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MIMO englisch Multiple Input Multiple Output bezeichnet in mehreren Bereichen drahtloser Ubertragung in der Nachrichtentechnik ein Verfahren bzw ein Ubertragungs System fur die Nutzung mehrerer Sende und Empfangsantennen zur drahtlosen Kommunikation Die Bezeichnungen SISO SIMO MISO und MIMO beziehen sich auf den Ubertragungskanal Dessen Eingang sind die sendenden Gerate Entsprechend werden die Empfanger als Output des Kanals bezeichnet Dies ist die Grundlage fur spezielle Codierungsverfahren die nicht nur die zeitliche sondern auch die raumliche Dimension zur Informationsubertragung nutzen Space Time Coding Dadurch lassen sich Qualitat Bitfehlerhaufigkeit und Datenrate einer drahtlosen Verbindung deutlich verbessern MIMO Systeme konnen wesentlich mehr bit s pro genutztem Hz Bandbreite ubertragen und haben somit eine hohere spektrale Effizienz als konventionelle SISO Systeme englisch Single Input Single Output mit jeweils einer Antenne auf Sender und Empfangerseite oder SIMO Systeme englisch Single Input Multiple Output mit einer Antenne auf der Senderseite und mehreren Antennen auf der Empfangerseite Die MIMO Technik wurde und wird standig weiterentwickelt Im Jahr 2014 stellten mehrere Router Hersteller Multi User MIMO MU MIMO vor Mit dieser Technik kann ein Access Point oder Router mehreren Clients gleichzeitig verschiedene Datensatze schicken Der Funkkanal wird so wieder schneller frei Die Effizienz des Systems erhoht sich dadurch 1 180Neben dem hier beschriebenen Mehrgrossensystem MIMO gibt es Eingrossensysteme SISO bei denen sowohl Sender als auch Empfanger jeweils eine Antenne nutzen und gemischte Systeme SIMO und MISO englisch Multiple Input Single Output Bei MISO nutzt beispielsweise ein Router drei Antennen und ein Smartphone nur eine Antenne Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 1 1 Smart Antennas SIMO 1 2 Kanalmatrix 1 3 Kanalkapazitat 2 Anwendungen 2 1 WLAN 2 1 1 MIMO Hardware der ersten Generation 2 1 2 MIMO Hardware der zweiten Generation 2 1 3 MIMO Technik im IEEE 802 11n WLAN Standard 2 2 WiMax und Mobilfunknetze 2 3 Radar 3 Siehe auch 4 Literatur 5 EinzelnachweiseFunktionsprinzip BearbeitenSmart Antennas SIMO Bearbeiten Die Verwendung von mehreren Antennen bzw Empfangskomponenten an einem Ende der Kommunikationsverbindung hat in den letzten Jahrzehnten grosse Verbreitung gefunden Intelligent engl smart ist an diesen Antennen die nachgeschaltete Signalverarbeitung die die empfangenen Signale zusammensetzt Insbesondere in Mobilfunksystemen wie GSM ist die Verwendung mehrerer Empfangsantennen auf der Seite der Basisstation BTS haufig anzutreffen weil dies deutliche Vorteile bietet Mehrere Antennen konnen mehr Energie aus dem elektromagnetischen Feld entnehmen als eine einzelne Gruppengewinn Reflexionen auf dem Ausbreitungsweg verursachen Mehrwegeausbreitung die durch destruktive Interferenz beim Empfanger zu Signalausloschung engl fading fuhren kann Wenn mehrere raumlich getrennte Empfangsantennen in einer Umgebung mit starker Mehrwegeausbreitung verwendet werden ist das Fading an den einzelnen Antennen statistisch unabhangig und die Wahrscheinlichkeit dass alle Antennen gleichzeitig von Fading betroffen sind ist sehr gering Dieser Effekt heisst raumliche Diversitat engl spatial diversity und fuhrt zu einem Diversitatsgewinn der jedoch nicht linear mit der Anzahl der Antennen wachst sondern recht schnell zur Sattigung kommt Ein weiterer Ansatz ist die Strahllenkung engl beamforming bei der die Hauptkeule der Antenne gezielt auf die Gegenstelle gerichtet wird Alle diese Verfahren konnen die Zuverlassigkeit einer Verbindung deutlich erhohen nicht aber die mittlere Kanalkapazitat Kanalmatrix Bearbeiten nbsp Veranschaulichung der KanalmatrixDie Vorteile von MIMO gehen uber die der Smart Antennas hinaus Betrachtet man ein System mit n T displaystyle n T nbsp Sendeantennen und n R displaystyle n R nbsp Empfangsantennen so ergeben sich n R n T displaystyle n R times n T nbsp einzelne Kanale Der resultierende Gesamtkanal lasst sich als eine Kanalmatrix H displaystyle underline H nbsp mit komplexen Eintragen h i j displaystyle h ij nbsp darstellen H h 11 h 1 n T h 21 h 2 n T h n R 1 h n R n T m i t h i j a j b displaystyle underline H begin bmatrix h 11 amp cdots amp h 1n T h 21 amp cdots amp h 2n T vdots amp ddots amp vdots h n R 1 amp cdots amp h n R n T end bmatrix mathrm mit h ij alpha mathrm j beta nbsp Diese unterschiedlichen Kanale konnen zur selben Zeit mit derselben Frequenz genutzt werden die Sendeleistung wird auf die Antennen aufgeteilt In einem System mit zwei Teilnehmern konnen die verschiedenen Modi zur Steigerung der Datenrate genutzt werden in einem System mit vielen Nutzern kann man dies aber auch als Vielfachzugriffsverfahren einsetzen um z B in einem Mobilfunknetz die Signale der einzelnen Nutzer zu trennen alternativ zum heute genutzten FDMA TDMA in GSM bzw CDMA in UMTS Vereinfachendes Beispiel In einem System mit vier Sende und vier Empfangsantennen kann ein Bitstrom in vier separate Bitstrome aufgeteilt werden die parallel ubertragen werden Auf der Empfangerseite empfangt jede Antenne ein Summensignal der Sendeantennen Um den Bitstrom zu decodieren und wieder zusammenzusetzen muss ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen fur vier Unbekannte gelost werden was nur moglich ist wenn die vier Gleichungen linear unabhangig sind also die Kanalmatrix vollen Rang hat Physikalisch bedeutet das dass die einzelnen Kanale sehr unterschiedlich sein mussen was zum Beispiel in Umgebungen mit starker Mehrwegeausbreitung der Fall ist Ist diese Bedingung erfullt kann das System innerhalb der gleichen Zeit die vierfache Menge Daten ubertragen ohne zusatzliche Bandbreite zu benotigen was die spektrale Effizienz um den Faktor vier erhoht Man erzielt somit einen Gewinn durch Raummultiplex engl spatial multiplexing Kanalkapazitat Bearbeiten Die Kanalkapazitat gibt an wie viel bit s Hz maximal uber einen gestorten Kanal mit beliebig kleiner Fehlerwahrscheinlichkeit ubertragen werden konnen Fur MIMO Systeme ist sie definiert als C log 2 det I n R r n T H H H displaystyle C log 2 lbrack det underline I n R frac rho n T underline H underline H H rbrack nbsp wobei r displaystyle rho nbsp das mittlere SNR am Empfanger H displaystyle cdot H nbsp die Adjungierte und I displaystyle underline I nbsp die Einheitsmatrix bezeichnet In einem System mit einer grossen Anzahl von Antennen ergibt sich eine mittlere Kanalkapazitat von C a min n T n R log 2 1 r displaystyle C a approx min lbrace n T n R rbrace log 2 1 rho nbsp Theoretisch besteht hier die Moglichkeit die Kanalkapazitat uber n T displaystyle n T nbsp und n R displaystyle n R nbsp beliebig zu erhohen Preis dafur ist jedoch der wachsende Aufwand durch die Zahl der Antennen und die Komplexitat des HF Empfangers und der Signalverarbeitung Ausserdem ist diese informationstheoretische Grosse lediglich eine obere Schranke die in der Praxis schwer zu erreichen ist Zusatzlich gilt die Naherungsformel nur fur unkorrelierte also unabhangige Signalausbreitungspfade Kanale In der Praxis sind die Ausbreitungspfade des Signals jedoch immer korreliert und zwar umso starker je mehr Antennen verwendet werden Anwendungen BearbeitenDie MIMO Technik findet bei WLAN WiMax und verschiedenen Mobilfunkstandards wie LTE Anwendung WLAN Bearbeiten Die volle MIMO Unterstutzung wird nur nutzbar wenn sowohl Sender als auch Empfanger das MIMO Verfahren beherrschen Nutzt beispielsweise der Access Point MIMO mit drei Antennen 3x3 MIMO dem Client stehen aber nur zwei Antennen zur Verfugung 2x2 MIMO so erhoht sich der Nettodurchsatz bei 802 11ac Komponenten durch 3x2 MIMO gegenuber einem 2x2 Stream um ca 20 1 179 MIMO Hardware der ersten Generation Bearbeiten Fur die ersten MIMO Gerate basierend aus dem Fruhjahr 2005 versprachen deren Anbieter wesentlich hohere Funkabdeckungen im Vergleich zum bisherigen 802 11g Standard Beispiele fur Produktnamen waren oder sind bei Netgear RangeMax oder SRX bei Linksys MIMO Hardware der zweiten Generation Bearbeiten Im Dezember 2005 kam eine neue Router Generation zunachst nur von der Firma Netgear mit dem neuen Airgo Chipsatz auf den Markt Dieser neue Chipsatz mit MIMO Technik ermoglichte erstmals ahnliche Netto Geschwindigkeiten wie im LAN via Kupferkabel Die Netzwerkkomponenten erreichten eine Geschwindigkeit von bis zu 240 Mbit s brutto durch gleichzeitige Nutzung von zwei Funkkanalen MIMO Technik im IEEE 802 11n WLAN Standard Bearbeiten nbsp MIMO Chip Atheros AR9220 in der Fritz Box 7390Im Fruhjahr 2006 wurden zum ersten Mal WLAN Komponenten auf der CeBit 2006 vorgestellt welche mit dem WLAN Standard 802 11n betrieben werden konnen Diese Produkte hatten dank neuer Chipsatze und angepasster technischer Spezifikationen wie einer erweiterten MIMO Technik Datendurchsatzraten von bis zu 300 Mbit s brutto Die technischen Spezifikationen dieser Router und WLAN Adapter beruhten zunachst nur auf der Vorabversion 802 11n Draft Viele Hardware Komponenten wurden mit Hilfe von Firmware oder Software Updates mit dem 2009 verabschiedeten 802 11n Standard voll kompatibel Mit Hilfe der MIMO Technik sind mit Stand 2012 beim 802 11n WLAN Standard Datendurchsatzraten bis zu 600 Mbit s brutto moglich Die Bruttorate von 600 Mbit s kann nur im 5 GHz Band mit einer Kanalbandbreite von 40 MHz und jeweils vier Antennen 4x4 MIMO auf Sender und Empfangerseite erreicht werden 1 Der 11n Standard empfiehlt das MIMO OFDM Verfahren WiMax und Mobilfunknetze Bearbeiten MIMO Techniken sind im 2009 verabschiedeten WiMax Standard IEEE 802 16 enthalten Der Standard 802 16e empfiehlt das MIMO OFDMA Verfahren nbsp Beispiel einer LTE MIMO Antenne mit 2 Anschlussen Die beiden im Inneren der Antenne verbauten Antennenelemente wurden um 90 zueinander versetzt und nutzen dadurch die Multiple Input Output Technologie sowie die Antennendiversitat Verschiedene Mobilfunknetze wie LTE nutzen ebenfalls MIMO Verfahren Mit MIMO ist es den Mobilfunkanbietern moglich hohe Datengeschwindigkeiten bei geringer Fehlerrate anzubieten 2 Radar Bearbeiten Ein MIMO Radar ist ein System aus vielen miniaturisierten kleinen Radargeraten mit individuellem Sender Empfanger Sende und Empfangsantennen welche jeweils unabhangig von den anderen Sendeantennen ein beliebiges Sondierungssignal aussenden Die Echosignale konnen von jeder Empfangsantenne empfangen werden Nach der Digitalisierung unterliegen sie einer gemeinsamen Radarsignalverarbeitung Da jede Sendeantenne mit einer individuell codierten Modulation arbeitet kann jeder Empfanger den Anteil mit genau dieser individuellen Modulation dem Ursprung zuordnen Die Sendeantennen mussen keine Richtcharakteristik aufweisen Eine Richtung zum reflektierenden Objekt wird durch Messung der Phasenunterschiede jeder einzelnen individuellen Codierung in den verschiedenen Empfangern berechnet Je mehr Einzelgerate in dem Verbund existieren desto genauer wird die Richtungsbestimmung 3 Es gibt zwei unterschiedliche Aufbaumoglichkeiten 4 Die Antennen sind alle an einem Ort konzentriert sogenanntes Mono Static MIMO Die Berechnung der Zielkoordinaten kann wie bei einem traditionellen Radarsystem geschehen Die Antennen sind weitlaufig im Raum verteilt sogenanntes distributed oder Bi Static MIMO Das Ziel wird von jeder Antenne aus einem anderen Aspektwinkel betrachtet Vorteil geringere Fluktuationsverluste Nachteil die Berechnung der Zielkoordinaten ist sehr viel komplizierter und vor einer koharenten Summierung der Einzelsignale mussen die verschiedenen Laufzeiten korrigiert werden MIMO Radarsysteme konnen genutzt werden um das raumliche Auflosungsvermogen zu verbessern und eine wesentlich verbesserte Immunitat gegenuber Storungen zu erreichen Da das Rauschen der Empfanger nicht korreliert wird verbessert sich das Signal Rausch Verhaltnis Dadurch wird ebenfalls die Entdeckungswahrscheinlichkeit der Ziele erhoht 4 Fur eine gezielte Storung mussen alle verschieden codierten Modulationen jedes einzelnen Sendersatelliten bekannt sein Das ist kaum realisierbar weshalb ein Storsender dieses Radarsystem mit sehr hoher Sendeleistung ubersteuern muss Siehe auch BearbeitenAntennendiversitat Datendurchsatz Kanalkapazitat KorrelationLiteratur BearbeitenG J Foschini und M J Gans On Limits of Wireless Communications in a Fading Environment When Using Multiple Antennas PDF englisch In Wireless Personal Communications Vol 6 No 3 Marz 1998 S 311 335 D Gesbert und J Akhtar Breaking the barriers of Shannon s capacity An overview of MIMO wireless systems PDF 451 kB englisch In Telenor s Journal Telektronikk 1 2002 S 53 64 D Gesbert M Shafi D Shiu P Smith und A Naguib From Theory to Practice An Overview of MIMO Space Time Coded Wireless Systems PDF 953 kB englisch In IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol 21 No 3 2003 M Jankiraman Space Time Codes and MIMO Systems Artech House Publishers Boston 2004 ISBN 1 58053 865 7 J Lindner Informationsubertragung Grundlagen der Kommunikationstechnik Springer Berlin 2005 ISBN 3 540 21400 3 T Kaiser Rudelfunk In c t Magazin fur Computertechnik 8 2005 Heise Zeitschriften Verlag S 132 135 ISSN 0724 8679 MIMO OFDM Space Time Coding amp Spatial Multiplexing In irt de IRT GmbH Munchen 2010 archiviert vom Original am 25 Februar 2010 abgerufen im 1 Januar 1 N Razavi Ghods Sana Salous Wideband MIMO channel characterization in TV studiosand inside buildings in the 2 2 2 5 GHz frequency band PDF In wiley com RADIO SCIENCE vol 44 2009 S 1 13 abgerufen im 1 Januar 1 englisch Professor Sana Salous The Provision of an Initial Studyof Multiple In Multiple OutTechnology Section 1 Executive Summary PDF In ofcom org uk Juli 2003 S 1 33 archiviert vom Original am 5 September 2009 abgerufen im 1 Januar 1 englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c Ernst Ahlers Funk Ubersicht WLAN Wissen fur Geratewahl und Fehlerbeseitigung In c t 15 2015 178 181 ISSN 0724 8679 Was ist eigentlich LTE und lohnt es sich Netzabdeckung Kosten und Funktion In smartphone mania de 13 September 2012 abgerufen am 26 Oktober 2012 Sandeep Rao MIMO Radar Application Report Texas Instruments Mai 2017 abgerufen am 11 Dezember 2022 a b C Wolff Radargrundlagen MIMO Radarsysteme 1998 abgerufen am 11 Dezember 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title MIMO Nachrichtentechnik amp oldid 228984575