İletim çeşitliliği, WiMAX gibi altyapı tabanlı sistemlerin aşağı bağlantısı … Devamını oku

Wimax için Girişim Sınırlı MIMO Sistemleri

Arka plan gürültüsünün Gaussian olduğu ve iletimlerle ilişkisiz olduğu şeklindeki üçüncü varsayım, hücresel MIMO sisteminde özellikle şüphelidir. İyi tasarlanmış tüm hücresel sistemler doğası gereği girişim sınırlıdır: Eğer olmasaydı, frekansın yeniden kullanımını azaltarak veya hücre başına ortalama yüklemeyi artırarak spektral verimliliği artırmak mümkün olurdu. MIMO’nun en karlı ve uygulanabilir olmasının beklendiği bir hücresel sistemin aşağı bağlantısında, … Devamını oku

Wimax’ta Uzamsal Çoğullama ve Alma Çeşitliliği

Uzaysal çoğullama ve Wimax’ta Çeşitlilik Alma Uzaysal çoğullama WiMAX ayrıca birden fazla bağımsız akışın birden fazla anten üzerinden iletildiği uzamsal çoğullamayı da destekler. Alıcının birden fazla anteni varsa, akışlar uzay-zaman işleme kullanılarak ayrılabilir. Çeşitliliği artırmak yerine bu durumda sistemin veri hızını veya kapasitesini artırmak için birden fazla anten kullanılır. Zengin bir çok yollu ortam varsayıldığında, … Devamını oku

Gelişmiş Anten Sistemleri, Wimax’ta İletim Çeşitliliği ve Hüzme Oluşturma

Gelişmiş Anten Sistemleri,Wimax’ta İletim Çeşitliliği ve Hüzme Oluşturma Gelişmiş Anten Sistemleri WiMAX standardı, sistem performansını iyileştirmek amacıyla gelişmiş çoklu anten çözümlerinin uygulanması için kapsamlı destek sağlar. WiMAX’te tanımlanan isteğe bağlı gelişmiş anten sistemlerinin (AAS) kullanılmasıyla genel sistem kapasitesinde ve spektral verimlilikte önemli kazanımlar elde edilebilir. AAS, iletim çeşitliliği, hüzme oluşturma ve uzaysal çoğullama dahil olmak … Devamını oku

LTE’de devir ilkeleri ve Devir ölçümleri

Devir ilkeleri Kayıpsız Paketler kaynaktan hedefe iletilir. Ağ kontrollü Hedef hücre UE tarafından değil ağ tarafından seçilir. E-UTRAN’da devir kontrolü (paket çekirdeğinde değil). UE destekli Ölçümler UE tarafından yapılır ve ağa raporlanır. Geç yol anahtarı Yalnızca devir başarılı olduktan sonra paket çekirdeği devreye girer. Devir ölçümleri eNodeB, raporlama eşiklerini vererek UE’ye Ölçüm kontrol mesajları gönderir. … Devamını oku

UL ve DL hücre tabanlı zamanlayıcı

Planlama hücre bazında yapılır. İki ana işlev karar vermektir hangi UE’lerin planlanacağı, kaynak sayısı ve uygulanacak MCS. Ayrıca zamanlayıcının QoS’in farkında olması gerekir. Rastgele erişim yanıtlarına, kontrol verilerine ve HARQ yeniden iletimlerine öncelik verilir. Kanal kalitesi dikkate alınabilir. RL10’da DL, frekans ve zaman kaynaklarına karar vermek için CQI raporlarından yararlanır. UL’de RL10’daki planlama kararları kaliteye … Devamını oku

AMC Nedir ve LTE’deki Algoritması

Etkili Eb/No ve dolayısıyla spektral verimlilik BLER’e bağlıdır. Ancak dikkate alınması gereken QoS gereksinimleri de vardır. Her ikisini de hesaba katmak BLER hedefine yol açar. AMC, BLER’i hedef değere ulaşacak şekilde ayarlamak için kullanılıyor. Bu nedenle kanal koşulları değiştiğinde modülasyon ve/veya kodlama değişiklikleri gerekebilir. PDSCH için bağlantı uyarlaması Bir başlangıç ​​MCS, O&M tarafından sağlanır (parametre … Devamını oku

LTE’deki zamanlayıcı türleri

LTE’de çeşitli planlama stratejileri mevcuttur. Planlama stratejisi belirli bir metriğe dayanır. – Round-robin. Hiçbir kalite göstergesi dikkate alınmaz. Kaynaklar esas olarak eşit bir şekilde paylaşılmaktadır. – Maksimum C/I. En iyi kanal koşullarına sahip UE en yüksek önceliği alır. Hücre verimi maksimuma çıkarılır. UE’lerin düşük kaliteli kanallarla aç kalması bir dezavantaj olabilir. C i= Qi (1). … Devamını oku

LTE’de Planlama Prensibi, Frekans ve Zaman Alanı

Zamanlama Prensibi Paylaşılan kanalların dağıtımı planlama olanağı sunar. Bu şekilde, genel verimi artırmak için değişen kanal koşullarına ilişkin bilgilerden yararlanılabilir. Zaman (1 ms) ve frekans alanında hızlı planlama, gecikmeyi azaltır ve zirve hızını artırır. Uyarlanabilir Modülasyon ve Kodlama, daha yüksek veri hızlarına yol açar ve spektral verimliliği optimize eder Hibrit ARQ, iletim ve hata düzeltmede … Devamını oku

LTE’de Hibrit ARQ (HARQ)

Hybrid ARQ (HARQ), iletim ve hata düzeltmede daha yüksek verimliliğe yol açar. Her HARQ için 8 durdurma ve bekleme sürecine sahip UE başına bir HARQ varlığı vardır. varlık. Hem artımlı artıklık hem de takip birleştirme desteklenir. HARQ protokolü tarafından hedeflenen HARQ yeniden iletimlerinin sayısı, ağ yapılandırması. RLC tarafından görülen BLER, HARQ protokolü tarafından görülen BLER’den … Devamını oku