通用陸地?zé)o線接入(UTRA)演進(jìn)的目標(biāo)是構(gòu)建出高速率、低時(shí)延、分組優(yōu)化的無線接入系統(tǒng)[1]。演進(jìn)的UTRA致力于建立一個(gè)上行速率達(dá)到50MHz、下行速率達(dá)到100MHz、頻譜利用率為3GR6的3~4倍[2]的高速率系統(tǒng)。為達(dá)到上述目標(biāo),多址方案的選擇應(yīng)該考慮在復(fù)雜度合理的情況下,提供更高的數(shù)據(jù)速率和頻譜利用率。在上行鏈路中,由于終端功率和處理能力的限制,多址方案的設(shè)計(jì)更具挑戰(zhàn)性,除了性能和復(fù)雜度,還需要考慮峰值平均功率比(PAPR)對
通用陸地?zé)o線接入(UTRA)演進(jìn)的目標(biāo)是構(gòu)建出高速率、低時(shí)延、分組優(yōu)化的無線接入系統(tǒng)[1]。 演進(jìn)的UTRA致力于建立一個(gè)上行速率達(dá)到50 MHz、下行速率達(dá)到
100MHz、頻譜利用率為3G R6的3~4倍[2] 的高速率系統(tǒng)。為達(dá)到上述目標(biāo),多址方案的選擇應(yīng)該考慮在復(fù)雜度合理的情況下,提供更高的數(shù)據(jù)速率和頻譜利用率。在上行鏈路中,由于終端
功率和處理能力的限制,多址方案的設(shè)計(jì)更具挑戰(zhàn)性,除了性能和復(fù)雜度,還需要考慮峰值平均功率比(PAPR)對功率效率的影響。
在3GPP LTE的標(biāo)準(zhǔn)化過程中,諾基亞、北電等公司提交了若干多址方案,如多載波(
MC)-WCDMA,MC-
TD-SCDMA,正交頻分多址接入(OFDMA),交織頻分復(fù)用(IFDMA)和基于傅立葉變換擴(kuò)展的正交頻分復(fù)用(DFT-S OFDM)。OFDMA已成為下行鏈路的主流多址方案,并且是上行鏈路的熱門候選方案,其中,北電公司的方案支持頻分雙工(
FDD)方式[3],信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所的方案支持時(shí)分雙工(
TDD)方式[4]。