【摘 要】
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随着智能天线技术在3GPP的成功立项,作为5G新技术焦点之一的3D MIMO,受到了越来越多的关注。与传统的MIMO技术相比,3D MIMO能充分利用垂直维度的空间自由度,利于提升无线通信
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随着智能天线技术在3GPP的成功立项,作为5G新技术焦点之一的3D MIMO,受到了越来越多的关注。与传统的MIMO技术相比,3D MIMO能充分利用垂直维度的空间自由度,利于提升无线通信系统的传输性能、并能进一步降低小区间干扰、提高频谱效率。考虑到3D MIMO系统中较大的信息交互量,基于码本的有限反馈机制仍将是其实际应用的主要实现方式。在3D MIMO系统中,如何有效地进行反馈比特在水平维度和垂直维度的最优分配,以及如何减小反馈开销,利于提升系统的频谱效率及保证资源的最优利用。论文以3D MIMO技术为核心,分别对反馈比特的最优分配和反馈压缩机制进行研究。本文结合水平维度和垂直维度信道的差异建立了比特分配的优化模型,并结合信道强相关性提出了反馈压缩机制。论文首先综述了3D MIMO技术和信道建模的研究现状。在反馈比特的最优分配研究中,首先基于对3D信道强空间相关性的分析给出了基站端CSI-RS探测端口的配置方式;其次以最小化有限反馈与理想反馈间SINR的差值为目标建立了优化模型,并结合对水平维度和垂直维度信道增益比值的分析,给出了特定天线配置和固定数目反馈比特基础下的最优比特分配结果。最后,仿真结果表明比特优化分配下的系统有着更优的频谱效率性能。在反馈压缩机制的研究中,本文提出了一种基于动态调整反馈周期的减小反馈机制。本文基于“动态周期调整模式下的平均反馈周期应大于固定周期模式下的平均反馈周期”的假设,结合理论推导的方式给出了相关性门限值的动态设置方式。仿真结果表明,该机制能够在保证系统频谱效率性能的基础上,有效减小反馈。
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