UMB-系统物理层关键技术.docxVIP

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UMB 系统物理层关键技术 陆慧 北京邮电大学电信工程学院,北京(100876) E-mail:luhuivv@ 摘 要:UMB(超移动宽带)是 CDMA2000 系列标准的演进升级版本,该技术能够带来更 大的带宽、频段和波段选择范围,以及网络的可升级性和灵活性。UMB 以正交频分复用接 入(OFDMA)技术为基础,引入了复杂的控制与信令机制、有效的无线资源管理(RRM)、 自适应反向链路(RL)干扰控制,以及包括多输入多输出(MIMO)、空分多址(SDMA) 和波束赋形等先进的多天线技术,使系统可以在达到更高传输效率的同时经济有效地支持各 类具有服务质量(QoS)要求的应用。本文简述 UMB 的技术背景,并介绍其物理层关键技 术。 关键词:超移动宽带;超帧;正交频分复用接入;多输入多输出;功率控制 中图分类号:TN929.5 移动通信 1. 引 言 从 2006 年初 3GPP2 征集候选技术开始,UMB 方案的制定和完善历时一年半多。作为 CDMA2000 的演进技术,UMB 可升级至 20MHz 的带宽,可在现有或新分配的频段中部署[1]- [3] 。UMB 系统中基站之间可以不保持同步,但是通常来说,同一个基站内的各个扇区是同 步的。一个基站可以同时服务多个移动台,并且一个移动台也可同时由多个基站提供服务, 当几个基站同时为一个移动台服务时,移动台与各个基站间都有独立的协议栈。基站可以同 时处于单播、广播和多播的模式下。通过加密和信息完整性的保护,空中链路具有很高的安 全性[4] 。UMB 系统架构如图 1 所示 在物理层中,系统可用频谱带宽范围为 1.25-20MHz,前向峰值速率可达到 260Mbps, 反向峰值速度可达到 80Mbps。系统中同一个范围内可使用多载波技术和单频率复用技术。 前向链路使用了 OFDMA 技术,反向链路使用 OFDMA 技术的同时,也使用了 CDMA 技术, 并且前反向链路都支持准正交的 OFDMA 技术。为了提高性能,系统使用了多种调制方式 和编码方案,并在前反向链路中同时使用 HARQ(混合自动重传)技术[5] 。在 MAC 层及上 层,系统使用了灵活、功能强大的收发信令机制,其功能包括系统捕获、QoS 保障的随机接 入过程、通过可用的邻基站信息帮助切换等。 2. UMB 物理层关键技术 物理层设计可用频谱范围为 1.25-20MHz。在此系统中,自适应的调制、编码技术与同 步HARQ和turbo编码一起使用。系统可支持的调制方式有QPSK、16QAM、8PSK和64QAM。 - 2 - 当块长度小于或等于 128 时,使用 1/3 速率的卷积码,当块长度大于 128 时,使用 1/5 速率 的 turbo 码。通过打孔或重传使系统达到要求的码率。在前反向链路中,都支持了将近 7ms 的短的 HARQ 重传时间。系统中资源的分配及速率统一由接入点(AP)决定。 系统使用的超帧结构如图 2 所示 图 2 前反向链路的超帧结构 Fig.2 Superframe structure for FL and RL 前向链路中,一个超帧前导后跟随 25 个物理帧,每个物理帧及超帧前导都包含 8 个 OFDM 符号。反向链路中,第一个物理帧相对较长(包含 16 个 OFDM 符号),目的是对准 前反向链路。超帧前导载波捕获导频和开销(overhead)信道用于最初的捕获。 2.1 前向链路 2.1.1 超帧前导 前向链路的超帧前导为帧的前 8 个符号,其结构如图 3 所示 图 3 超帧前导结构 Fig.3 Structure of Superframe preamble 第 0 个符号承载主广播控制信道信息,第 1-4 个符号承载辅广播控制信道/快速寻呼信 道信息,两者交替使用,最后三个符号用于 TDM 导频,用于初同步,其中 TDM1 用于前向 捕获信道,TDM2 和 TDM3 为邻扇区干扰指示比特。在半同步模式下,TDM 导频每帧改变 一次,不同扇区使用同一序列的不同偏置,并且要求帧级的同步,但不要求符号/码片级的 同步。在异步模式下,TDM 导频帧间一致,并不要求扇区间的同步。 TDM1 用于初始定时捕获和粗频率偏移恢复,也用于携带系统中由移动台决定的信息。 此符号每 4 个子载波出现一次,当 FFT 长度小于或等于 512 时,符号占用整个可用的频带, 当 FFT 长度为 1024 或 2048 时,此符号只使用于中央的 480 个子载波。TDM2 和 TDM3 代 表其他扇区的干扰指示,为 OFDMA 数据信道反向控制服务。超帧前导承载前向前导导频 信道、主广播控制信道和辅广播控制信道信息。前向前导导频信道用于邻扇区干扰指示信道 的解调,占用前导

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