新聞中心

EEPW首頁(yè) > 手機(jī)與無(wú)線通信 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > TD-SCDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)的增強(qiáng)和演進(jìn)

TD-SCDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)的增強(qiáng)和演進(jìn)

——
作者:彭木根 時(shí)間:2007-07-11 來(lái)源:通信世界網(wǎng) 收藏
摘要:時(shí)分-同步碼分多址()作為具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第三代標(biāo)準(zhǔn)之一,即將全面商用化。未來(lái)的增強(qiáng)和演進(jìn)是目前熱點(diǎn)問(wèn)題之一,各種方案不斷提出,但還沒(méi)有一個(gè)結(jié)合短期發(fā)展和長(zhǎng)期發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。根據(jù)采用的關(guān)鍵核心技術(shù)不同,文章提出了增強(qiáng)和演進(jìn)的4階段論:第一階段為當(dāng)前的TD-SCDMA階段;第二階段是TD-SCDMA 短期演進(jìn),即HSxPA階段(包括HSDPA、HSUPA和HSPA演進(jìn));第三階段是長(zhǎng)期演進(jìn)階段;最后一階段是基于TD-SCDMA的時(shí)分雙工(TDD)超3G(B3G)或者第4代系統(tǒng)階段。詳細(xì)描述了演進(jìn)過(guò)程中每個(gè)階段的主要特點(diǎn),以及多輸入多輸出(MIMO)、正交頻分復(fù)用(OFDM)等新技術(shù)在演進(jìn)過(guò)程的使用。

  時(shí)分-同步碼分多址(TD-SCDMA)是由中國(guó)提出的時(shí)分雙工(TDD)模式的第3代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是3GPP標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)重要組成部分。TD-SCDMA采用了很多先進(jìn)的通信技術(shù),如上行同步碼分多址、智能天線、聯(lián)合檢測(cè)、軟件電、接力切換和動(dòng)態(tài)信道分配技術(shù)等[1]。TDD模式不需要對(duì)稱頻帶,資源在上下行間可以靈活分配,更適合于數(shù)據(jù)傳輸這樣的非對(duì)稱業(yè)務(wù),在無(wú)線頻帶資源越來(lái)越短缺的今天,逐漸成為B3G/4G系統(tǒng)研究的焦點(diǎn)。在中國(guó),頻分雙工(FDD),包括寬帶碼分多址(WCDMA)和CDMA2000模式,總共分得90 MHz頻帶帶寬,而TDD模式分得了155 MHz的帶寬,反映出中國(guó)政府對(duì)TD-SCDMA的大力支持,并預(yù)示了其良好的發(fā)展前景。

  與WCDMA和CDMA2000系統(tǒng)相比,TD-SCDMA有其技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),但缺乏商用經(jīng)驗(yàn)。而在未來(lái)的演進(jìn)過(guò)程中,TD-SCDMA與WCDMA具有很好的兼容性,這為未來(lái)在多系統(tǒng)之間進(jìn)行切換和漫游打下了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)TD-SCDMA與WCDMA使用的都是3GPP提出的核心網(wǎng)版本,這種天然的結(jié)合使兩種系統(tǒng)在未來(lái)的發(fā)展道路上可以相互扶持與互補(bǔ)。從商業(yè)和投資的角度來(lái)看,核心網(wǎng)只占總系統(tǒng)投資的30%左右,所以,在未來(lái)演進(jìn)過(guò)程中,TD-SCDMA與WCDMA的兼容依然是研究的重點(diǎn)。雖然與 CDMA2000系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)有較大的差異,但為了全球通信服務(wù)的普遍性和用戶的方便性,與CDMA2000系統(tǒng)的兼容也成為商業(yè)和技術(shù)研究關(guān)注的焦點(diǎn)。

  TD-SCDMA在熱點(diǎn)覆蓋地區(qū)峰值速率可達(dá)2 Mb/s,在中速移動(dòng)環(huán)境下可達(dá)384 kb/s,在高速移動(dòng)環(huán)境下可達(dá)144 kb/s。然而隨著移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng),TD-SCDMA的2 Mb/s的峰值速率將無(wú)法滿足需求。同時(shí),根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU) 的估計(jì),新的B3G蜂窩系統(tǒng)可提供的100 Mb/s~1 Gb/s的峰值速率預(yù)計(jì)將在2015年實(shí)現(xiàn)。與CDMA2000采用3載波的技術(shù)相似,TD-SCDMA也有單載波和多載波系統(tǒng)之分,采用多載波可以實(shí)現(xiàn)更高的傳輸速率,但也會(huì)加大系統(tǒng)的復(fù)雜度。另一方面,移動(dòng)通信技術(shù)和無(wú)線寬帶接入技術(shù)的融合也進(jìn)行得如火如荼。TD-SCDMA與無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)的融合可以在室內(nèi)環(huán)境或熱點(diǎn)地區(qū)提供54 Mb/s的峰值速率,有效地彌補(bǔ)了TD-SCDMA熱點(diǎn)地區(qū)的覆蓋。隨著以IEEE 802.16系列標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的無(wú)線城域網(wǎng)技術(shù)(一般稱為WiMAX) 的發(fā)展,TD-SCDMA與WiMAX的融合也已進(jìn)入正式規(guī)劃日程當(dāng)中,并成為現(xiàn)今技術(shù)討論的焦點(diǎn)。WiMAX可以在20 MHz的帶寬下提供75 Mb/s的峰值速率,為T(mén)D-SCDMA系統(tǒng)起到了強(qiáng)有力的補(bǔ)充效果,尤其是IEEE 802.16e的提出,使融合系統(tǒng)在移動(dòng)速度支持上得到很大改善。

  3GPP從2004年11月開(kāi)始著手其長(zhǎng)期演進(jìn)計(jì)劃(LTE), LTE的目標(biāo)是增大蜂窩通信系統(tǒng)的覆蓋范圍和容量,提高吞吐量,降低成本并減少服務(wù)時(shí)延,同時(shí)改善服務(wù)質(zhì)量,為用戶提供新的體驗(yàn)和感受。LTE的發(fā)展將在現(xiàn)有3G規(guī)劃頻帶上,以成熟的B3G新技術(shù)為基礎(chǔ),向B3G/4G系統(tǒng)平滑過(guò)渡,并保持通信系統(tǒng)在未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展性。

  中國(guó)政府出資發(fā)展TDD未來(lái)演進(jìn)系統(tǒng),并致力于B3G/4G TDD系統(tǒng)中空中接口和新構(gòu)架等關(guān)鍵技術(shù)的研究。其目標(biāo)是對(duì)3G的全網(wǎng)覆蓋,并提供100 Mb/s~1 Gb/s的峰值速率。通過(guò)采用多輸入多輸出(MIMO)多天線技術(shù)和正交頻分復(fù)用(OFDM)多載波技術(shù),第一個(gè)發(fā)布版本在20 MHz的帶寬內(nèi)在下行傳輸中可以實(shí)現(xiàn)100 Mb/s的速率,在上行可達(dá)50 Mb/s的傳輸速率,同時(shí),頻帶利用率可達(dá)2 bps/Hz~5 bps/Hz。由于TDD系統(tǒng)的眾多優(yōu)點(diǎn),TD-SCDMA演進(jìn)到LTE/B3G TDD將勢(shì)在必行[2]。

    本文論述了TDD系統(tǒng)由TD-SCDMA到TDD未來(lái)演進(jìn)系統(tǒng)的演進(jìn)過(guò)程。由于TDD未來(lái)演進(jìn)系統(tǒng)到2015年才能實(shí)現(xiàn)商用,并且TD-SCDMA 到TDD未來(lái)演進(jìn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)速率的跨度很大,所以在TD-SCDMA到TDD未來(lái)演進(jìn)系統(tǒng)過(guò)程中必將存在一些過(guò)渡階段。TD-SCDMA的演進(jìn)從引入新技術(shù)角度和峰值速率角度大體可分為4個(gè)階段,而每個(gè)階段又有著不同的技術(shù)層次:TD-SCDMA單載波和多載波階段、HSxPA TDD的單載波和多載波以及與無(wú)線寬帶技術(shù)融合階段、LTE TDD單載波和多載波階段、TDD未來(lái)演進(jìn)階段(TDD B3G/4G)。

TD-SCDMA第1階段

  1 TD-SCDMA到B3G TDD未來(lái)演進(jìn)

  TD-SCDMA的演進(jìn)目標(biāo)是提供更高速率的服務(wù),降低時(shí)延和成本,改善覆蓋范圍和容量。而為了達(dá)到這樣的目的,將引入許多先進(jìn)的技術(shù),如自適應(yīng)調(diào)制編碼(AMC)、混合自動(dòng)請(qǐng)求重傳(HARQ)、OFDM、MIMO和多載波技術(shù)等,其中許多革命性技術(shù)在演進(jìn)過(guò)程中起著關(guān)鍵的作用,是峰值速率不斷提高的根本動(dòng)力。

  在TD-SCDMA演進(jìn)的過(guò)程中,隨著用戶業(yè)務(wù)需求的不斷擴(kuò)大,單載頻系統(tǒng)中的部分小區(qū)(例如繁華地帶)可能會(huì)出現(xiàn)業(yè)務(wù)量過(guò)大而無(wú)法承受的情況,因此必須考慮使用新的技術(shù)方案來(lái)對(duì)系統(tǒng)

進(jìn)行擴(kuò)容。系統(tǒng)擴(kuò)容可以通過(guò)小區(qū)分裂或者增加載頻等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。相對(duì)于前者來(lái)說(shuō),后者對(duì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)等影響較小,且成本更低。因此,引入多載波技術(shù)可以有效解決系統(tǒng)容量不足的問(wèn)題。通過(guò)引入HSxPA(包括HSDPA和HSUPA,還有增強(qiáng)技術(shù)HSPA+)能夠進(jìn)一步地提高上下行鏈路數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的吞吐量,HSxPA時(shí)代最顯著的技術(shù)是AMC和HARQ。

  MIMO和OFDM技術(shù)是在B3G/4G系統(tǒng)中最為革命性的技術(shù),是LTE TDD時(shí)代顯著的標(biāo)志。OFDM技術(shù)可以有效地改善頻譜效率,隨著計(jì)算機(jī)的發(fā)展和現(xiàn)代信號(hào)處理技術(shù)的進(jìn)步,快速傅立葉變換/快速傅立葉逆變換(FFT/IFFT)的實(shí)現(xiàn)使OFDM技術(shù)在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜程度大大降低。隨著 MIMO多天線技術(shù)的發(fā)展,在通信鏈路中引入了空域的概念,與時(shí)域、頻域和碼域一起獲得分集或復(fù)用增益,使通信系統(tǒng)的容量成倍增加,從而從本質(zhì)上提高了傳輸速率。但MIMO技術(shù)更適于平坦信道,而在寬帶無(wú)線通信中大多是頻率選擇性信道,這時(shí),OFDM與MIMO的結(jié)合,恰好利用了OFDM的循環(huán)前綴 (CP)技術(shù),克服多徑影響,把頻率選擇性信道改造為平坦信道,再應(yīng)用MIMO技術(shù),傳輸增益顯著[3]。

  如上所述,從TD-SCDMA到TDD未來(lái)演進(jìn)時(shí)代的演進(jìn)過(guò)程如圖1所示,演進(jìn)過(guò)程大體分為4個(gè)階段,每個(gè)階段又分不同層次:分別是單載波/多載波 TD-SCDMA系統(tǒng)、單載波/多載波HSxPA系統(tǒng)、 LTE系統(tǒng)和基于TD-SCDMA的第4代移動(dòng)通信系統(tǒng)(即TDD B3G/4G)。

  1.1 TD-SCDMA第1階段

  第一階段主要包括單載波和多載波的TD-SCDMA,采用的關(guān)鍵技術(shù)包括CDMA、上行同步、智能天線、聯(lián)合檢測(cè)、動(dòng)態(tài)信道分配等,核心網(wǎng)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的R4版本,單載波極限速率為2 Mb/s,而對(duì)于N 載波技術(shù),理論極限速率可以達(dá)到N



評(píng)論


相關(guān)推薦

技術(shù)專區(qū)

關(guān)閉