LTE-FDD 通信系统优化分析研究

2014-04-29 13:37周强
中国新通信 2014年14期
关键词:通信技术

周强

【摘要】 随着通信技术的不断发展,已由传统的CDMA2000 1×过渡至4G通信FDD—LTE时代。FDD利用同一时隙不同的频率段信道进行数据信息的传输,这种传输模式与TDD有一定的区别,并且在融合组网模式上也具有一定的限制因素。笔者在此进行了详细分析,以便于提供可参考性的依据。

【关键词】 通信技术 CDMA系统 FDD—LTE 通信技术 组网模式 CDMA2000

传统通信技术在数据信息传送模式上具有一定的弊端因素,传输信道的带宽窄,处理运行速度慢,使之造成较大的延时效应。而现代4G组网模式中,每秒传输数据信息的速率能够达到上百兆,避免了因延时效应造成数据信息丢失的现象。

一、LTE—FDD技术特点分析

LTE—FDD在系统运行工作原理层面上的特点包括在传送信道内数据接收与发送的分离模式、频率段选取模式、时间调度模式以及业务支持点模式。FDD是频分双工传输模式,在传输信道内根据同一时隙不同频率段进行数据信息的传输。其中在信道分离模式上,是根据两个不同的频率段中对称信道在接收信息时隙上划分的,具有相同的时间间隔,但保护频段的方式采用的是隔离两个不同的传输频率,这样在传输模式上便能根据FDD的运行模式进行有效的传输。频率段的选取是根据上行传输链路与下行传输链路的比值进行有效的选取,宽带调频性质依据傅里叶级数的线性变换以及调频指数的近似取值来确定,傅里叶级数在单频信号中的调测公式为m(t)=Amcos2лfmt,A代表在FDD频分系统中调测信号的幅值,f代表在FDD频分系统中调测信号的频率,t代表在FDD频分系统中调测信号的检测时间。当数据都确定后根据贝塞尔函数解析式便能求出单频的调测信号。

根据时间调度模式的划分,可分为单工、半双工以及全双工调度模式。其中单工原理是单方向时间的传输形式,只能由一个终端系统向另一个终端系统进行单方向的传输。半双工运行原理是两个终端系统可以进行互调,但是只有在一个终端系统传输完毕之后,才能进行另一方向的传输。这两种模式都增大的信息传输的延时,而全双工的调度模式,是由两个终端系统进行彼此之间的互发,不存在两者在传输信息时,造成的延时效应。在业务支持点模式上FDD采用的是对称式的业务节点,当传输的数据业务存有相等的码片长度,便能高效的利用频谱资源,但当传输数据信息的码片不等长度时,便大大降低了传输信道内频谱资源的利用率。其次在子帧划分片段上,能够将10ms的数据帧在频率子网段的划分下,可划分为10段等长的子帧,并且每段的子帧在结构组成上有2个等效的时隙片段组成,时隙片段的等效长度为0.5ms。这样的子帧结构在信道上下行配比关系上能够对多子帧信息的传输模式进行调度。

二、LTE—TDD与LTE—FDD融合组网分析

LTE—TDD与LTE—FDD在融合组网方式上进行分析,融合组网的方式包括:频率划分的组网和天线调度的组网,在频率划分组网的模式中,TD在占用多个传输频段,其中包括A、D、E、F的传输频段,A频段划分的带宽为2010—2025M的传输频段,D频段划分的带宽为2570—2620M的传输频段,E频段划分的有效带宽为2300—2400M的传输频段而F频段划分的频段带宽为1880—1920M。但FDD占有的频段为1.8和2.1G的两个主频段,主要用于2G和3G系统的开发,上下行传输信道的带宽为2×30M,能够有效保证数据信息在链路中的传输。但在TDD的利用的频段中,根据不同的传输频带,在使用范围方式上也有不同的限定因素,其中F和A段的复用频带主要用于军事雷达方向,防止外界信息的干扰。其次F采用的是低频段,能够全面实现室外宏的覆盖范围,保证在覆盖区域内避免外界信息的干扰。

在天线融合组网模式中LTE—TDD与LTE—FDD在使用范围上具有不同程度的划分,FDD使用的天线是2天线分集和多合天线复用的方式。在2天线分集模式是对传输信号功率的放大,馈线光缆从中心机房引出,然后在交接盒将光缆引入小区用户时,需要进行传输信号功率的放大,一般采用的上FDD2天线的分集模式。而在TDD天线组网模式时,采用的天线类型是以8天线作为主要的选用类型,2天线作为辅用类型,8天线适用于室外信号的调测,调测信号的增益幅度在2—6dB范围内,有效保证了传输信号的功率。

三、结语

通过对FDD—LTE通信系统的优化分析,使得4G通信时代能够给人以全新的体验。数据信息的传输速率以及信道的传输带宽都能够满足用户的需求,实现跨4G时代的新体验。

参考文献

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