2022年面向未来移动互联网的TD-LTE-A技术 .pdf
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1、学号: 08083766 姓名:王宏祥班级:网络 08-2 班名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 1. 引言随着数据通信与多媒体业务需求的发展,对无线通信系统的速率要求也越来越高。研究数据显示,移动互联网业务数据量按照年均131% 的速度持续增长,LTE系统的带宽支持能力及其性能指标已不足以满足未来510 年内移动互联网飞速发展的需求, 支持更大系统带宽、 更高峰值速率、 更高系统容量、 更小用户面和控制面时延需求的
2、LTE-Advanced(LTE-A)技术孕育而生。LTE-A是 3GPP 为了满足 ITU IMT-A(4G)的需求而推出的 LTE后续演进技术标准,将 LTE升级到 4G不需要改变 LTE标准的核心,而只需在LTE R8版本基础上进行扩充、增强、完善。3GPP 从 2008年 4 月正式开始 LTE-A标准的研究和制定,最大可支持 100MHz的系统带宽,下行峰值速率超过1Gbps ,上行峰值速率达到500Mbps 。LTE-A 系统设计不仅需要满足性能,还要考虑对LTE 较好的后向兼容性,以降低运营商网络升级的成本。作为我国推广的3GTD-SCDMA的演进与发展, TD-LTE/TD-L
3、TE-A成为我国对3G后移动通信技术发展中重点关注的内容。出于对 TD-SCDMA 后续演进技术的关注,中国公司主导了TD-LTE技术的国际标准化进程。 2009 年 10 月,中国政府正式向 ITU 提交了 TD-LTE-A作为 4G国际标准候选技术,并在今年的10 月份通过技术评估,作为LTE-A 的一个模式成为4G 国际主流技术。本文对TD-LTE-A涉及的关键技术和现状, 以及在未来移动互联网中的应用前景进行了探讨和分析。2.TD-LTE-A 增强技术为了满足3GPP为 LTE-A 制定的技术需求, TD-LTE-A 引入了上 / 下行增强MIMO(Enhanced UL/DL MIM
4、O)、 协 作 多 点 传 输 (Coordinated Multi-point Transmission, CoMP) 、中继 (Relay) 、载波聚合 (Carrier Aggregation,CA)、分层网干扰协调增强 (Enhanced Inter-cell Interference Coordination ,eICIC)等关键技术。上/ 下行增强 MIMO 技术扩展了天线端口数量并同时支持多用户发送/ 接收,可充分利用空间资源,提高LTE-A 系统的上下行容量 ;CoMP技术通过基站/ 扇区的相互协作,有效抑制小区间干扰,可提高系统的频谱利用率; Relay技术通过无线回传有效解
5、决覆盖和容量问题,摆脱了对有线回传链路的依赖,部署灵活方便 ;CA可提供更好的用户体验, 有效解决密集网络部署场景下的干扰问题; 分层网干扰协调增强可重点解决异构网络下控制信道的干扰协调问题,保证网络覆盖的同时有效满足业务QoS需求。TD-LTE-A 系统引入上述增强技术,可显著提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、 小区平均谱效率以及小区边界用户性能,有效改善小区边缘覆盖和平衡 DL/UL业务性能,提供更大的带宽和VoIP 容量,从而使 TD-LTE-A成为未来移动互联网发展的主流标准之一。TD-LTE-A增强功能可通过硬件 / 软件升级实现,保证 TD-LTE系统向 TD-LTE-A
6、系统的平滑过渡和演进, 充分保持 TD-LTE-A对 TD-LTE的后向兼容性。2.1 多天线增强多天线增强是满足TD-LTE-A峰值谱效率和平均谱效率提升需求的重要途径名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - 之一,可以进一步发挥TDD优势。为了满足ITU IMT-A 的需求, TD-LTE-A采用了高阶 MIMO 技术,即将 TD-LTE系统的下行 4 发 4 收、上行 1 发 4 收天线配置扩展到下行 8 发 8 收
7、和上行 4 发 8 收。与 TD-LTE系统相比, TD-LTE-A系统多天线增强技术在实现方案上主要体现在以下几个方面,如图1 中所示: TD-LTE 系统受到 4 发天线配置的约束, 只能实现基于码本的2/4 天线预编码,而 TD-LTE-A下行高阶 MIMO 需要更大尺寸的码本设计,对于闭环MIMO 传输模式,预编码可基于8 天线双码本结构 2 实现,获得更大的复用增益; TD-LTE 系统只能支持单码字单流的波束赋型( 基于专用导频DRS解调的传输模式 7),而 TD-LTE-A系统将 Rel-8 公共导频 CRS 在功能上进行划分,定义了新的信道状态信息测量导频CSI-RS和解调导频
8、 DMRS3 , 最大可支持 8阶 MIMO传输; 可支持多用户 MIMO(MU-MIMO)和多用户波束赋型 (MU-BF),MU-MIMO/ 与单用户 MIMO(SU-MIMO)的区别主要在于:在MU-MIMO 系统中,多个用户占用相同的时域和频域资源, 通过空间复用来提升系统吞吐量,更加充分地利用多天线的优势; TD-LTE 上行 1 发天线配置只能支持单用户SIMO , 通过扩展上行天线端口数,TD-LTE-A 上行可实现基于码本的2/4 天线预编码,提高了上行频谱效率和峰值速率 ; 可支持协作多点传输 (CoMP) 等更高传输速率方案,通过小区间相互协作有效避免小区间干扰, 或将小区间
9、干扰信号转化为有用信号,提高小区尤其是边缘频谱效率。图 1. 多天线增强技术的实现方案为实现上述多天线增强方案,TD-LTE-A 系统需要用户终端 (UE)和基站的天名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - 线校准,并为 Rel-9/Rel-10设计新的下行信道状态信息测量导频(CSI-RS) 和用户专用解调导频 (DMRS) 。TD-LTE-A 上行除了要考虑更多天线数配置外,还需要考虑上行低峰均比的需求以及成员载波(C
10、omponent Carrier,CC)上的单载波传输的需求。 TD-LTE-A的上行参考信号包括用于信道测量的SRS(Sounding RS)和用于数据检测的 DMRS4 。由于上行空间复用及多载波技术的引入,LTE R8上行单个用户使用的 DMRS 资源需要扩充以支持更多用户; 对于 SRS信号,为了支持上行多天线、多小区和多载波测量,同样需要引入新的SRS 增强技术。2.2 协作多点传输协作多点传输 (CoMP) 是指多小区间相互协作,交互相应的控制信息和/ 或数据信息,实现联合发送和接收, 避免或利用小区间干扰, 从而增强接收信号质量的网络增强技术 5 。 CoMP拓扑架构可以是RRU
11、协作、 inter-eNB/intra-eNB协作或中继协作, 根据硬件成本和现网部署灵活选择。基于上述拓扑架构, 可以实现两类 CoMP 协作方案,即联合处理 / 传输 JP 或协作调度 / 波束赋形 CBF ,前者是多点传输,又称干扰利用,实现较为复杂,后者是单点传输,又称干扰避免,实现较为简单。 为优化这两类传输方案, 需要协作簇选择, 这可以采用静态协作簇配置或动态协作簇配置, 也可以是网络选择或UE选择, 协作簇配置应考虑 LTE定义的测量集概念。CoMP 传输重点应用是下行传输。下行CoMP 通常需要协作点共享UE信道状态信息和 UE数据信息以及联合资源分配和调度。相对于 LTE非
12、 CoMP 传输,CoMP传输增加的复杂度主要体现在:- UE 需要测量邻小区信道质量(这在 R8/R9/R10 中已有定义 ),同样, eNB需要测量邻小区UE的信道状态信息CSI,增加了上行 SRS检测次数,这相对于LTE需要额外定义 ; - 额外的上下行信令传输, 但在 TDD系统可以设置成透明模式, 即不增加额外信令 ; - 额外的基站间信令和数据交互,需要在专用接口(如 X2 接口或背板 ) 上定义新的进程 ; - MIMO 预编码处理,在信道矩阵维数变大的情况下,预编码加权系数的求解变得更为复杂。- 小区间联合调度和资源分配, 问题求解复杂度增加, 数据缓存需求亦增加。协作多点传输
13、技术的应用场景如图2 所示, 其中 BBU+RRU 协作是 C-RAN架构下一种重要实现方式。目前, LTE R10 没有定义用于 inter-eNB CoMP 的 X2接口以及 multi-cell反馈机制,但 CSI-RS设计考虑支持 inter-cell测量。不论是CBF或 JP方案,UE仅从服务小区接收PDCCH,且数据传输对 UE透明,DMRS 是用户专用导频,而CSI-RS是小区公共导频,以便实现多小区CSI 测量。基于 TDD信道互易性,上行 SRS 亦可用来测量CSI。虽然 CoMP没有进入 R10 规范,但intra-site CoMP 可以在 R10中实现, 并且 CBF
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