張 翔,李文宇,宋麗娜,李 星
(工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所 北京100191)
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,人們更加重視無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的體驗,運營商對無線網(wǎng)絡(luò)的關(guān)注重點逐漸從語音覆蓋轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)頻譜效率。國內(nèi)的3家運營商采用3種不同的3G移動通信制式,其中以中國聯(lián)通采用的寬帶碼分多址接入(WCDMA)技術(shù)傳輸速率最高,下行峰值速率高達42 Mbit/s。但因為大數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笤絹碓礁撸?G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)不能滿足運營商的需求。從2009年建造第一個長期演進(LTE)網(wǎng)絡(luò)開始,韓國、日本和美國等國家已經(jīng)全面商用4G系統(tǒng)[1]。2013年12月4日,工業(yè)和信息化部向中國移動、中國聯(lián)通和中國電信同時頒發(fā)時分雙工LTE(TD-LTE)的運營牌照[2]。TD-LTE作 為4G技術(shù)的重要分支,不需要成對的頻譜資源,能夠適應(yīng)不對稱的上下行業(yè)務(wù)特性,且時分雙工方式可以充分利用信道傳播的上下行互異性,采用波束成形技術(shù)獲得分集增益和陣列增益,提升網(wǎng)絡(luò)頻譜效率和邊緣覆蓋[3]。TD-LTE的下行峰值速率能達到110 Mbit/s。
LTE-Advanced從3GPP R10版本協(xié)議開始,形成了載波聚合(CA)、多點協(xié)作(CoMP)、中繼(relay)、增強的小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)(eICIC)和MIMO增強5個關(guān)鍵技術(shù)。由于物理層基本傳輸技術(shù)并沒有改變,相比從CDMA到LTE的“革命”,LTE到LTE-Advanced的發(fā)展可以認(rèn)為是平滑“演進”。
載波聚合通過使用多個載波段的時頻資源,能夠成倍地提升系統(tǒng)的傳輸速率,特別是在頻譜資源日益緊張的今天,通過將一些頻譜碎片聚合,有效地利用這些頻譜傳輸數(shù)據(jù)。為了增加LTE系統(tǒng)的覆蓋半徑,改善小區(qū)邊緣用戶的使用體驗,3GPP從R10版本開始引入CoMP技術(shù),并在R11版本進行了完善。CoMP技術(shù)將多個基站的天線進行聯(lián)合處理,在上行和下行獲得多天線增益。但經(jīng)過國際國內(nèi)運營商和設(shè)備商的多輪研究和討論,目前CoMP最適合使用的場景是上行基站天線較少的場景。為了增強覆蓋,中繼技術(shù)在LTE基站和終端之間引入了新的節(jié)點,通過對基站和終端傳輸信號的轉(zhuǎn)發(fā)增強,提升接收端有用信號的接收功率。隨著網(wǎng)絡(luò)拓撲的日益復(fù)雜,同一片區(qū)域內(nèi)可能有宏小區(qū)、小小區(qū)、微小區(qū)等,同頻組網(wǎng)時小區(qū)間的干擾變得異常嚴(yán)重,eICIC技術(shù)可以優(yōu)化終端移動性和協(xié)調(diào)相鄰小區(qū)間的傳輸資源,減少同頻小區(qū)間干擾。
LTE-Advanced對MIMO的增強主要體現(xiàn)在針對上行和下行分別增加1種傳輸模式,下行最大支持4流傳輸,上行最大支持2流傳輸。目前韓國運營商的發(fā)展最為迅速,2014年已經(jīng)率先把LTE網(wǎng)絡(luò)升級到LTE-Advanced,支持兩載波聚合技術(shù),下載峰值速率提升至150 Mbit/s,通過實際商用網(wǎng)絡(luò)展示了LTE-Advanced系統(tǒng)的巨大優(yōu)勢。
LTE階段定義了8種下行多天線MIMO傳輸模式(transmission mode,TM):單天線發(fā)送(TM1);發(fā)射分集(TM2);循環(huán)時延分集(TM3);閉環(huán)空間復(fù)用(TM4);多用戶MIMO(TM5);單層閉環(huán)空間復(fù)用(TM6);單流波束成形(TM7);雙流波束成形(TM8)。發(fā)展歷程如圖1所示。
圖1 下行MIMO傳輸模式發(fā)展歷程
其中,TDD實際網(wǎng)絡(luò)中使用最多的是TM2、TM3、TM7和TM8這4個模式。對于R8版本的LTE網(wǎng)絡(luò),一般配置為TM2/TM3/TM7自適應(yīng);而對于R9版本的LTE網(wǎng)絡(luò),一般配置為TM2/TM3/TM8自適應(yīng)。信道條件較好的終端,網(wǎng)絡(luò)配置為TM3雙流復(fù)用傳輸,獲得下行傳輸峰值速率。
作為LTE R9版本引入的新傳輸模式,TM8通過對上行信道估計進行奇異值分解獲得下行預(yù)編碼,采用波束成形技術(shù)傳輸雙流。因為TM8需要更多的控制和參考信號,峰值速率會略低于TM3,但在信噪比區(qū)間中段,TM8的傳輸速率高于TM3。當(dāng)終端移動到信道條件較差的環(huán)境中時,雙流傳輸?shù)牧鏖g干擾會引入較大的誤塊率(BLER),所以基站會把下行傳輸從雙流降至單流,傳輸模式從TM3或TM8變?yōu)門M2或TM7。在有直射徑、終端運動速度較慢的場景,因為波束成形增益,TM7的性能優(yōu)于TM2。當(dāng)終端與基站間存在較多遮擋或終端的運動速率較快、多普勒頻移較大時,分集增益大于波束成形增益,TM2的性能優(yōu)于TM7。
從預(yù)編碼方式區(qū)分,TM2和TM3采用基于碼本的方式,TM7和TM8采用基于非碼本的方式。不同于TM4,這4種傳輸模式都不需要終端反饋預(yù)編碼序號。TM2和TM3使用小區(qū)公共參考信號(CRS)進行信道測量和數(shù)據(jù)解調(diào),但CRS不經(jīng)過波束成形預(yù)編碼,所以在TM7和TM8波束成形場景,CRS傳輸增益明顯小于數(shù)據(jù)部分,不能作為終端解調(diào)數(shù)據(jù)的依據(jù)。因此,引入經(jīng)過波束成形預(yù)編碼的用戶專用參考信號(DRS),用于TM7和TM8的數(shù)據(jù)解調(diào)。LTE階段的終端能力等級分為5級,最高支持下行4層并行傳輸,LTE階段MIMO的傳輸端口數(shù)最大為4。目前絕大多數(shù)基帶芯片僅支持能力等級3,少數(shù)芯片支持能力等級4,所以現(xiàn)有LTE基帶芯片的MIMO傳輸模式最大僅支持2端口。
LTE-Advanced階段,3GPP在下行引入了一種新型的MIMO傳輸模式——TM9。TM9可以采用基于非碼本和碼本兩種預(yù)編碼方式。
·基于非碼本的TM9,使用與TM8相同的波束成形技術(shù),即利用TDD系統(tǒng)上下行信道的互異性,通過上行信道估計得到下行預(yù)編碼,無需UE反饋預(yù)編碼矩陣。在下行2層和4層傳輸?shù)呐渲孟?,TM9和TM8的性能完全相同。但作為LTE-Advanced新增的MIMO模式,TM9支持最大8層傳輸(能力等級8),峰值速率遠高于TM8。
·基于碼本的TM9,與TM4類似,通過測量下行參考信號,終端側(cè)從協(xié)議規(guī)定的碼本中選擇預(yù)編碼增益最大的碼本,然后反饋給基站。TM4測量的參考信號為CRS,CRS跟天線端口相關(guān),當(dāng)天線數(shù)增加時,用于承載CRS的RE數(shù)量也要增加。
4 天線情況下,每168個資源元素(resource element,RE)(每個物理資源塊(PRB)內(nèi)資源元素的總數(shù))中要有24個用作CRS。在LTE-Advanced系統(tǒng)中,若仍使用CRS進行信道探測,8天線的導(dǎo)頻開銷升至每個物理資源塊內(nèi)占用48個RE,占用資源高達28.5%,所以CRS的方式在LTE-Advanced中是不可取的,需要設(shè)計新的導(dǎo)頻以支持更高階的MIMO。在3GPP RANI#55次會議上,各公司分享了高階MIMO情況下的下行參考信號設(shè)計方案,一致同意在LTE-Advanced R10版本協(xié)議中增加一種新的參考信號——信道狀態(tài)指示參考信號 (CSI-RS)。類似于CRS,CSI-RS也是全帶寬周期性發(fā)送,但發(fā)送密度要遠遠低于CRS,每個天線端口下每個PRB內(nèi)只占用1個RE的資源。
不同于TM4,基于碼本的TM9因為要支持8個天線端口,使用CSI-RS進行下行信道測量并計算預(yù)編碼。當(dāng)基站配置為2天線或4天線端口時,基于碼本的TM9相比TM4并沒有性能增益,并且由于TM9需要下行發(fā)送CSI-RS而占用了物理資源,TM9的下行平均吞吐量甚至可能低于TM4。當(dāng)基站天線端口數(shù)增加到8根時,基于碼本的TM9支持CSI-RS 8天線端口測量,可以計算并反饋比TM4更精細的8天線碼本,因此基于碼本的TM9的平均吞吐量優(yōu)于TM4。
為了更好地評估新引入的下行TM9的傳輸性能,根據(jù)3GPP協(xié)議規(guī)范[3~5],搭建鏈路級仿真平臺,評估基于碼本和非碼本的TM9在擴展空間信道模型(SCME)下的平均吞吐量。2013年12月4日工業(yè)和信息化部發(fā)布4G牌照,中國移動獲得頻段39和頻段40的全部頻譜資源以及頻段41(190 MHz)中的60 MHz(2 575~2 635 MHz)[6]。其中,頻段40因為與其他系統(tǒng)存在干擾,僅在室內(nèi)使用;頻段39的部分頻譜資源已經(jīng)用于3G網(wǎng)絡(luò),即時分雙工—碼分多址接入(TD-SCDMA)系統(tǒng)。因此室外覆蓋主要使用頻段41,仿真中假設(shè)系統(tǒng)的中心頻點為頻段41的2 600 MHz,系統(tǒng)帶寬為20 MHz。
為了復(fù)用TD-SCDMA系統(tǒng)的8天線陣列,基站配置8根天線,在采用基于非碼本的TM9時,天線端口數(shù)為2;在采用基于碼本的TM9時,天線端口數(shù)為8。終端因為設(shè)備體積和成本,上行采用單天線發(fā)送?;诜谴a本的TM9需要利用上行8×1的信道沖激響應(yīng),根據(jù)參考文獻[7]提出的方法映射為下行8×2的信道,然后對此信道進行矩陣奇異值分解,得到下行波束成形預(yù)編碼矢量。仿真中假設(shè)上下行配置1,特殊子幀配置7,即上下行子幀比例為2∶2?;鞠滦邪l(fā)送數(shù)據(jù)使用自適應(yīng)編碼調(diào)制技術(shù),根據(jù)當(dāng)前的信道質(zhì)量選擇相應(yīng)的調(diào)制編碼方式,提升頻譜效率。如果物理層傳輸出現(xiàn)錯誤,使用混合自動重傳應(yīng)答請求(HARQ)中的Chase合并(CC)方式對傳輸錯誤的數(shù)據(jù)分組進行重傳和合并。終端側(cè)采用線性最小均方誤差算法估計下行信道沖激響應(yīng),并利用估計出的信道通過經(jīng)典的最小均方誤差(MMSE)算法檢測有用信號、消除干擾并抑制噪聲。
仿真場景選擇參考文獻[8]定義的城市宏小區(qū)場景,空間傳播模型服從SCME非視距(NLoS)信道和增強國際移動通信(IMT-Advanced)技術(shù)視距(LoS)信道定義的概率分布。SCME信道一共存在6個主徑,每個主徑包含3個中徑,20條子徑按照一定順序分布在這些中徑中。IMT-Advanced LoS信道增加了直射路徑,適用于與發(fā)射端和接收端之間沒有遮擋的情況。兩種信道模型的每條子徑都建模了快速衰落,能夠體現(xiàn)無線信號空間傳播過程中的時間相干性、頻率相關(guān)性和空間相關(guān)性。具體的仿真參數(shù)見表1。
表1 LTE-Advanced鏈路級仿真參數(shù)
SCME信道模型和IMT-Advanced信道模型TM9平均下行吞吐量仿真如圖2和圖3所示??梢钥闯?,在低速(3 km/h)時,高信噪比區(qū)間基于非碼本TM9的吞吐量明顯高于基于碼本TM9的吞吐量。這是因為使用波束成形技術(shù)的非碼本TM9基站根據(jù)上行信道沖激響應(yīng),計算得到最適合的下行預(yù)編碼向量,多天線增益高于基于碼本TM9。隨著運動速度的上升,兩種預(yù)編碼之間的差異變小,在高速(120 km/h)時,SCME NLoS信道下的兩種預(yù)編碼方式的吞吐量基本一致,IMT-Advanced LoS信道下基于非碼本TM9的吞吐量甚至?xí)陀诨诖a本TM9。
圖2 SCME信道模型TM9下行平均吞吐量
圖3 IMT-Advanced信道模型TM9下行平均吞吐量
高速對基于非碼本TM9的性能影響較大,速度越快,多普勒效應(yīng)越大,致使基站上行信道估計與下行傳輸之間信道沖激響應(yīng)的變化越顯著,所以基于非碼本TM9的天線成形方向不準(zhǔn)確,下行傳輸平均吞吐量明顯下降。因為IMT-Advanced LoS信道發(fā)送端和接收端之間存在直射路徑,兩種TM9預(yù)編碼方式的傳輸性能都高于SCME NLoS信道模型。在低信噪比區(qū)間,不同的基于碼本TM9和基于非碼本TM9都會降低為單流傳輸,采用空頻塊碼,下行平均吞吐量趨于一致。
首先簡要介紹了LTE-Advanced階段相對LTE階段的技術(shù)增強,回顧LTE下行8種MIMO模式的編碼原理和適用場景,選擇LTE-Advanced中的關(guān)鍵技術(shù)——下行MIMO增強TM9進行了詳細研究。搭建了鏈路級仿真平臺,針對TM9兩種預(yù)編碼方式在SCME NLoS和IMT-Advanced LoS兩種信道模型下進行了仿真評估,對比分析了不同速度時的TM9下行平均吞吐量。仿真結(jié)果表明,TM9在高信噪比區(qū)間增益明顯,并且因為可以重用TD-SCDMA的8端口天線和射頻設(shè)備,能夠更好地兼容載波聚合、CoMP等新特性,在時分雙工LTE-Advanced階段有十分重要的意義。
1 Evolution to LTE Report.GSM/3G Market/Technology Update.http://www.gsacom.com/,Nov 2012
2 http://www.lte-tdd.org/,2013
3 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)TS 36.211.Technical Specification Group Radio Access Network,Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation.ftp://ftp.3gpp.org/Specs/,Mar 2011
4 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)TS 36.212.Technical Specification Group Radio Access Network,Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Multiplexing and Channel Coding.ftp://ftp.3gpp.org/Specs/,Mar 2011
5 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)TS 36.213.Technical Specification Group Radio Access Network,Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Layer Procedure.ftp://ftp.3gpp.org/Specs/,Mar 2011
6 GTI News.4G TD-LTE licenses officially issued by MIIT.http://www.lte-tdd.org/news/,Dec 2013
7 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)R1-092848.Dual Layer Beamforming Based on Partial Channel Information.http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_57b/Docs/,Jun 2009
8 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)TR 25.996.Spatial Channel Model for Multiple Input Multiple Output(MIMO)Simulations.ftp://ftp.3gpp.org/Specs/,Dec 2008