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        基于9:3:2特殊子幀配比提升TD—LTE雙模站時(shí)隙利用率的方法研究

        2015-05-30 19:46:11陳濤等
        中國新通信 2015年4期
        關(guān)鍵詞:子幀空口導(dǎo)頻

        陳濤等

        【摘 要】 TD-LTE與TD-SCDMA系統(tǒng)同頻段共存建設(shè)時(shí),為避免交叉時(shí)隙干擾要求TD-LTE網(wǎng)絡(luò)與TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn)相互對(duì)齊。通常TD-LTE系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的時(shí)隙配比(2:4),選擇子幀配比3DL:1UL、特殊子幀配比3:9:2,但是由于特殊子幀結(jié)構(gòu)存在9個(gè)時(shí)隙的GP保護(hù)間隔,導(dǎo)致系統(tǒng)容量存在損失。本文提出了另一種規(guī)避交叉時(shí)隙干擾的方法,采取了新的配置模式(特殊子幀9:3:2),有效提高了LTE時(shí)隙利用率。

        【關(guān)鍵詞】 TD-LTE TD-SCDMA 時(shí)隙 特殊子幀 資源利用率一、引言

        在F頻段(1880MHz-1920MHz ),TDL-S雙模系統(tǒng)是在TDS網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上平滑演進(jìn)TDL網(wǎng)絡(luò),TDS和TDL兩個(gè)系統(tǒng)共用RRU和天饋系統(tǒng),期望TDL能夠繼承TDS的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化成果,快速部署LTE網(wǎng)絡(luò)。雙模系統(tǒng)上行和下行信號(hào)出現(xiàn)在同一頻段內(nèi),如果某個(gè)時(shí)刻一個(gè)系統(tǒng)處于下行發(fā)射,另一個(gè)系統(tǒng)處于上行接收狀態(tài),則兩個(gè)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生較嚴(yán)重的干擾。因此,為避免兩系統(tǒng)共存時(shí)上下行時(shí)隙之間的交叉干擾,要求TD-LTE系統(tǒng)與TD-SCDMA 系統(tǒng)上下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn)對(duì)齊,即兩個(gè)系統(tǒng)同時(shí)發(fā)射/接收。

        當(dāng)前TDS的上下行的時(shí)隙配比為2:4,為保證在同一時(shí)刻在空口傳輸?shù)闹挥猩闲袛?shù)據(jù)或者只有下行數(shù)據(jù),避免兩種系統(tǒng)間交叉干擾,TD-LTE的時(shí)隙和特殊子幀的配比只能配置為SA2(3:1)和SSP5(3:9:2)。在36.211協(xié)議中對(duì)特殊子幀中下行導(dǎo)頻時(shí)隙能做數(shù)傳,要求下行導(dǎo)頻時(shí)隙的符號(hào)數(shù)要大于等于9,因此為了同TDS當(dāng)前的時(shí)隙同步,導(dǎo)致TDL的特殊子幀不能用作數(shù)據(jù)傳輸,出現(xiàn)TD-LTE容量損失。但是在LT E協(xié)議中,還存在一種特殊子幀定義SSP6(即9:3:2),通過系列處理可實(shí)現(xiàn)與TD-SCDMA系統(tǒng)保持時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn)對(duì)齊,解決容量浪費(fèi)的問題。

        二、9:3:2特性原理分析

        SSP6(9:3:2)特殊子幀配比特性是TDS和TDL雙模時(shí)隙配比同步技術(shù)的一種提升網(wǎng)絡(luò)性能的技術(shù),就是當(dāng)TD-SCDMA采用4DL:2UL時(shí)隙配比時(shí),TDL采用3DL:1UL配比,同時(shí)特殊子幀采用9:3:2的具體技術(shù)。

        2.1 TDD技術(shù)同頻組網(wǎng)干擾

        TDD技術(shù)組網(wǎng)采用時(shí)分復(fù)用方式來減少上下行所需的帶寬,即在TDD系統(tǒng)中,上行鏈路和下行鏈路共用同一頻帶,發(fā)送和接收在不同的時(shí)刻交替進(jìn)行。所以要求各個(gè)基站間的時(shí)間要嚴(yán)格同步;尤其是在不同系統(tǒng)同頻組網(wǎng)場景下,需要兩種系統(tǒng)間在空口收發(fā)轉(zhuǎn)換點(diǎn)上時(shí)間嚴(yán)格對(duì)齊,否則在同一區(qū)域使用同頻段共同組網(wǎng)的情況下,彼此就成為對(duì)方空口數(shù)據(jù)上下行的干擾。

        2.2 TDS系統(tǒng)和TDL系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)

        3GPP 協(xié)議規(guī)定,TDS系統(tǒng)一個(gè)無線幀長為10ms,分成兩個(gè)5ms子幀,這兩個(gè)5ms子幀的結(jié)構(gòu)完全相同;每一5ms的子幀又分成7個(gè)675us的常規(guī)時(shí)隙和3個(gè)長度固定的特殊時(shí)隙。TDS幀結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        TDS系統(tǒng)7個(gè)常規(guī)時(shí)隙和3個(gè)長度固定的特殊時(shí)隙分別如下:

        (1)7個(gè)常規(guī)時(shí)隙:分別為TS0、TS1、 TS2、 TS3、 TS4、 TS5、 TS6,其中TS0固定分配給下行鏈路, TS1固定分配給上行鏈路,分配給上行鏈路的時(shí)隙稱為UL(上行時(shí)隙),分配給下行鏈路的稱為DL(下行時(shí)隙)。上行時(shí)隙和下行時(shí)隙之間由轉(zhuǎn)換點(diǎn)分開。

        轉(zhuǎn)換點(diǎn)有兩種:下行時(shí)隙到上行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn)和上行時(shí)隙到下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn)。

        (2)3個(gè)特殊時(shí)隙:分別為75μs的DwPTS(下行導(dǎo)頻時(shí)隙),完成UE下行接入功能;75μs的GP(保護(hù)時(shí)隙),保證下行至上行的保護(hù)時(shí)間;125 μs的UpPTS(上行導(dǎo)頻時(shí)隙),完成UE上行隨機(jī)接入功能。

        3GPP 協(xié)議規(guī)定TDL系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)如圖2所示,一個(gè)無線幀長為10ms,分成兩個(gè)5ms的半幀,每個(gè)半幀由5個(gè)長度為1ms的子幀組成,分為上下行子幀和特殊子幀。

        TDL系統(tǒng)中,上下行子幀和特殊子幀如下:

        (1)上下行子幀:TDL系統(tǒng)中每個(gè)上下行子幀由兩個(gè)0.5ms的時(shí)隙組成;

        (2)1個(gè)特殊子幀:由3個(gè)特殊時(shí)隙組成:DwPTS、GP和UpPTS組成。

        TDL-S需要雙模共存要求:上下行沒有交疊(如下圖Tb > Ta),當(dāng)前TDS時(shí)隙配比UL:DL=2:4的配比情況下,則TD-LTE的DwPTS必須小于0.525ms(16128Ts),只能采用3:9:2的配置 ,如圖3所示。

        2.3 9:3:2特殊子幀配比原理

        當(dāng)TD-SCDMA采用4DL:2UL時(shí)隙配比時(shí),TDL采用3DL:1UL配比,同時(shí)特殊子幀采用SSP5(3:9:2)時(shí),能保證和TDS和TDL上下行幀同步。9:3:2特殊子幀配比特性就是當(dāng)TD-SCDMA采用DL:UL=4:2時(shí)隙配比時(shí),TDL采用DL:UL=3:1配比,同時(shí)特殊子幀采用SSP6(9:3:2),在這種情況下會(huì)出現(xiàn)TDL的下行DwPTS會(huì)干擾到TDS的上行UpPTS,如圖4所示。

        從圖中可以看出,TDL的DwPTS只到了UP的末端TS1的前端,為了解決此種沖突,結(jié)合TDS當(dāng)前的Upshifting技術(shù),我們只需要將TDS的Up的位置配置到TS1即可(即TDS UP的位置偏移至16以上就沒有問題,UPShifting是步長為16chip,GP的末端位置UP為0,UP位置偏移至16,UP的剛好落入TS#1)。

        通過調(diào)整Upshifting配置偏移量,可以使得UpPCH全部位于TS1內(nèi),此時(shí)T D - SCDMA U pPTS時(shí)隙不接收和發(fā)射任何信號(hào),相當(dāng)于GP時(shí)隙。

        這樣,TD-LTE中承載DwPTS的符號(hào)數(shù)便從3個(gè)增加到了9個(gè),增加了下行控制信令或數(shù)據(jù)的發(fā)送數(shù)量,從而提升了整個(gè)LTE系統(tǒng)的容量。

        三、總結(jié)

        基于TD-LTE和TD-SCDMA的幀結(jié)構(gòu),本文詳細(xì)分析了采用特殊子幀配置9:3:2避免兩系統(tǒng)間交叉干擾的配置方法,使TD-LTE整體資源利用效率提高了約15%至20%從而提升了整個(gè)TD-LTE系統(tǒng)的系統(tǒng)容量。

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