Многократный вход / многократный выход (MIMO)

Автор: Peter Berry
Дата создания: 18 Август 2021
Дата обновления: 20 Июнь 2024
Anonim
Бакалавриат_РЭТ_Семестр 7_Системы коммутации_Основы автоматической коммутации
Видео: Бакалавриат_РЭТ_Семестр 7_Системы коммутации_Основы автоматической коммутации

Содержание

Определение - Что означает множественный вход / множественный выход (MIMO)?

Множественный вход / множественный выход (MIMO) ссылается на несколько передающих и приемных антенн для повышения производительности беспроводной связи, такой как пропускная способность данных. MIMO использует методы мультиплексирования для увеличения пропускной способности и диапазона беспроводной связи. Вход и выход относятся к радиоканалу, который несет сигнал.

MIMO является ключевым компонентом беспроводных технологий и стандартов связи, таких как IEEE 802.11n (Wi-Fi), беспроводная связь четвертого поколения (4G), проект партнерства третьего поколения (3GPP), долгосрочная эволюция (LTE) и всемирная совместимость для микроволновой связи. Доступ (WiMAX).

MIMO также известен как множественный вход / множественный выход.


Введение в Microsoft Azure и Microsoft Cloud | Из этого руководства вы узнаете, что такое облачные вычисления и как Microsoft Azure может помочь вам перенести и запустить свой бизнес из облака.

Техопедия объясняет множественные входы / множественные выходы (MIMO)

Технологии MIMO были впервые исследованы в начале-середине 1970-х годов. В середине 1980-х годов ученые опубликовали работы по формированию луча, связанной технологии предшественников. Пространственное мультиплексирование, метод MIMO для передачи нескольких сигналов, было предложено Arogyaswami Paulraj и Thomas Kailath в 1993 году, и в их патенте 1994 года подчеркивалось применение беспроводного вещания. Концепция множественных антенн была исследована в 1996 году. В 1998 году Bell Laboratories первыми доказали, что производительность технологии MIMO улучшается за счет пространственного мультиплексирования.

MIMO использует отражающие сигналы от одного или нескольких объектов после передачи и до получения. Конструкция антенн и антенных систем стимулирует передачу сигналов по нескольким путям. Хотя эти сигналы являются последними, которые поступают на приемные антенны и испытывают наибольшее ослабление от поглощения объектами, диффузии и других факторов, они сочетаются с приемниками самых сильных сигналов прямой линии и дополняют их. В приемнике специальные алгоритмы принимают, коррелируют и рекомбинируют сигналы, что значительно увеличивает уровень сигнала, уменьшая замирание сигнала. Известный как более высокая спектральная эффективность, этот процесс приводит к большему количеству битов данных, передаваемых в секунду, с полосой пропускания на Гц или циклом в секунду (CPC).

IEEE 802.11n использует MIMO для технологии Wi-Fi, которая обеспечивает теоретическую пропускную способность 108 Мбит / с. Более ранняя технология IEEE 802.11g производила только 54 Мбит / с без использования MIMO. Два передатчика удваивают скорость передачи данных, а два или более приемника позволяют увеличить расстояние между передатчиками и приемниками.

MIMO имеет три основные категории:


  • Предварительное кодирование: регулирует все доступные фазы сигнала и усиления для более сильного уровня сигнала на приемнике.
  • Пространственное мультиплексирование: требуются очень сложные приемники сигналов, использующие либо модуляцию ортогонального мультиплексирования с частотным разделением каналов (OFDM), либо модуляцию множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
  • Разнообразное кодирование: используется, когда нет способа определить распространение сигнала по воздуху. В одном потоке данных используется пространственно-временное кодирование для повышения надежности передаваемого сигнала из-за избыточности данных в приемнике.