移动WiMAX系统的关键技术及未来演进
量,但要求接收端采用2根天线,对于现在小型移动终端,实现2根天线的MIMO系统尚有天线技术方面的困难。另一方面对于B天线阵形的发送方式,协议还提供了天线选择的配合方式,这样就减少了小型移动终端天线配置的技术要求,但B天线阵形会降低多天线传输码率,不能使复用天线阵形获得最优的吞吐量性能。C天线阵形是一种基于Gold码的多天线阵形,可以得到的传输码率为2,并且可以得到一部分分集增益,但编码复杂度高。
图1是水平分层空时码的实现流程。它从比特级就分开处理,并分别进行编码和调制。
图1 水平分层空时码
图2是垂直分层空时码的实现流程,与水平分层空时码不同,垂直分层空时码在调制之后才分开,相比而言,垂直分层空时码性能会更好,因为其同一编码块的比特经历了不同的信道,有空间交织的效果,但它们的性能都无法达到仙农容量。
图2 垂直分层空时码
图3所示为cdma 2000 1x EV-DO、HSPA(HSDPA/HSUPA)、移动WiMAX等系统的频谱效率对比。EV-DO和HSPA均采用CDMA技术,相比之下,采用OFDM技术的WiMAX系统无论在上行还是下行都有更高的频谱利用率。在移动WiMAX系统中,相比SIMO(单入多出)技术,MIMO有更高的频谱利用率和更优化的系统性能。
图3 不同移动通信系统频谱效率对比
为了配合多天线的配置和提高WiMAX对移动性的支持,移动WiMAX在IEEE 802.16e协议中对用作估计信道的导频进行了完善。多天线系统如果依然使用单天线中的导频,导频信号将产生严重的天线间干扰,所以协议在时频资源上将不同天线正交,以减小干扰。图4所示是2根天线时正交导频位置。需要注意的是,为了提高移动性能,移动WiMAX协议将占用部分数据载频以加强导频的密集度,克服高速移动带来的多普勒频移和快衰影响。
图4 2根天线配置时导频位置实例
移动WiMAX协议中高级天线系统(AAS)即目前业界常说的智能天线技术,它是使用多个天线阵元,自适应地调整天线模式,将波束对准每个单独的用户,以达到扩大覆盖和提高系统容量的目的。AAS的作用在于:
●通过生成多个波束对准多个用户进行空分复用来提高频谱效率;
●对多个信号进行相关合并以提高处理后SNR(信噪比)的增益;
●可以使用波束赋形的零陷技术来降低邻小区干扰。作为移动WiMAX协议中的可选部分,AAS起到了很好的兼容新设备与新技术的作用,为技术的发展演进提供了协议保证和信令支持。
移动WiMAX中多天线系统的应用增强了系统性能,提高了频谱利用效率,增加了系统吞吐量。而多天线技术又是移动通信发展的必然趋势,其在原来时、频、码的资源上又增加了空间维度,使无线通信系统更大程度地满足了现代数据业务大吞吐量的要求。
2.2 干扰协调调度技术
移动WiMAX系统依然采用蜂窝小区的网络拓扑结构,但OFDM技术在蜂窝小区布网时,最大的问题是小区边缘用户由于受邻小区干扰太大,不能满足业务QoS需求。对此有3种解决方案。
方案一,在干扰大的小区边缘添加中继以增加信号强度,但这样新增加的中继节点又会对邻小区产生新的干扰,当中继多时网络拓扑变得更加复杂。
方案二,利用多天线提高小区边缘用户性能,但邻小区也需采用多天线,同时干扰也会相应加大。
方案三:如图5所示的蜂窝网络小区结构中,小区中心采用频率复用因子为1,而小区边缘采用频率复用因子为3,这样小区边缘就可得到相对好的信噪比,提高用户业务质量。这样小区边缘采用大于1的频率复用因子以减少小区边缘用户干扰的干扰协调技术可以提高小区边缘用户的QoS,满足数据业务的高吞吐量要求。
图5 基于小区边缘干扰协调的小区拓扑结构
目前,移动WiMAX大多采用方案三来提高系统频谱效率,在这种网络结构下,小区内部和小区边缘如何分配子载波,在已分配的子载波上如何分配功率是实际布网中遇到的关键问题之一。分配方法可以是静态分配,即在各小区内部固定采用一些子载波,并固定分配功率,也可是动态分配,即根据实际场景的负载分布来确定资源分配,同时根据QoS来分配资源。根据现有的资源和网络结构来实现用户不同业务的QoS是干扰协调最大的优势。
3、向IMT-Advanced迈进
移动WiMAX的下一步演进将是迈向IMT-Advanced,与其他B3G技术相融合,成为IMT-Advanced家族成员之一。这一步演进,就是通过新定义的IEEE 802.16m标准的制订来实现的。
IMT-Advanced是ITU-R给后3G(B3G)或者称为4G移动通信系统的正式命名,其目标是成为3G和B3G之后的下一代移动通信系统。IMT-Advanced技术需要实现更高的数
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