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同時得到最小二乘誤差的更新為:。
RLS算法的收斂情況與相關矩陣的特征值擴展無關,而與λ的取值有關(小于或等于1)。
3 智能天線在TD-LTE中的應用
TD-LTE為智能天線應用進行了專門的標準化設計,定義了專門的傳輸模式。如3GPP R8支持的基于單端口5專用導頻的傳輸模式TM7、3GPP R9支持的基于端口7和端口8專用導頻的傳輸模式MT8,就分別支持單流波束賦形技術和雙流波束賦形技術。根據3GPP協議,在LTE系統的eNode B端,雖然FDD和TDD均采用專用導頻來實現波束賦形,但對終端來講,僅有TD-LTE終端強制性地要求必須具有解調波束賦形數據的能力。
實踐證明,TD-LTE系統采用智能天線后,可提高系統的峰值速率、提升邊緣用戶吞吐量、提高小區覆蓋范圍。尤其是在智能天線與MIMO多天線結合后產生的雙流波束賦形技術中,單用戶的波束賦形可使單用戶獲得空間復用增益;在多用戶波束賦形方式中,則可使系統獲得多用戶的分集增益。所以可以預見,智能天線技術在TD-LTE系統中的廣泛應用,可明顯地改善系統性能。
3.1 TD-LTE中的波束賦形技術[2]
(1)單流波束賦形技術:LTE R8定義的傳輸模式TM7支持基于專用導頻的智能天線波束賦形,即單流波束賦形技術。在傳輸過程中,UE需要通過對專用導頻的測量來估計波束賦形后的等效信道,并進行相干檢測。為了能夠估計波束賦形后的傳輸所經歷的信道,基站必須發送一個與數據同時傳輸的波束賦形參考信號,這個參考信號是UE專用的,也叫UE專有導頻,走天線端口5,用于傳輸模式7的業務解調。在圖3所示的單流波束賦形流程中,層映射與預編碼都只是簡單的一對一的映射,后面生成的波束賦形當然也相對簡單。
(2)雙流波束賦形技術:在LTE R9的規范中,專門定義了有端口7和端口8兩個專用導頻用于業務信道解調的傳輸模式TM8。同時還引入了新的控制信令和天線配置(8×2),將波束賦形擴展到了雙流傳輸,實現了波束賦形與MIMO空間復用技術的結合,這就是雙流波束賦形技術。雙流波束賦形應用可分為單用戶波束賦形和多用戶波束賦形,圖4所示是單流、雙流單用戶和雙流多用戶三種情況的波束賦形情況。