MIMO

加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论

多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。大规模MIMO技术采用大量天线来服务数量相对较少的用户,可以有效提高频谱效率。

多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。大规模MIMO技术采用大量天线来服务数量相对较少的用户,可以有效提高频谱效率。收起

查看更多

设计资料

查看更多
  • 一文速通MIMO核心原理
    不管是3GPP UMTS这种手机移动通信网,还是WiFi这类无线局域网,所有无线通信系统都在不停追求更高的传输速度。除了大家熟知的两种老办法——用更高阶调制、加宽信号带宽之外,还有一种提升速率的方案,就是多天线技术,也就是MIMO(多输入多输出)。MIMO这个叫法是针对无线信道来定义的:发射端相当于信道的输入端,接收端就是信道的输出端。
    一文速通MIMO核心原理
  • 是德科技携手NTT DOCOMO与NTT推进面向6G的真实信道建模与无线仿真技术
    是德科技(NYSE: KEYS )近日宣布,与NTT DOCOMO, Inc.及NTT, Inc.开展合作,加速推进真实6G信道建模与无线通信仿真技术的发展。该合作是三家公司围绕6G无线通信设计、测试与测量技术所签署的谅解备忘录(MoU)的一部分。目前项目已在测量驱动的信道建模和分布式多输入多输出(MIMO)仿真方面取得进展,助力研发人员更可靠地验证新一代无线通信概念。 随着6G研究的持续推进,业
  • MIMO基站天线的去耦方法介绍
    随着移动通信技术的进步,社会对数据传输的需求日益增长,促使通信技术不断向更高速度、更低延迟和更大承载量的方向发展。基站天线作为通信系统的前端核心部件,经历了从全向天线到MIMO和大规模MIMO天线系统的演变,以应对不断提升的数据传输要求。 基站天线的设计目标是提高信道容量,而MIMO多天线系统成为关键解决方案之一。然而,为了在不显著增加基站体积和部署成本的情况下安装更多的天线,需要解决天线间互耦效应增强的问题,这可能导致工作效率下降和辐射方向图变形。此外,极化分集技术虽然提升了信道容量和缓解了多径衰落问题,但在MIMO系统中,E面和H面的互耦问题变得更加复杂,去耦难度加大。 目前,主流的MIMO基站天线去耦方法主要包括阻隔法和近场抵消法。阻隔法通过金属结构阻挡电磁耦合,但会影响阻抗匹配和极化隔离度,并存在金属结构占用空间大和可能产生腔体模式的问题。近场抵消法则通过制造特殊结构产生相消干涉,以抵消耦合影响,例如ADS和相位补偿去耦方法,能够有效提升端口隔离度而不显著影响辐射性能。 综上所述,本文总结了两种常见的MIMO基站天线去耦方法及其典型研究成果,为工程师提供了有效的技术参考。
  • 前沿工程:2026 年值得关注的 AI 与无线趋势
    2026 年至 2030 年间,人工智能和无线通信的进步将在多个关键领域重塑工程实践。智能体 AI(Agentic AI)与标准化协议将简化工程工作流程,混合非地面与地面网络将扩展无线覆盖范围,新的 AI 方法也将增强嵌入式系统和仿真流程。上述趋势将共同改变工程师设计、连接及管理复杂工程系统的方式。 趋势一:智能体 AI 与模型上下文协议重塑工程工作流程 AI 在工程领域的下一个进化方向是智能体
    前沿工程:2026 年值得关注的 AI 与无线趋势
  • 全新推出 BBox 8×8 Duo — 28 GHz 双极化中频就绪相控阵
    下一代无线技术面临诸多重大挑战,包括毫米波频谱中的大规模 MIMO、混合波束赋形、ISAC/JCAS 以及 NTN 应用等。因此,对功能强大且用途广泛的无线测试平台的需求从未像现在这样迫切。 TMYTEK 研发的 BBox™ 8×8 Duo 是一款配备中频输入 / 输出的 8×8 单元双极化相控阵天线。这款高性能的射频前端(RFFE)具备完整的波束赋形能力,为无线网络原型开发填补了关键空白。它设计
    全新推出 BBox 8×8 Duo — 28 GHz 双极化中频就绪相控阵