[摘要]LTE-Advanced(簡稱LTE-A或稱為LTE R10)是LTE R8的平滑演進,文章在簡單回顧LTE R8物理層結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,分析了LTE-A的技術(shù)需求和指標(biāo),并對LTE-A的幾項關(guān)鍵技術(shù)進行了詳細的解讀,包括:載波聚合、擴展的上下行空間復(fù)用、下行協(xié)作多點傳輸和異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。
[關(guān)鍵詞]LTE-AdvancedIMT-A載波聚合MIMOCoMP異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)
1背景
為了應(yīng)對寬帶接入的挑戰(zhàn),同時為了滿足新型無線業(yè)務(wù)的需求,3GPP在2004年啟動了LTE技術(shù)的標(biāo)準化工作,并于2009年3月發(fā)布了LTE R8版本,原則上完成了LTE標(biāo)準草案,LTE進入實質(zhì)研發(fā)階段。2010年12月,日本電信運營商NTT DoCoMo在日本推出了首個LTE服務(wù)。目前,全球范圍內(nèi)已有超過18家運營商公布了自己的LTE部署計劃。
考慮到LTE R8相比于ITU-R定義的IMT-Advanced的要求還存在一定的差距,目前,3GPP的工作重點逐步轉(zhuǎn)向?qū)TE R8的進一步增強,已經(jīng)啟動了LTE-Advanced(LTE-A或LTE R10)研究項目,目的是在保證其對LTE R8后向兼容的基礎(chǔ)上,達到甚至超過IMT-Advanced的要求。
由于LTE R8已經(jīng)大量使用了近20年來積累的先進信號處理技術(shù),如OFDM、MIMO、自適應(yīng)技術(shù)等,在繼續(xù)擴展這些技術(shù)應(yīng)用的同時,LTE-A的著力點更多地集中在無線資源管理(RRM)和網(wǎng)絡(luò)層的優(yōu)化方面。本文將著重對LTE-A的關(guān)鍵技術(shù)進行詳細的探討。
2LTE R8物理層綜述
LTE R8在20MHz帶寬內(nèi)的上下行峰值數(shù)據(jù)速率分別為75Mb/s和300Mb/s,支持頻分雙工(FDD)和時分雙工(TDD)兩種模式。
下行鏈路是針對多發(fā)射天線系統(tǒng)的,采用基于循環(huán)前綴的OFDM多址接入方案。圖1所示為4個發(fā)送天線端口的下行FDD系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu),采用公共參考信號和常規(guī)的循環(huán)前綴(CP)。每個子幀由兩個長度為0.5ms的時隙構(gòu)成(含7個OFDM符號),包括參考信號、控制信號和傳輸數(shù)據(jù)??刂菩盘栁挥谇埃?(7≤3)個OFDM符號中,后面緊跟著數(shù)據(jù)信息??刂菩盘柵c數(shù)據(jù)信息之間采用時分復(fù)用(TDM)的方式,其優(yōu)點是可以降低延時,并實現(xiàn)用戶終端的微睡眠(mic ro-sleep),即允許用戶在判斷其子幀無數(shù)據(jù)分配時切斷功放,從而顯著降低用戶設(shè)備(UE)的功率消耗,延長電池壽命。
在上行,單載波頻分復(fù)用(SC-FDMA)通過離散傅里葉變換擴展OFDM(DFT-S-OFDM)來實現(xiàn)。DFT-S-OFDM與下行OFDM傳輸方案原理相似,主要的區(qū)別在于星座符號在映射到不同的子載波前先進行DFT預(yù)編碼。DFT預(yù)編碼可以減小信號的立方度量(CM),帶來更高的最大傳輸功率,進而提高小區(qū)邊緣覆蓋,延長用戶端的電池壽命。與下行相似,小區(qū)內(nèi)的用戶保持頻域正交性,這樣有助于基站(eNodeB或eNB)更有效地控制干擾。每個上行子幀也包含2個長度為0.5ms的子幀(常規(guī)CpR寸含7個DFT-S-OFDM符號)。上行鏈路上支持兩種類型的參考信號:一是解調(diào)參考信號,用于信道估計和上行數(shù)據(jù)或控制信號的解調(diào);二是探測參考信號,用于上行頻率選擇調(diào)度,以便動態(tài)分配最優(yōu)的頻帶資源,以及下行基于專用參考信號的波束成形。
3LTE-A的技術(shù)需求
LTE R8不能完全滿足IMT-A的要求,因此,3GPP設(shè)計LTE-A,使之成為JMT-A的候選技術(shù)。表1總結(jié)了LTE-A對頻譜利用率的要求:
除了提高頻譜利用率之外,有效縮短延遲時間也是LTE-A的目標(biāo)之一,時延的控制將更加嚴格??刂茖訌目臻e狀態(tài)到連接狀態(tài)的過渡時間,要從LTE的100ms減少到LTE-A的50ms;從休眠狀態(tài)到激活狀態(tài),要從LTE的50ms減少到LTE-A的低于10ms。另外,LTE-A的容量和覆蓋也將進一步增強。
于是,需要在LTE-A中引入更為先進的技術(shù),來為技術(shù)目標(biāo)的實現(xiàn)提供有效的手段。這些新技術(shù)包括:
◆載波聚合
◆擴展的空間復(fù)用和多點協(xié)作
◆異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)
下面將對這些關(guān)鍵技術(shù)逐一進行分析。
4LTE-A的關(guān)鍵技術(shù)
4.1載波聚合
在LTE-A中,載波聚合(Carrier Aggregation)是一項具有吸引力的技術(shù),通過載波聚合來實現(xiàn)帶寬擴展。將可配置的系統(tǒng)載波定義為成員載波,每個成員載波的帶寬都不大于之前LTE R8系統(tǒng)所支持的上限,即20MHz。為了滿足峰值速率的要求,組合多個成員載波,允許配置帶寬最高可達100MHz,實現(xiàn)上下行峰值目標(biāo)速率分別為500Mb/s和1Gb/s,與此同時為合法用戶提供后向兼容。
載波聚合可以有效地支持處于異構(gòu)網(wǎng)中不同類型的成員載波,使頻譜資源的利用更加靈活。成員載波有三種不同的類型:
(1)后向兼容載波:LTE R8用戶設(shè)備也可以接入這種載波類型,不需要考慮標(biāo)準的版本。這種載波對所有現(xiàn)有的LTE R8技術(shù)特征都必須支持。
(2)非后向兼容載波:只有LTE-A用戶可以接入這種類型的載波。這種載波支持先進的技術(shù)特征,比如LTER8用戶不可用的少控制操作(control-less operations)或者錨定載波的概念(錨定載波是具有特殊功能的成員載波,引導(dǎo)用戶搜索LTE-A小區(qū),并加快用戶與LTE-A小區(qū)的同步)。
(3)擴展載波:這種類型的載波用作其他載波的延伸。例如,當(dāng)存在來自于宏蜂窩的高干擾時,用來為家庭eNB提供業(yè)務(wù)。
載波聚合的三種可能方案是:同一頻帶內(nèi)的成員載波的連續(xù)聚合,同一頻帶內(nèi)的成員載波的不連續(xù)聚合,和多個頻帶內(nèi)的成員載波的不連續(xù)聚合。最多5個成員載波聚合起來提供最大100MHz的帶寬。根據(jù)現(xiàn)有的物理層技術(shù)指標(biāo),在20MHz系統(tǒng)帶寬上,下行峰值速率采用兩層空間復(fù)用能達到150.752Mb/s,四層空間復(fù)用能達到299.552 Mb/s。有了載波聚合技術(shù),這些峰值速率將隨著載波個數(shù)的增長而線性增長。比如,下行鏈路使用5×20MHz帶寬時,峰值速率理論上可以達到1.5Gb/s。上行峰值數(shù)據(jù)速率在現(xiàn)有技術(shù)下可以達到75.376Mb/s,采用載波聚合技術(shù)后,峰值上行速率理論可達376.88Mb/S;若再輔以上行空間復(fù)用技術(shù),可以獲得超過500Mb/s的峰值速率。
4.2擴展的空間復(fù)用和下行多點協(xié)作技術(shù)
MIM0傳輸方案已經(jīng)在LTE R8下行鏈路中得以應(yīng)用,包括發(fā)送分集和高達四層(layer)的開環(huán)閉環(huán)空間復(fù)用。這些方案由eNB發(fā)出的常規(guī)參考信號支持。閉環(huán)空間復(fù)用采用基于碼本的預(yù)編碼技術(shù),單層的用戶專用參考信號用于波束成形。MU-MIMQ(多用戶MIMO)傳
輸方案基于碼本反饋來應(yīng)用,由于碼本與真實信道存在量化誤差,用戶端缺乏對干擾的有效控制;因此,在LTER8中,相對于SU-MIMO(單用戶MIMO),MU-MIMQ沒有帶來性能的增益。LTE-A重新確定了MU-MIMO的特征。
在LTE R9和RR10中,上下行傳輸性能通過下列技術(shù)特征來提高:
◆增強的單小區(qū)下行MU-MIMO支持
◆擴展的八層下行空間復(fù)用
◆下行多點協(xié)作通信
◆擴展的四層上行空間復(fù)用
(1)增強的單小區(qū)下行MU-MIMO支持
LTE R9引入了兩路正交的用戶專用參考信號,允許一個eNB采用閉環(huán)空間復(fù)用,通過信道互易性建立天線權(quán)重,發(fā)送兩路數(shù)據(jù)給一個UE;同時,也允許一個eNB使用時頻資源發(fā)送兩路數(shù)據(jù)給兩個UE。這樣,系統(tǒng)可以在SU-MIMO-MU-MIMO兩種狀態(tài)下進行動態(tài)的切換。由于每個UE并不知道是否有另一個使用相同資源的UE存在,所以這種調(diào)度對用戶而言是透明的,所需的控制信令的開銷相對較小。UE從用戶專用信號中提取信道預(yù)測信息之后,可以估計出表示干擾的相關(guān)矩陣。接收機通過這些信息來進行干擾消除。
在LTE R9中,eNB基于信道互易性形成發(fā)送波束,通過MU-MIMO的增強技術(shù)帶來了扇區(qū)吞吐量的大幅提高。而在LTE-A中,考慮到利用信道互易性提取的信息不可靠,需要進一步研究增強空間信道反饋的可分辨性的方法,以充分利用多用戶分集增益和聯(lián)合信號處理的增益,來減少多用戶間的干擾,同時也要做到性能和復(fù)雜度之間的較好折中。
(2)八層下行空間復(fù)用
從四層到八層空間復(fù)用的擴展,是為了提高LTE-A系統(tǒng)下行的峰值吞吐量。使用八個發(fā)射天線,相應(yīng)地,引入八層用戶專用參考信號作為解調(diào)。考慮到用戶專用參考信號的分布密度可以基于數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶訑?shù)和資源分配的大小來調(diào)整,所以使用用戶專用參考信號來支持高階的空間復(fù)用,相較于采用公共參考信號更加經(jīng)濟。為了提供信道質(zhì)量的反饋,需要通過eNB返回多達八層的帶寬選擇信息、信道空間信息(碼本)以及參考信息。
信道狀態(tài)指示參考信號(CSI-RS,Channel StateIndication RS),不用于解調(diào),分散地分布于時間和頻率上,占用的開銷大概為1%或更少。設(shè)計CSI-RS時,不僅需要考慮支持八個發(fā)送天線,同時還要保證小區(qū)邊緣的用戶可以測量到相鄰小區(qū)的CSI-RS,來支持多點協(xié)作通信。CSI-RS的功率、密度和位置要也需要仔細討論,因為這些因素有可能會影響到LTE R9和R8中的同一子幀中其他用戶的數(shù)據(jù)傳輸。
(3)下行協(xié)作多點傳輸
協(xié)作多點傳輸(CoMP)是一種提升小區(qū)邊界容量和小區(qū)平均吞吐量的有效途徑,能夠?qū)崿F(xiàn)可觀的性能增益。LTE-A需要提供空中接口,使得eNB之間的協(xié)作成為可能。多個eNB可以協(xié)作來確定某個UE的調(diào)度、傳輸參數(shù)和發(fā)送天線的權(quán)重,這種協(xié)作是以eNB之間高容量的回程鏈路為基礎(chǔ)的。在CoMP中支持基于閉環(huán)波束成形或者預(yù)編碼的傳輸。圖2中,三個eNB協(xié)調(diào)去創(chuàng)建一個到UE1和UE2的多點傳輸。
UE離多個eNB較近,就處于干擾受限環(huán)境。CoMP的目的是減少網(wǎng)絡(luò)中對UF的干擾,如果干擾eNB和服務(wù)eNB之間存在協(xié)調(diào),就可以減小和預(yù)測干擾。CoMP的開銷控制、反饋方法和調(diào)度限制正在研究之中。目前,COMP還處在SI階段,協(xié)作多點接收(即上行CoMP)在LTE R10中沒有標(biāo)準化。
(4)四層上行空間復(fù)用
LTE-A兼容的用戶需要支持多達四個發(fā)送天線,通過四層空間復(fù)用提高上行峰值速率。和LTE R8一樣,LTE R1O中的上行傳輸方案也要進行DFT預(yù)編碼的OFDM變換。在保證單載波特性的同時,將峰均功率比或立方度量限制為一個較低的值。支持開環(huán)和閉環(huán)的空間復(fù)用。在進行閉環(huán)操作時,使用基于碼本的預(yù)編碼。其中,層偏移(Layer shifting)機制可以提供空間復(fù)用的穩(wěn)定性,來克服天線增益的不平衡性和因移動速度帶來的信道質(zhì)量指示(CQI)不匹配的問題。碼本設(shè)計方案也正在研究之中,需要考慮預(yù)編碼傳輸峰均比等問題。
4.3異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)
異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)是分布在宏蜂窩中的低功率節(jié)點組成的集合。低功率節(jié)點的類型各種各樣,可以是微蜂窩、微微蜂窩、家庭基站技術(shù)、中繼或分布式天線系統(tǒng)。這些低功率的節(jié)點被放置在不同的環(huán)境中,包括熱點、家庭、企業(yè),來提高系統(tǒng)整體的容量和覆蓋。CoMP可以減少干擾,而為了更有效地支持異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)部署,還需要引入小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)技術(shù)。
以中繼(RN,Relay Node)為例,作為LTE-A加入的新功能,采用具備無線中繼功能的站點對信號進行必要的處理、選擇性放大和轉(zhuǎn)發(fā),可以改善由無線信道環(huán)境導(dǎo)致的陰影衰落,擴大信號覆蓋范圍和提高系統(tǒng)的吞吐量。與之相比,傳統(tǒng)的直放站雖然也可以通過放大轉(zhuǎn)發(fā)來提供eNB覆蓋的延伸,但不能有效分離信號和干擾。
中繼通過宿主eNB(Donor eNB)以無線方式連接到接入網(wǎng),主要分為兩種類型:
(1)類型1
該類型中繼有自己的物理小區(qū)號,發(fā)送與宿主小區(qū)相區(qū)別的獨立的同步信道、參考符號,用戶直接從中繼接收調(diào)度信息和HARQ反饋。在LTE R8終端看來,中繼就是一個基站,而LTE-A終端可以區(qū)分中繼和eNB。
(2)類型2
該類型中繼不含有獨立的物理小區(qū)號,也就是說不產(chǎn)生任何新的小區(qū)。對于LTE R8中的用戶是透明的,即LTE R8中的用戶不會意識到其存在。
中繼支持兩種類型的回傳連接:
◆帶內(nèi)回傳。eNB到中繼鏈路,與eNB到UE鏈路共享頻帶;
◆帶外回傳。eNB到中繼鏈路,不與eNB到uE鏈路共享頻帶。
目前,標(biāo)準中主要關(guān)注帶內(nèi)回傳類型1的中繼,致力于控制信道的設(shè)計、參考信號的設(shè)計和各鏈路的定時關(guān)系的確定。
5結(jié)束語
作為LTE R8技術(shù)的后續(xù)演進,LTE R8技術(shù)所有相關(guān)要求同樣適用于LTE-A,二者是強兼容關(guān)系。LTE R8的終端可以接入到LTE-A網(wǎng)絡(luò)中,這為未來的平滑演進打下了良好的基礎(chǔ)。而與LTE R8相比,LTE-A的復(fù)雜度和成本需要盡量降低。LTE R8較為關(guān)注宏蜂窩環(huán)境的業(yè)務(wù)支撐能力,而LTE-A則支持多種環(huán)境,包括宏蜂窩到室內(nèi)環(huán)境,重點解決低速移動環(huán)境。
載波聚合技術(shù)通過已有帶寬的匯聚擴展傳輸帶寬;MIM0增強技術(shù)通過空域上的進一步擴展提高小區(qū)容量;COMP通過小區(qū)間協(xié)作,提高小區(qū)邊緣吞吐量;中繼通過無線的接力,提高覆蓋:有了這些關(guān)鍵技術(shù)的引入以及相互之間的補充,相信LTE-A能夠充分滿足甚至超越IMT-A的需求,成為未來通信的領(lǐng)跑者。
作者簡介
盧敏:南京郵電大學(xué)通信與信息工程學(xué)院講師,主要研究領(lǐng)域為新一代無線移動通信相關(guān)技術(shù)。
國際電聯(lián)秘書長:關(guān)注農(nóng)村電信領(lǐng)域重點強化寬帶接入
5月17日,“2011年世界電信和信息社會日大會”在北京舉行,國際電聯(lián)秘書長哈瑪?shù)隆D埃發(fā)來致辭。他在致辭中表示,國際電聯(lián)將關(guān)注全球農(nóng)村社區(qū),為世界最偏遠角落人們享受到信息通信技術(shù)的福祉做出努力。
圖埃指出,信息通信技術(shù)是加速實現(xiàn)千年發(fā)展目標(biāo)的催化劑,發(fā)展農(nóng)村信息通信技術(shù)為增加農(nóng)民收入和抵抗饑餓貧困提供了機遇,信息通信技術(shù)及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用是完善管理和提供農(nóng)村服務(wù)的重要工具。
“現(xiàn)在是開展全國行動、為農(nóng)村社區(qū)迎來信息通信技術(shù)提供機遇的時刻?!眻D埃表示,國際電聯(lián)致力于聯(lián)通世界,確保最邊遠地區(qū)和最弱勢群體亦能受益于信息通信技術(shù)所帶來的便捷。在必要的人力、物力、財力資源籌措,以及加強毀滅性自然災(zāi)害發(fā)生后應(yīng)急反應(yīng)等方面,國際電聯(lián)均已取得前所未有的成果。
據(jù)圖埃介紹,國際電聯(lián)目前的工作重點是通過強化寬帶接入,推進內(nèi)部發(fā)展,從而建成信息高速公路,利用各種手段使農(nóng)村社區(qū)和城市均能實現(xiàn)其理想的網(wǎng)絡(luò)。