목차
목 차
1. MIMO 기술의 활용
2. 수신기 입장
3. 송신기 입장
4. MIMO 용량 증대
5. MIMO 통신
1. MIMO 기술의 활용
2. 수신기 입장
3. 송신기 입장
4. MIMO 용량 증대
5. MIMO 통신
본문내용
트 안테나 기술, MIMO의 사용을 전제로한 통신 기술 그리고 다중 소자를 사용하여 용량을 확장하는 MIMO 개념의 확대 적용 등이 있다.
3GPP LTE (Release8), WiMAX Evolution (SDD 단계 진행)등 MIMO-OFDM 기반 이동통신 표준에서는 SU-MIMO와 MU-MIMO를 포함한 MIMO의 사용을 표준화하고 있다. 여기서 SU-MIMO는 한 사용자에게 기지국의 안테나 리소스 모두를 할당하는 방식이고 MU-MIMO는 다수의 사용자에게 안테나 리소스 또는 무선 공간 자원을 분배하는 방식이다. MU-MIMO으로는 SU-MIMO와 호환성이 높으며 최소한의 피드백 자원을 필요로 하는 PU2RC 방식이 포함되어 있다. 3GPP LTE Release8에서 다른 여러 방식이 제안되었음에도 PU2RC 방식을 사용할 수 있도록 설정된 이유는 많은 시그널링을 요구하지 않으면서도 단말 복잡도를 감소시키고 높은 성능 향상이 가능함이 시스템 모의 검증등을 통해 보여졌기 때문이다. 향후, MU-MIMO 방식은 고도화된 공간 신호 처리 기술들과 결합되면서 MIMO-OFDM 방식을 능가하는 차세대 이동통신 용량 증대의 원동력이 될 것으로 예측되고 있다.
3GPP LTE (Release8), WiMAX Evolution (SDD 단계 진행)등 MIMO-OFDM 기반 이동통신 표준에서는 SU-MIMO와 MU-MIMO를 포함한 MIMO의 사용을 표준화하고 있다. 여기서 SU-MIMO는 한 사용자에게 기지국의 안테나 리소스 모두를 할당하는 방식이고 MU-MIMO는 다수의 사용자에게 안테나 리소스 또는 무선 공간 자원을 분배하는 방식이다. MU-MIMO으로는 SU-MIMO와 호환성이 높으며 최소한의 피드백 자원을 필요로 하는 PU2RC 방식이 포함되어 있다. 3GPP LTE Release8에서 다른 여러 방식이 제안되었음에도 PU2RC 방식을 사용할 수 있도록 설정된 이유는 많은 시그널링을 요구하지 않으면서도 단말 복잡도를 감소시키고 높은 성능 향상이 가능함이 시스템 모의 검증등을 통해 보여졌기 때문이다. 향후, MU-MIMO 방식은 고도화된 공간 신호 처리 기술들과 결합되면서 MIMO-OFDM 방식을 능가하는 차세대 이동통신 용량 증대의 원동력이 될 것으로 예측되고 있다.
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