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下一代無線網(wǎng)絡(luò)LTE市場和技術(shù)背景介紹( 二 )


3GPP LTE項(xiàng)目的主要性能目標(biāo)包括:在20MHz頻譜帶寬能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小區(qū)邊緣用戶的性能;提高小區(qū)容量;降低系統(tǒng)延遲 , 用戶平面內(nèi)部單向傳輸時(shí)延低于5ms , 控制平面從睡眠狀態(tài)到激活狀態(tài)遷移時(shí)間低于50ms , 從駐留狀態(tài)到激活狀態(tài)的遷移時(shí)間小于100ms;支持100Km半徑的小區(qū)覆蓋;能夠?yàn)?50Km/h高速移動用戶提供>100kbps的接入服務(wù);支持成對或非成對頻譜 , 并可靈活配置1.25 MHz到20MHz多種帶寬 。為了實(shí)現(xiàn)3G LTE系統(tǒng)的上述目標(biāo)性能 , 需要改進(jìn)與增強(qiáng)現(xiàn)有3G系統(tǒng)的空中接口技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 。3GPP標(biāo)準(zhǔn)化組織經(jīng)過激烈的討論于2005年12月 , 批準(zhǔn)采用由北電等的廠家提出的OFDM和MIMO方案作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)(LTE)的唯一標(biāo)準(zhǔn) , 這也表明3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)方向與北電的多年來技術(shù)發(fā)展方向完全一致 。同時(shí)LTE系統(tǒng)核心網(wǎng)采用兩層扁平網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) , 由WCDMA/HSDPA階段的NodeB、RNC、SGSN、GGSN四個(gè)主要網(wǎng)元 , 演進(jìn)為eNodeB(eNB)和接入網(wǎng)關(guān)(aGW)兩個(gè)主要網(wǎng)元 。核心網(wǎng)同時(shí)采用全I(xiàn)P分布式結(jié)構(gòu) , 支持IMS、VoIP、 SIP、Mobile IP等各種先進(jìn)技術(shù) 。三 LTE要害技術(shù)及進(jìn)展情況 空中接口物理層技術(shù)是無線通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與標(biāo)志 , 3GPP組織就LTE系統(tǒng)物理層下行傳輸方案很快達(dá)成一致 , 采用先進(jìn)成熟的OFDMA技術(shù);但上行傳輸方案卻爭論不斷 , 很大部分設(shè)備商考慮到OFDM較高的峰均比會增加終端的功放成本和功率消耗 , 限制終端的使用時(shí)間 , 堅(jiān)持采用峰均比較低的單載波方案SC-FDMA , 但一些積極參與WiMAX標(biāo)準(zhǔn)組織的公司卻認(rèn)為可以采用濾波、循環(huán)削峰等方法有效降低OFDM峰均比 。雙方各執(zhí)己見 , 一度僵持不下 , 經(jīng)過多次會議的艱苦協(xié)商 , 最后上行方案還是選擇了單載波SC-FDMA 。這樣LTE系統(tǒng)傳輸方案最終確定為下行OFDMA和上行SC-FDMA 。同時(shí)在是否采用宏分集問題上也產(chǎn)生了激烈的爭論 , 最終考慮到網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)扁平化 , 分散化的發(fā)展趨勢 , 3GPP組織在2005年12月經(jīng)過“示意性”的投票 , 決定LTE系統(tǒng)暫不考慮宏分集技術(shù) 。OFDM技術(shù)是LTE系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)與主要特點(diǎn) , OFDM系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定對整個(gè)系統(tǒng)的性能會產(chǎn)生決定性的影響 , 其中載波間隔又是OFDM系統(tǒng)的最基本參數(shù) , 經(jīng)過理論分析與仿真比較最終確定為15kHz 。上下行的最小資源塊為375kHz , 也就是25個(gè)子載波寬度 , 數(shù)據(jù)到資源塊的映射方式可采用集中(localized)方式或離散(distributed)方式 。循環(huán)前綴Cyclic Prefix(CP)的長度決定了OFDM系統(tǒng)的抗多徑能力和覆蓋能力 。長CP利于克服多徑干擾 , 支持大范圍覆蓋 , 但系統(tǒng)開銷也會相應(yīng)增加 , 導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸能力下降 。為了達(dá)到小區(qū)半徑100Km的覆蓋要求 , LTE系統(tǒng)采用長短兩套循環(huán)前綴方案 , 根據(jù)具體場景進(jìn)行選擇:短CP方案為基本選項(xiàng) , 長CP方案用于支持LTE大范圍小區(qū)覆蓋和多小區(qū)廣播業(yè)務(wù) 。MIMO作為提高系統(tǒng)輸率的最主要手段 , 也受到了各方代表的廣泛關(guān)注 。LTE已確定MIMO天線個(gè)數(shù)的基本配置是下行2×2、上行1×2 , 但也在考慮4×4的高階天線配置 。北電的專利技術(shù)虛擬MIMO也被LTE采納作為提高小區(qū)邊緣數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)性能的主要手段 。另外 , LTE也正在考慮采用小區(qū)干擾抑制技術(shù)來改善小區(qū)邊緣的數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)容量 。下行方向MIMO方案相對較多 , 根據(jù)2006年3月雅典會議報(bào)告 , LTE MIMO下行方案可分為兩大類:發(fā)射分集和空間復(fù)用兩大類 。目前 , 考慮采用的發(fā)射分集方案包括塊狀編碼傳送分集(STBC, SFBC) , 時(shí)間(頻率)轉(zhuǎn)換發(fā)射分集(TSTD , FSTD) , 包括循環(huán)延遲分集(CDD)在內(nèi)的延遲分集(作為廣播信道的基本方案) , 基于預(yù)編碼向量選擇的預(yù)編碼技術(shù) 。其中預(yù)編碼技術(shù)已被確定為多用戶MIMO場景的傳送方案 。5月的上海會議將對MIMO技術(shù)做進(jìn)一步的討論 。最終會為下行數(shù)據(jù)信道確定唯一的分集傳送方案 。高峰值傳送輸率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題 。為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)下行100Mbps峰值速率的目標(biāo) , 在3G原有的QPSK、16QAM基礎(chǔ)上 , LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制 。LTE上行方向關(guān)注的首要問題是控制峰均比 , 降低終端成本及功耗 , 目前主要考慮采用位移BPSK和頻域?yàn)V波兩種方案進(jìn)一步降低上行SC-FDMA的峰均比 。LTE除了繼續(xù)采用成熟的Turbo信道編碼外 , 還在考慮使用先進(jìn)的低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC)碼 。3GPP LTE接入網(wǎng)在能夠有效支持新的物理層傳輸技術(shù)的同時(shí) , 還需要滿足低時(shí)延、低復(fù)雜度、低成本的要求 。原有的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)顯然已無法滿足要求 , 需要進(jìn)行調(diào)整與演進(jìn) 。2006年3月的會議上 , 3GPP確定了E-UTRAN的結(jié)構(gòu) , 接入網(wǎng)主要由演進(jìn)型eNodeB(eNB)和接入網(wǎng)關(guān)(aGW)構(gòu)成 , 這種結(jié)構(gòu)類似于典型的IP寬帶網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) , 采用這種結(jié)構(gòu)將對3GPP系統(tǒng)的體系架構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 。eNodeB是在NodeB原有功能基礎(chǔ)上 , 增加了RNC的物理層、MAC層、RRC、調(diào)度、接入控制、承載控制、移動性治理和inter-cell RRM等功能 。aGW可以看作是一個(gè)邊界節(jié)點(diǎn) , 作為核心網(wǎng)的一部分 。但在如何處理小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)、負(fù)載控制等問題上各成員還存在分歧 , 是采用RRM Server進(jìn)行集中式治理 , 還是采用分散治理 , 尚未達(dá)成一致 。

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