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        TD-LTE物理層上下行理論峰值速率計(jì)算分析

        2014-07-19 07:59:55李婷
        關(guān)鍵詞:子幀物理層載波

        李婷

        (福建工程學(xué)院 國脈信息學(xué)院, 福建 福州 350004)

        TD-LTE物理層上下行理論峰值速率計(jì)算分析

        李婷

        (福建工程學(xué)院 國脈信息學(xué)院, 福建 福州 350004)

        通過分析TD-LTE的幀結(jié)構(gòu),結(jié)合TD-LTE上下行鏈路的信道定義,分析了TD-LTE物理層上下行理論峰值速率的計(jì)算方法.計(jì)算得出不同子幀配比時(shí)的具體數(shù)值,進(jìn)而說明TDD比FDD在速率調(diào)整上更具靈活性和優(yōu)勢(shì).

        TD-LTE;理論速率;幀結(jié)構(gòu);開銷

        1 引言

        隨著工信部4G牌照的發(fā)放,中國大陸也進(jìn)入了全面鋪開4G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)程,TD-LTE的應(yīng)用熱潮將隨之而至.關(guān)于TD-LTE的相關(guān)技術(shù)必然被越來越多的業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注和提及.在眾多的討論聲中,不論專業(yè)人士還是普通用戶最多提及的一個(gè)技術(shù)詞匯就是TD-LTE能夠達(dá)到的最大速率,即峰值速率.

        實(shí)際應(yīng)用中由于系統(tǒng)配置不同、無線環(huán)境變化、使用終端型號(hào)等因素影響,峰值速率是會(huì)變化的值,只能給出下行100Mbps以上,上行 50Mbps以上的大致范圍而無法給出一個(gè)確定數(shù)據(jù).但理論上,針對(duì)不同的系統(tǒng)配置,在不考慮無線環(huán)境的不良影響時(shí),TD-LTE的物理層上下行峰值速率是可以計(jì)算的,即為定值.

        2 TD-LTE 無線幀結(jié)構(gòu)

        一個(gè) 10ms的 TDD無線幀由兩個(gè) 5ms的半幀構(gòu)成.每個(gè)半幀由8個(gè)常規(guī)時(shí)隙(長度相同,共4ms)和DwPTS、GP和UpPTS三個(gè)特殊時(shí)隙(長度可配置,總長度為1ms)構(gòu)成[1].TDD每個(gè)特殊子幀會(huì)作為下行到上行的轉(zhuǎn)換點(diǎn),在[1]中7種分配策略里,子幀6是否含有特殊時(shí)隙對(duì)應(yīng)上下行子幀切換點(diǎn)周期為5ms或是10ms.

        3 上下行鏈路開銷分析

        普通子幀的下行鏈路開銷由下行共享信道(PDSCH)的控制信息、下行同步信號(hào)、下行參考信號(hào)(本文僅涉及到其中的 CRS)、物理廣播信道(PBCH)、物理控制格式指示信道(PCFICH)、物理HARQ指示信道(PHICH)、物理下行控制信道(PDCCH)和物理多播信道(PMCH)這些用于承載非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源在普通子幀上占用資源粒子(RE)資源粒子(RE)構(gòu)成的.

        上行鏈路開銷則由物理隨機(jī)接入信道(PRACH)、物理上行共享信道(PUSCH)的控制信息以及物理上行控制信道(PUCCH)占用 RE構(gòu)成.[1]

        因此,上下行鏈路開銷占用的 RE總數(shù)即為以上上下行非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所占的RE數(shù)總和.

        4 理論峰值計(jì)算分析

        物理層吞吐量取決于MAC層調(diào)度選擇的傳輸塊大?。═BS),理論峰值吞吐率就是在一定條件下計(jì)算可以選擇的最大 TBS.TBS由資源塊(RB)數(shù)和調(diào)制編碼方式(MCS)的階數(shù)查表得到,具體計(jì)算思路如下:

        (1)針對(duì)每個(gè)子幀計(jì)算可用的 RE數(shù):可用 RE數(shù) =信道占用RE數(shù)-每個(gè)子幀里非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源占用的開銷;

        (2)計(jì)算每個(gè)子幀 RE可攜帶的比特?cái)?shù):可攜帶比特?cái)?shù)=可用 RE數(shù)×調(diào)制系數(shù)(在此選擇最大的調(diào)制階數(shù) 6,對(duì)應(yīng)的編碼方式為 64QAM);

        (3)依據(jù)可用的 RB數(shù)選擇滿足編碼效率(CR,由于 CFI限制,編碼效率最大為 0.93)的 TBS,由 CR=TBS/可攜帶比特?cái)?shù),得到 TBS=可攜帶比特?cái)?shù)×CR,當(dāng) CR=0.93時(shí) TBS取得最大值;

        (4)根據(jù)時(shí)隙配比累加各個(gè)子幀的 TBS(若為雙碼字則將結(jié)果乘以 2),計(jì)算出最終吞吐率即為峰值速率.另外由于每個(gè)半幀有 5個(gè)子幀,每個(gè)子幀 1000bit得到峰值速率的計(jì)算公式為:

        以 20MHz帶寬(此時(shí)物理資源最多為 100RB,每個(gè) RB含 12個(gè)子載波),2×2MIMO,子幀配比 1(DL:UL=1:1),特殊子幀配比 7(10:2:2,符號(hào)數(shù)為 14),PDCCH和 PBCH各 1符號(hào),編碼方式 64QAM為例進(jìn)行計(jì)算:

        根據(jù)表1,下行子幀有:0、1、4、5、6、9.分別計(jì)算各子幀的 TBS:

        子幀 0:可用 RE=(((符號(hào)數(shù) -PDCCH-PBCH-同步信號(hào))*每 RB子載波數(shù) -CRS)*6RB+((符號(hào)數(shù) -PDCCH)*每RB子載波數(shù) -CRS)*剩余 RB數(shù))*調(diào)制系數(shù) =(((14-1-4-1)*12-8)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=84384>75376(100RB對(duì)應(yīng)的 TBS),因此 TBS選擇 75376(MCS28).

        子幀 1:可用 RE=(((符號(hào)數(shù) -PDCCH-主同步)*每 RB子載波數(shù) -CRS)*6RB+((符號(hào)數(shù) -PDCCH)*每 RB子載波數(shù)-CRS)*剩 余 RB數(shù))*調(diào) 制 系 數(shù) =(((10-1-1)*12-8)*6+((10-1)*12-8)*(100-6))*6=59568,TBS選擇 55056(MCS24).

        子幀 4:可用 RE=(((符號(hào)數(shù) -PDCCH)*每 RB子載波數(shù) -CRS)*總 RB數(shù))*調(diào)制系數(shù) =(((14-1)*12-12)*100)*6=86400,TBS選擇 75376(MCS28).

        子幀 5:可用 RE=(((符號(hào)數(shù) -PDCCH–輔同步)*每RB子載波數(shù) -CRS)*6RB+((符號(hào)數(shù) -PDCCH)*每 RB子載波數(shù) -CRS)*剩余 RB數(shù))*調(diào)制系數(shù) =(((14-1-1)*12-12)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=85968,TBS選 擇 75376(MCS28).

        子幀6和子幀9分別與子幀1和子幀4計(jì)算方法相同.

        下行峰值速率 =((75376+55056+75376+75376+55056 +75376)/5)*1000=82.323Mbps

        同樣以 PUCCH 16RB,PRACH周期為 5ms為例計(jì)算,上行子幀有 2、3、7、8,假設(shè) PRACH在子幀 3和子幀 8:

        子幀 2:可用 RE=((符號(hào)數(shù) -DMRS)*每 RB子載波數(shù)*(總 RB數(shù) -PUCCH))*調(diào)制系數(shù) =((14-2)*12*(100-16))*6=72576,TBS選擇 61664(MCS28);

        子幀 3:可用 RE=((符號(hào)數(shù) -DMRS)*每 RB子載波數(shù)*(總 RB數(shù) -PUCCH-PRACH))*調(diào)制系數(shù) =((14-2)*12*(100-16-6))*6=67392,TBS選擇 57336(MCS28);

        子幀7和子幀8分別與子幀2和子幀3計(jì)算方法相同.

        上行峰值速率 =((61664+57336)*2/5)*1000=23.8Mbps.

        按以上方法分別計(jì)算 20MHz帶寬時(shí)不同子幀配比、不同特殊子幀配比以及 PRACH周期時(shí)的單小區(qū)物理上下行理論峰值速率,用戶的峰值速率還受到終端設(shè)備類型的影響,LTE協(xié)議中規(guī)定了不同類型終端的最大吞吐量,見表1終端類型為 CAT3,CAT4,CAT5時(shí)的上下行理論峰值速率:

        5 總結(jié)

        本文通過分析 TD-LTE的幀結(jié)構(gòu)和鏈路開銷,得到計(jì)算 TD-LTE物理層理論峰值的方法,進(jìn)而得到如表1所示的結(jié)果.可以看出 TDD可以根據(jù)不同的子幀和特殊子幀的配比對(duì)上下行峰值速率進(jìn)行調(diào)整.FDD的一個(gè)無線幀為長度 10ms而沒有再細(xì)分成長度為 5ms的半幀且其幀結(jié)構(gòu)中不包含 TDD特殊子幀所含有的 DwPTS、GP和 UpPTS三個(gè)特殊時(shí)隙,因此 FDD的上下行峰值速率不能通過幀配比來進(jìn)行.可見,TD-LTE在速率上更能夠滿足不同業(yè)務(wù)的需求,應(yīng)用更加靈活也更具優(yōu)勢(shì).

        表1 單用戶理論峰值速率

        〔1〕易睿得,趙治,等.LTE 系統(tǒng)原理及應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2012.144~170.

        〔2〕3GPP TS 36.213 V8.6.0(2009-03). 第三代合作 伙伴計(jì)劃(3GPP)物理層協(xié)議,2009.

        〔3〕康海歡.TD-LTE 物理層下行理論峰值速率分析[J].互聯(lián)網(wǎng)天地,2013(5):28~31.

        〔4〕朱震海,張真楨,等.TD-LTE 鏈路開銷及峰值速率探討[J].電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2012(7):69~73.

        TN929.5

        A

        1673-260X(2014)08-0024-02

        (JB13376)LTE 網(wǎng)絡(luò)無線性能分析與性能優(yōu)化研究,批文號(hào):閩科教[2013]46 號(hào)

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