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虽然3G时代尚未完全到来,但现在国际上已经开始研究4G无线通信技术了,这就提出了 下列关键问题:3G和4G究竟有何区别?如何从3G过渡到4G?4G无线通信系统有何种关键 技术?本文对中国无线设计工程师关注的问题进行了深入探讨,并阐述了4G无线通信系 统要考虑的5大关键技术。 无线业务提供商正逐步开始提供第三代(3G)无线业务。随着接入技术的不断进步,语音 、视频、多媒体和宽带数据业务正逐渐集成至同一网络中。人们曾展望3G将成为真正意 义上的宽带业务,不过这一美好愿望看来很难实现了。虽然按照协议标准,3G系统必须 提供2Mbps的数据率,但实际上最多只能达到384kbps的速率。为实现真正意义上的宽带 无线业务,系统必须迈向至第4代(4G)无线网络系统。 这不单纯只是个数字游戏,因为4G旨在提供基于IP的低成本高速高容量业务。 4G的目标是获得高达20Mbps的数据率,而且即使在以时速200公里行驶的车辆上也能达到 此速率。然而新设计技术要求实现4G性能所耗费的预期成本必须只为3G的十分之一。 通过将单一的3G协议标准化从而实现向4G的跃进,这种方法的难度相当大,而如果不以 一个协议为基础,设计人员则将面临更大的挑战。表1比较了3G和4G的一些关键参数(4G 尚不具备统一的规范,因此提出的参数主要参照研究报告),显然其中部分标准还是相当 令人满意的。 多载波调制 为实现4G标准,需要一种新的方法,由频分多路复用技术派生出的多载波调制(MCM)正是 实现此目标的一种潜在技术。MCM本身不是新技术,当前DSL调制解调器和数字音频/视频 广播(DAB/DVB)就使用了各种形式的多载波系统。MCM是利用并行等带宽子信道进行信息 传输的基带技术,通常采用快速傅立叶变换(FFT)技术实现。MCM在码间干扰(ISI)环境下 具有良好的性能并可避免单频干扰,此外MCM增加了信号的峰值与平均值之比(PAVR) , 而且为了克服ISI必须为数据添加循环扩展(cyclic extension)或保护频带。 方程1描述了峰值与平均值之比,而MCM和单载波系统之间的PAVR差异则是副载波数目(N )的函数。 PAVR的任何提高都要求通过增加系统的线性度来降低失真,然而降低PAVR的方法本身也 有缺陷。其中一种技术对信号限幅,这将导致更高的非线性度。此外还可利用线性化技 术,但这些技术将增加系统的成本并需要放大器进行补偿。 循环扩展的原理如下:如果数据块的初始长度为N,通道响应的长度为M,那么循环扩展 的码块新长度为N+M-1。该序列提交的图像与信道卷积,这类似于由N个重复的初始块所 组成的周期性序列卷积。因此长度为N+M-1个采样周期的新码块中不含ISI,而代价是增 加功率并对数据增加的位进行解码。在MCM接收机中只进行N次采样,而剩余的M-1次采样 则丢弃,信噪比(SNR)损失参见方程2。 表1列出了两种可供4G选用的不同类型MCM,即多载波代码码分多址接入方式(MC-CDMA)和 采用时分多址接入方式(TDMA)的正交频分多路复用(OFDM)。注意,MC-CDMA实际上是带有 CDMA重复占位(overlay)的OFDM。 类似于单载波CDMA系统,用户可通过正交编码的多路复用来区分MC-CDMA用户。在MC-CD MA中每个用户可分配多个编码,而数据可以时域或频域扩展。上述两种方式中多个用户 均可同时接入系统。 在带有TDMA的OFDM中,用户按分配的时间间隔发送和接收数据。同3G系统一样,4G系统 必须处理多址接入的干扰和定时问题。 带有TDMA的OFDM和MC-CDMA之间的差异主要在于每个副载波使用的调制类型。通常MC-CD MA使用四相移键控(QPSK),而带有TDMA的OFDM可使用高电平调制(HLM),如多级正交振幅 调制(M-QAM)(这里M=4至256)。为了优化整个系统的性能,还可使用自适应调制,这里所 有副载波QAM电平的选择基于测量的参数。 现在从器件级来考虑这个问题。4G收发器的结构类似于任何其它的宽带无线收发器结构 ,而与典型收发器的主要区别在于基带处理。多载波调制信号将以宽带高PAVR信号的形 式出现在收发器的RF/IF器件中。基站和移动终端的区别在于基站可发送和接收/解码多 个移动终端的信号,而移动终端通常只为单个用户服务。移动终端可以是移动电话、计 算机或其他个人通信设备。 4G系统中RF和基带之间的线路将更加紧凑,这样模拟数据变换为数字数据,或者数字数 据变换为模拟数据的速度都相当快,由此增加了系统的灵活性。典型的RF器件,如功率 放大器和天线均需要复杂的信号处理技术来处理宽带高速信号。 图1显示了典型收发器的RF/IF器件。在发送通道上,由于IF不变换同相和正交 (I&Q)信 号,因此RF将I&Q信号变换并放大,然后再发送。在接收通道上,天线的射频部分接收数 据,然后进行过滤、放大和下行变换,使其应用于基带处理。收发器提供功率控制、定 时和同步以及频率信息。当使用多载波调制时,频率信息尤为重要。如果数据没有正确 地同步,收发器将无法对其进行解码。 从高层的角度看,移动终端和基站RF/IF器件的结构很相似,但两者的总体结构和性能要 求截然不同。两者均需考虑性能和成本;而移动终端还需考虑功耗和规格。 4G系统的工作过程 图2显示了收发器基带处理器件的顶层方框图。假定4G建立在多载波技术之上,发送器和 接收机的核心基带器件是FFT及其反变换(IFFT)。在发送通道上,数据经过生成、编码、 调制、变换、循环扩展,然后传送至RF/IF器件;而在接收通道上,数据无需进行循环扩 展,只经过变换与检测,然后进行解码。如果数据是语音,还将发送至语音编码器。基 带子系统将采用多个IC加以实现,这些IC包括数字信号处理器(DSP)、微控制器和ASIC。 软件作为收发器的一个重要组成部分,用以实现不同的算法、编码和收发器的总状态机 。基站中可包含若干个DSP,如果使用了智能天线,那么每个用户都需要接入DSP并根据 天线射束进行必要的调整。 接收器件
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