基于DMRS的開環(huán)傳輸模式
開環(huán)技術(shù)已廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)LTE網(wǎng)絡(luò),如TM2/3。開環(huán)MIMO與閉環(huán)MIMO相比的主要優(yōu)點是在高多普勒和無法獲得可靠CSI反饋的情況下具有魯棒性。然而,這些傳統(tǒng)的開環(huán)TM是基于CRS的,當網(wǎng)絡(luò)向基于DMRS的TM發(fā)展時缺乏前向兼容性。是否可以簡單地使用基于DMRS的閉環(huán)TM作為標準的透明開環(huán)傳輸是有爭議的,但仍然相信基于DMRS的標準化TM在性能和反饋開銷方面有額外的好處。
TM3的審核
在TM3中,當秩v大于1時,可以改變具有大延遲CDD的PDSCH的預(yù)編碼器。大延遲CDD運算連接三個矩陣。第一個矩陣是從2Tx/4Tx碼本中選擇的隨機波束形成器,另外兩個分別是CDD矩陣和旋轉(zhuǎn)矩陣。大延遲CDD空間復(fù)用的預(yù)編碼定義為(1)。

其中,W(i)每v子載波改變,D(i)每子載波改變。
對于每v個相鄰的子載波,相同的隨機波束形成器形成v波束。在v個相鄰子載波內(nèi),CDD矩陣D(i)周期性地改變v個混合數(shù)據(jù)符號到由隨機波束形成器形成的v波束的映射。有效預(yù)編碼器的每子載波旋轉(zhuǎn)使得傳輸塊的信道質(zhì)量彼此接近。因此,即使秩大于1,UE也只需要反饋一個CQI。對于TM3中的秩1個開環(huán)傳輸,使用SFBC。
Rank>1的基于DMRS的開環(huán)SU-MIMO
當特定于UE的RS用于信道估計時,大使用CDD不直接適用。然而,進行如下的一些修改,大使用CDD可以適用于UE?RS。
對于UE-RS,僅應(yīng)用基于每RB的隨機波束賦形。CDD矩陣D(i)和旋轉(zhuǎn)矩陣U將不用于UE-RS預(yù)編碼。即:

其中W(iRB)是對于每個RB或RB捆綁保持恒定的預(yù)編碼器矩陣,r表示不同層的參考信號。更改每個PRB或RB綁定。對于PDSCH中的數(shù)據(jù)符號,預(yù)編碼器、矩陣和矩陣用于預(yù)編碼。矩陣從一個子載波變?yōu)榱硪粋€子載波,正如Rel-8中的TM3:

對于8個DMRS端口,W(iRB),D(i) 和可以類似地定義為TM3中的2個CRS和4個CRS端口。因此eNodeB可以周期性地將不同的預(yù)編碼W(iRB)分配給不同的RB。特別地,預(yù)編碼器可以從相應(yīng)層中的8個端口碼本中選擇。不同層的矩陣和可以與當前2/4天線端口的TM3設(shè)計相同,并且可以擴展到具有類似結(jié)構(gòu)的8個天線端口。
Rank=1的基于DMRS的開環(huán)SU-MIMO
對于rank=1數(shù)據(jù)傳輸,可以使用發(fā)射分集或基于每個RE的預(yù)編碼器循環(huán)來定義開環(huán)SU-MIMO。在這兩種情況下,可以使用2個或4個端口來傳輸DMRS。例如,如果每個基于RE的預(yù)編碼器循環(huán)的周期是2,則可以使用2個DMRS天線端口,并且每個預(yù)編碼器應(yīng)用于一個端口。對于發(fā)射分集,SFBC可以應(yīng)用于頻域中的一對連續(xù)的2或4 RE 。對于每個重預(yù)編碼器循環(huán),數(shù)據(jù)重交替地與多個DMRS端口相關(guān)聯(lián)以用于信道估計。眾所周知,SFBC比基于每個RE的預(yù)編碼器循環(huán)具有更好的分集效果,但是每個RE預(yù)編碼器循環(huán)不會產(chǎn)生任何可能不適合SFBC傳輸?shù)墓铝E。因此,對于rank=1傳輸,稍微傾向于每重預(yù)編碼器循環(huán)到SFBC。
開環(huán)操作
另外,eFD MIMO考慮的(半)開環(huán)是為那些能夠報告CQI和RI,但同時不能報告Rel-13 PMI反饋的一些組件。典型場景是具有高移動性UE的部署。由于高速(高達120公里/小時),PMI變得不準確,因為接收器無法跟蹤快速信道狀態(tài)變化。因此,解決這個問題可以將波束掃過子帶/RB上的多個指向方向,以使信道看起來遍歷。這種操作需要支持新的、開環(huán)的CSI反饋方案。
開環(huán)傳輸模式以子帶或RB為基礎(chǔ)指定與預(yù)編碼矩陣
相關(guān)聯(lián)的PMI反饋的掃頻/隨機化。后者通常被分解為



針對每個子帶PMI報告,對上述結(jié)果進行了模擬。每RB PMI循環(huán)的模擬結(jié)果如下。后者表示一種理想情況,其中處理增益被假定不被與減?。ǖ絾蝹€RB)PRG大小有關(guān)的解調(diào)問題所破壞。

從表中可以看出,即使在理想情況下,忽略減小PRG的解調(diào)問題,減小預(yù)編碼循環(huán)間隔也沒有幫助:增益仍然是邊際的。