1、引言3GPP2目前已經(jīng)完成了超移動寬帶解決方案UMB,從2006年初3GPP2征集候選技術開始,該方案的制定和完善歷時一年半多。UMB的提出和設計主要是為了滿足市場的長足發(fā)展,大幅度地提供系統(tǒng)性能,保持相對于其它技術的競爭力。OFDM和MIMO技術作為最熱點的超寬帶候選技術,給幀結(jié)構(gòu)設計、資源分配、信道設計等技術帶來了新的挑戰(zhàn)。本文結(jié)合筆者參與3GPP2相關工作的經(jīng)歷,淺析UMB中一些關鍵技術。2、前綴設計UMB保持與cdma2000的碼片
1、引言
3GPP2目前已經(jīng)完成了超移動寬帶解決方案
UMB,從2006年初3GPP2征集候選技術開始,該方案的制定和完善歷時一年半多。
UMB的提出和設計主要是為了滿足市場的長足發(fā)展,大幅度地提供系統(tǒng)性能,保持相對于
其它技術的競爭力。
OFDM和MIMO技術作為最熱點的超寬帶候選技術,給幀結(jié)構(gòu)設計、資源分配、信道設計等技術帶來了新的挑戰(zhàn)。本文結(jié)合筆者參與3GPP2相關工作的經(jīng)歷,淺析UMB中一些關鍵技術。
2、前綴設計
UMB保持與
cdma2000的碼片速率1.2288Mbit/s一致,時序上定義了兩級幀結(jié)構(gòu),即超幀和幀。其中,每個超幀包含1個前綴Preamle和
24個業(yè)務幀(
FFT≥
256時)。
前綴包含8個Symbol符號 前綴中,主廣播信道占用第一個符號,輔廣播信道/快速尋呼信道奇偶復用隨后的4個符號,最后3個符號為
TDM導頻。Preamble主要用于同步、獲得系統(tǒng)基本信息、反向
功率控制、快速尋呼等。
(1)捕獲信道
UMB中使用主、輔同步的方式進行同步。終端通過Superframe Preamble中TDM1和TDM2/3獲得同 步。TDM的帶寬上限為480子載波(即5MHz),并且TDM在頻率上總是位于頻帶的中心頻率,這樣的 TDM設計,可以集中功率發(fā)送導頻,同時終端可在每個超幀同樣的頻率位置捕獲TDM,加快捕獲速度。
TDM1不攜帶基站信息(即不攜帶PilotPN信息),終端通過捕獲TDM 1進行基本的時間和頻率同步。TDM1使用GCL構(gòu)造,攜帶2bit的循環(huán)前綴
CP長度信息,終端通過解調(diào)GCL,檢測出Preamble中其他符號及其他物理幀所使用的CP長度。為了保證TDM較大的覆蓋范圍,TDM符號固定使用最長的CP。
TDM2攜帶PilotPN(UMB使用PN標識小區(qū))和PilotPhase信息,終端通過TDM2完成小區(qū)標識的檢測。
TDM3攜帶一些系統(tǒng)信息,即系統(tǒng)時間(異步模式時)、頻率復用指示(針對廣播信道和快速尋呼信道)、半雙工指示等。
另外,TDM2/3還攜帶用于反向功率控制的其他扇區(qū)干擾O
SICH信息。OSICH共有3個取值,將其映射為3個相位值,TDM2/3使用相應的相位進行調(diào)制。具體的系統(tǒng)捕獲過程為:
終端在進行系統(tǒng)捕獲時,首先嘗試著使用所有的FFT大小和GCL的組合(共
12種)接收TDM1,能正確解出TDM1的FFT Size和GCL值就是該系統(tǒng)使用的FFT(若FFT大小為
512,則系統(tǒng)使用的FFT為大于等于512)和CP大小,根據(jù)確定的FFT大小和CP大小接收TDM2/3和廣播信道。
終端嘗試著使用所有的PN值和已確定的FFT大小接收TDM2,從而獲得小區(qū)的PilotPN信息。終端繼續(xù)使用獲得的PilotPN/PilotPhase信息接收TDM3,獲得更多的系統(tǒng)信息,這些信息足夠繼續(xù)接收處理廣播信道和快速尋呼信道。
(2)廣播信道
廣播信道攜帶終端用于解調(diào)業(yè)務幀的信息。
主廣播信道PBCCH攜帶與扇區(qū)無關的信息,如業(yè)務幀的FFT大小、保護子載波數(shù)等。
輔廣播信道SBCCH攜帶扇區(qū)特定的、不經(jīng)常變化的信息,如基站的
天線配置,導頻格式,Hopping結(jié)構(gòu),控制信道結(jié)構(gòu)等。