(1)大规模MIMO的空间分辨率与现有MIMO相比显著增强,能深度挖掘空间维度资源,使得网络中的多个用户可以在同一时频资源上利用大规模MIMO提供的空间自由度与基站同时进行通信,从而在不提高基站站点密度的条件下能够提高频谱效率,提高功率效率;天线数目增多能够平滑信道响应,降低小尺度信道的随机变化;
(2)基站和终端之间准正交的信道特性,使得在相同资源上的终端间的信道具备良好的正交特性;
(3)大规模MIMO提供了减少空口时延的可能;移动通信系统的性能普遍受到衰落的制约,衰落使得接收端接收的信号强度在某些时候很弱。当信号由基站端发射出去,在接收端接收前历经多径环境而产生衰落,信号受到多径破坏性的干扰。正是因为衰落特性才促使建立一个低延迟的无线链路。5G发展重点在于不同网络的兼容与融合,低的空口时延提供了数据传输与信令控制的良好链路环境。
(4)大规模MIMO简化了多址接入层的结构。因为当天线数量足够大时,根据于大数定律,信道响应趋于稳定,以至于频域调度的贡献不再明显。最简单的线性预编码和线性检测器趋于最优,并且噪声和不相关干扰都可忽略不计;
(5)大规模MIMO可将波束集中在很窄的范围内,从而大幅度降低干扰,提升了针对无目的性人为干扰以及蓄意干扰的鲁棒性;
(6)大规模MIMO建立的“绿色”基站很好地满足了5G系统对于能源效率、辐射效率的需求;
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