巨大的mimo几乎肯定会扮演大量的部分 in the 5G future。 MIMO已经在4G中发挥了作用,但5G网络的需求 - 一个内置为将大容量和高速数据提供给大量用户的内容 - 已经提出了数十或数百天线的阵列,分离它们之间的信号工作量,对运营商具有高度吸引力。

但大规模的MIMO在所有情况下都可能不合适。实际上,一些运营商认为使用MMWAVE频谱的使用对于使大规模的MIMO可部署是重要的,因为它将有助于保持天线尺寸和降低的成本。因此,毫不奇怪,因此许多项目现在正在调查 MMWAVE潜在作用的利弊 - 以及MMWAVE的替代品 - 在实现实惠的大规模MIMO方面。

例如5G r&D项目由布里斯托尔,英国和隆德大学运行,瑞典专注于如何部署大型天线阵列,而无需冒险进入技术上挑战的MMWAVE频率 - 至少现在。所涉及的科学家们已经声称了一种新的世界谱谱效率,它们在3.5 GHz光谱中使用128天线系统改善了12次。使用这些传统的微波频率使用国家仪器的LabVIEW原型平台进行了测试。

虽然20 GHz以上的频谱可以支持小型电池内的大量容量,但MMWAVE工作的仍然存在许多方面,这些工作在实际部署方案中不完全理解。与此同时,挑战将是从Sub-6 GHz频段中获得的萎缩改进,也许继续使用这些作为5G网络的主干进入2020年代。

这将需要更高的效率,因为微波频段正在变得拥挤,与轻型占用的MMWave乐队不同。这是布里斯托尔/伦敦项目的主要重点。 “我们看到大规模的MIMO作为最有前途的5G技术,”Ove Edfors说[[一世]],隆德大学广播系统教授。

通过这种大规模的MIMO设计,可以支持多达12个单天线客户端,每一个12共享一个共同的20 MHz无线电通道。该方法将“前所未有的”带宽效率提供79.4bps / hz - 相当于在测试期间的20 MHz通道中的1.59Gbps。

DEMO是在布里斯托尔商人的户外建筑物庭进行的,作为布里斯托尔的一部分提供的硬件是开放的可编程智能城市平台。伦敦有一个类似的平台,这样两家机构就可以并行开展工作。

“这项活动通过为大规模MIMO架构提供了新的模型验证,强化了我们建立了良好的传播和系统建模工作,”布里斯托尔的CSN集团公司和工程师院长安德鲁·尼克斯·安德鲁尼克斯说。

在Midband Spectrum中的另一个大型MIMO / 5G演示中,EE,与华为一起使用,最近展示了稳定的2.8Gbps速度的端到端连接,延迟低于5ms。此测试使用虚拟核心网络和64×64个大规模的MIMO单位,在3.5 GHz频谱中运行。

世界各地的几个移动网络运营商已经开始滚动巨大的MIMO技术。他们可以做得多久,经济实惠,并且在不诉诸MMWave频谱的情况下具有中等大小的天线将是有趣的。毕竟,MMWAVE可能在技术上挑战,但非常简单,有很多可用。

[一世] http://www.bristol.ac.uk/news/2016/march/massive-mimo.html

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