Este artículo analiza el impacto del multitrayecto 3D en una red heterogénea LTE-Advanced. El impacto de la configuración del conjunto de estaciones base se considera tanto en el plano acimutal como en el de elevación. Se generan estadísticas de multitrayectoria espacial y temporal para estaciones base macro y picocelulares, y se combinan con patrones de antena polarimétricos complejos adecuadamente orientados. Los canales de banda ancha resultantes se pasan a un simulador de la capa física de LTE-Advanced. El modo óptimo de multiplexación espacial se determina calculando el rendimiento mediante la tasa de información mutua de bits recibidos para todos los esquemas de modulación y codificación. Se identifica la velocidad de enlace más rápida para cada usuario dado un umbral de tasa de error de paquetes del 10%. Los resultados muestran que las estadísticas de dispersión angular RMS y la configuración de la matriz MIMO de la estación base influyen mucho en el rendimiento de los usuarios en una red LTE-A. El despliegue de arrays verticales macrocelulares se muestra como un factor que degrada significativamente el rendimiento de la red. En cambio, la dispersión del ángulo de elevación es mucho mayor en las picocélulas, lo que permite aplicar matrices verticales para producir picoestaciones base compactas de alto rendimiento.
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