【正文】
OFDM技術(shù)的優(yōu)勢(shì) 實(shí)現(xiàn) MIMO技術(shù)簡(jiǎn)單 ? MIMO技術(shù)關(guān)鍵是有效避免天線間的干擾( IAI),以區(qū)分多個(gè)并行數(shù)據(jù)流。 ? OFDM將寬帶轉(zhuǎn)化為窄帶傳輸,每個(gè)子載波上可看作平坦衰落信道。 ? OFDM系統(tǒng)對(duì)大帶寬的有效支持成為其相對(duì)單載波技術(shù)的決定性?xún)?yōu)勢(shì)。 ? 非常有利于實(shí)現(xiàn)未來(lái)寬帶移動(dòng)通信所需的更大帶寬,也更便于使用 2G系統(tǒng)退出市場(chǎng)后留下的小片頻譜。 ? 實(shí)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)各用戶(hù)之間的正交性,避免用戶(hù)間干擾,取得很高的小區(qū)容量。 Page 21 OFDM是為多徑衰落信道而設(shè)計(jì)的 ? 時(shí)域影響:符號(hào)間干擾 ? 頻域影響:頻率選擇性衰落 Page 22 加 CP操作 S y m b o l P e r i o d T ( s )T ( g )C PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PF r e q u e n c yT i m eS y m b o l P e r i o d T ( s )B i t P e r i o d T ( b )C y c l i c P r e f i xPage 23 CP長(zhǎng)度的確定 Page 24 CP長(zhǎng)度的確定 ? CP長(zhǎng)度的考慮因素:頻譜效率 /符號(hào)間干擾和子載波間干擾 ? 越短越好:越長(zhǎng), CP開(kāi)銷(xiāo)越大,系統(tǒng)頻譜效率越低 ? 越長(zhǎng)越好:可以避免符號(hào)間干擾和子載波間干擾 Page 25 CP長(zhǎng)度的確定 符 號(hào)C P常 規(guī) C P + 常 規(guī) 符 號(hào)用 于 常 規(guī) 小 區(qū) 單 播 系 統(tǒng)4 . 6 8 7 5 u s6 6 . 6 7 u s符 號(hào)C P擴(kuò) 展 C P + 常 規(guī) 符 號(hào)用 于 大 小 區(qū) 單 播 或 M B M S 系 統(tǒng)1 6 . 6 7 u s6 6 . 6 7 u s符 號(hào)C P超 長(zhǎng) 擴(kuò) 展 C P + 獨(dú) 立 載 波 M B M S 符 號(hào)用 于 獨(dú) 立 載 波 M B M S 系 統(tǒng)3 3 . 3 3 u s1 3 3 . 3 3 u sPage 26 應(yīng)對(duì)頻率選擇性衰落 窄帶并行傳輸 ? 化零為整,簡(jiǎn)化接收機(jī)的信道均衡操作 ? 避免符號(hào)間干擾和天線間干擾相互混雜,有效分離信道均衡和 MIMO檢測(cè) Page 27 子載波間隔確定 ? 考慮因素:頻譜效率和抗頻偏能力 ? 子載波間隔越小,調(diào)度精度越高,系統(tǒng)頻譜效率越高 ? 子載波間隔越小,對(duì)多普勒頻移和相位噪聲過(guò)于敏感 ? 當(dāng)子載波間隔在 10KHz以上,相位噪聲的影響相對(duì)較低 ? 多普勒頻移影響大于相位噪聲(以此為主) Page 28 多普勒頻移 Page 29 多普勒頻移 ? 設(shè)手機(jī)發(fā)出信號(hào)頻率為 fT,基站收到的信號(hào)頻率為 fR,相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度為V,C為電磁波在自由空間的傳播速度 (光速 ); fdoppler即為多普勒頻移 ? 例 360km/h車(chē)速, 3GHz頻率的多普勒頻移: 1R T T d o p p le rVf f f fC??? ? ? ?????3983 6 0 1 0 / 3 6 0 03 1 0 1 0 0 03 1 0 Hz????Page 30 子載波間隔確定 多普勒頻移影響 ? 2GHz頻段, 350km/h帶來(lái) 648Hz的多普勒頻移,對(duì)高階調(diào)制( 64QAM)造成顯著影響。 進(jìn) 程 1新 包 1等 待 等 待發(fā) 送接 收ACK進(jìn) 程 1新 包 2NACK進(jìn) 程 1重 傳 包 2進(jìn) 程 1新 包 1等 待 等 待進(jìn) 程 1新 包 2進(jìn) 程 1重 傳 包 2Page 14 目 錄 1. 高階調(diào)制 、 AMC 、 HARQ和宏分集技術(shù)分析 2. OFDM技術(shù)基本原理 3. OFDM技術(shù)優(yōu)勢(shì)與不足 4. 下行多址技術(shù)和上行多址技術(shù) 5. LTE 下行和上行 MIMO技術(shù) Page 15 OFDM的由來(lái) 單載波 ? OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交頻分復(fù)用 frequency 傳統(tǒng)多載波 frequency OFDM frequency Page 16 OFDM發(fā)射流程 串并變換并串變換插入C PIFFT子載波映射星 座映 射星 座映 射星 座映 射信道編碼載波調(diào)制.........Page 17 OFDM的核心操作 Page 18 OFDM實(shí)現(xiàn)方法 ? 使用傳統(tǒng)振蕩器 ? 使用 IFFT Page 19 OFDM實(shí)現(xiàn)方法(續(xù)) Page 20 正交性體現(xiàn) 在一個(gè) OFDM符號(hào)內(nèi)包含多個(gè)子載波。不同 RV參數(shù)配置支持: ? CC( Chase Combining)(重復(fù)發(fā)送相同的數(shù)據(jù)) ? FIR( Full Incremental Redundancy)(優(yōu)先發(fā)送校驗(yàn)比特) ? 不同次重傳,盡可能采用不同的 r參數(shù),使得打孔圖樣盡可能錯(cuò)開(kāi),保證不同編碼比特傳送更為平均。 Page 7 自適應(yīng)調(diào)制和編碼( AMC) ? 信道質(zhì)量的信息反饋,即 Channel Quality Indicator ( CQI) ? UE測(cè)量信道質(zhì)量,并報(bào)告(每 1ms或者是更長(zhǎng)的周期)給 eNodeB ? eNodeB基于 CQI來(lái)選擇調(diào)制方式,數(shù)據(jù)塊的大小和數(shù)據(jù)速率 較差的信道環(huán)境 → 較多的信道編碼冗余 Node B Node B 較好的信道環(huán)境 較差的信道環(huán)境 較好的信道環(huán)境 → 較少的信道編碼冗余 → 較低階的調(diào)制 → 較高階的調(diào)制 Page 8 CQI索引 CQI index modulation code rate x 1024 efficiency 0 out of range 1 QPSK 78 2 QPSK 120 3 QPSK 193 4 QPSK 308 5 QPSK 449 6 QPSK 602 7 16QAM 378 8 16QAM 490 9 16QAM 616 10 64QAM 466 11 64QAM 567 12 64QAM 666 13 64QAM 772 14 64QAM 873 15 64QAM 948 Page 9 LTE關(guān)鍵技術(shù) HARQ 傳統(tǒng)的 ARQ –接收端接收數(shù)據(jù)塊,并解編碼 –根據(jù) CRC解校驗(yàn),