中繼模式在OFDMA系統(tǒng)中的應用設計
由此可見,借助新穎的方案,在端到端連接上的靈活資源分配變得可能?;?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/OFDMA">OFDMA的多跳方案引入了一種多跳話務量和單跳話務量的邏輯分割方法,這將通過在公共物理層和共享公共頻段基礎上的不同協(xié)議來為之服務。多跳通信相比單跳通信,在協(xié)議設計上提出了不同的需求,能夠開發(fā)和部署有效協(xié)議來獨立針對不同的問題領域。同時,就如常規(guī)的解決方案一樣,對于分割頻率并沒有特別的需求,只需要一個頻段。同時,單跳和多跳頻段間不需要類似常規(guī)FDMA中的保護帶,因為OFDMA允許更近的分割,子載波在頻率域正交。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/158078.htm
3 FDD中繼方案初步探討
目前,雖然中繼技術用于FDD模式時硬件實現(xiàn)比較復雜,成本相對較高,但是,F(xiàn)DD是迄今承載業(yè)務量最大的移動通信模式,且FDD模式所占用頻段也最多,所處頻段的覆蓋能力也最為優(yōu)越。因此對FDD模式和中繼技術的結(jié)合應用是非常必要的,下面對基于FDD的兩跳模式和基站收發(fā)信機邏輯架構(gòu)進行初步探討。
FDD通信模式中,上行和下行通信頻段被物理分割,基站和終端間可以同時進行上下行通信,即可以同時接收和發(fā)射。上行占用頻段處于低位,用LB表示,中心頻率定義為fLB;下行占用頻段處于高位,用HB表示,中心頻率定義為fHB;兩個頻段間的雙工間隔達數(shù)十兆赫茲fDup。
為了節(jié)約成本,這里假設中繼站只有一套收發(fā)信機,即同時只能接收和發(fā)射一路信號。因為中繼站在功能上需要支持BR/RB/RM/MR(基站發(fā)中繼收/中繼發(fā)基站收/中繼發(fā)終端收/終端發(fā)中繼收)四種模式,因此需要通過時分的方式來對中繼站的收發(fā)信機資源進行調(diào)度,在時間域上分為BR/RB和RM/MR兩種收發(fā)狀態(tài)。
基于MS―OFDMA基本方法,分別將LB和HB頻段再分為SH和MH子頻段分別用于單跳和多跳通信。MHl/SHl是基站與中繼站以及和基站和終端分別直接通信的頻段劃分;由于中繼站采取時分的方式分別與基站和終端通信,即MH1不是一直占用發(fā)射的,在中繼站覆蓋區(qū)域和基站直接覆蓋區(qū)域保持良好隔離情況下,中繼站的單跳通信SH2可以利用全部頻段,否則采用和MHl相同頻段。這里假設SH2可以采用全部頻段,因為中繼站設立的初衷就是彌補基站的覆蓋空洞。上述頻率分配模式如圖7所示。
這樣,得到這個兩跳系統(tǒng)的通信時隙表,見表1。從表1中可以看出,中繼站在不同時間分別充當了基站和終端角色。這就需要中繼的發(fā)射機以分時方式支持SH(HB)2和MH(LB)1兩個子頻段的發(fā)射,接收機以分時方式支持MH(HB)1和SH(LB)2兩個子頻段的接收。
這需要設計可變中心頻率的收發(fā)信機。圖8是一個基于零中頻架構(gòu)的收發(fā)信機架構(gòu),通過兩個交換矩陣,支持收發(fā)信機可變中心頻率,支持雙工器濾波器收發(fā)模式改變。該架構(gòu)中,在子時隙1時,fLB被交換到發(fā)射機鎖相環(huán),fHB被交換到接收機鎖相環(huán),同時射頻前端發(fā)射通道被交換到支持fLB的濾波器,接收通道被交換到支持fHB的濾波器。在子時隙2時,fHB被交換到發(fā)射機鎖相環(huán),fLB被交換到接收機鎖相環(huán),同時射頻前端發(fā)射通道被交換到支持fHB的濾波器,接收通道被交換到支持fLB的濾波器。然后以2為周期進行循環(huán)。
4 結(jié) 語
基于OFDMA系統(tǒng),中繼空口可以采取更為靈活和動態(tài)的時頻資源分配模式,這將成為在OFDMA系統(tǒng)中中繼走向商用的關鍵因素之一,而基于FDD的中繼系統(tǒng),也必將成為這種商用過程中優(yōu)先考慮的方面。
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