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總之,智能天線剛開始在TD-LTE應用時,就已經與MIMO技術結合了。在LTE R8的TM7中,表面上只支持單流波束賦形,但eNode B可以采用“透明”方式將兩個或多個UE調度在同一時頻資源上,從而構成多用戶MIMO傳輸,因其只定義了一個專用導頻端口,所以eNode B只支持單流波束賦形。在LTE R9的TM8中定義了兩個專用導頻端口,eNode B可以通過下行控制信令指示兩個Rank1傳輸的UE分別占用相互正交的一對專用導頻端口,避免了UE間干擾對專用導頻信道估計的影響,也保證了多用戶MIMO有更好的傳輸質量。
4 智能天線的發展方向[4]
隨著TD-LTE系統的演進,智能天線將會向情景化、小型化、電調化、寬帶化、集成化,以及快速、高效、簡單、可DBF固件化的自適應算法等方向發展。
情景化:既要適應戶外環境特點的美觀型天線表面,又要適應具體環境的最佳波束賦形;
小型化:用介質諧振器代替傳統天線陣列的介質型智能天線是理想的小型化途徑;
電調化:通過調整賦形波束權值達到虛擬調整陣列垂直和水平波束對應的下傾角和方位角的目的;
寬帶化:工作頻段可覆蓋GSM、TD-SCDMA、TD-LTE、WLAN、WiMAX等多種異構網絡頻段;
集成化:既可美化環境又可節約資源的適應多種異構網絡制式、可同時接入多家運營商的共塔型智能天線。
另外,在TD-LTE的演進系統中,智能天線還有可能支持采用多個小區聯合的調試方法,既可使相同資源分配不同方向波束、相同方向波束使用不同資源以達到避免干擾的目的,又可在單個小區賦形中考慮讓外小區被干擾用戶通過零陷方法來避免對外小區用戶干擾的干擾抑制,還可支持在某種特殊情況下用多個小區同時對一個用戶進行波束賦形,以達到提升其信號強度的目的。總之,TD-LTE系統智能天線的智能特征將會越來越高。