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Beamspace MIMO for Millimeter-Wave Communications: System Architecture, Modeling, Analysis, and Measurements

多输入多输出 3G多输入多输出 计算机科学 电子工程 极高频率 光谱效率 收发机 空间复用 通信系统 无线 多用户MIMO 带宽(计算) 电信 工程类 波束赋形
作者
John Brady,Nader Behdad,A.M. Sayeed
出处
期刊:IEEE Transactions on Antennas and Propagation [IEEE Antennas & Propagation Society]
卷期号:61 (7): 3814-3827 被引量:754
标识
DOI:10.1109/tap.2013.2254442
摘要

Millimeter-wave wireless systems are emerging as a promising technology for meeting the exploding capacity requirements of wireless communication networks. Besides large bandwidths, small wavelengths at mm-wave lead to a high-dimensional spatial signal space, that can be exploited for significant capacity gains through high-dimensional multiple-input multiple-output (MIMO) techniques. In conventional MIMO approaches, optimal performance requires prohibitively high transceiver complexity. By combining the concept of beamspace MIMO communication with a hybrid analog-digital transceiver, continuous aperture phased (CAP) MIMO achieves near-optimal performance with dramatically lower complexity. This paper presents a framework for physically-accurate computational modeling and analysis of CAP-MIMO, and reports measurement results on a DLA-based prototype for multimode line-of-sight communication. The model, based on a critically sampled system representation, is used to demonstrate the performance gains of CAP-MIMO over state-of-the-art designs at mm-wave. For example, a CAP-MIMO system can achieve a spectral efficiency of 10–20 bits/s/Hz with a 17–31 dB power advantage over state-of-the-art, corresponding to a data rate of 10–200 Gbps with 1–10 GHz system bandwidth. The model is refined to analyze critical sources of power loss in an actual multimode system. The prototype-based measurement results closely follow the theoretical predictions, validating CAP-MIMO theory, and illustrating the utility of the model.
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