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IEEE802.16技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新進(jìn)展
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發(fā)表于 2009-04-13 09:30:24  只看樓主 
關(guān)鍵字: IEEE2, 3GPP6, LTE1, 3GPP24, UMB1, ITU3, WIMAX1, TDD3, FDD1, 天線8, IP2, VoIP2, 信令8, 基站1, 網(wǎng)絡(luò)2, 測(cè)試1, MIMO1, TDM4, 三星2

1.背景和計(jì)劃
2006年12月,IEEE-SA標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)通過(guò)了IEEE802.16WG提交的16m的立項(xiàng)申請(qǐng),l6m的具體標(biāo)準(zhǔn)工作在IEEE802.16 WG下設(shè)的TGm任務(wù)組中進(jìn)行。
IEEE802委員會(huì)之所以決定制定l6m標(biāo)準(zhǔn),首先是因?yàn)槟壳?6e標(biāo)準(zhǔn)在某些方面提供的能力有限,需要進(jìn)一步增強(qiáng)。其次,是來(lái)自其他標(biāo)準(zhǔn)組織的壓力和挑戰(zhàn):3GPP正在制定LTE標(biāo)準(zhǔn),3GPP2已完成UMB標(biāo)準(zhǔn)的制定,兩套標(biāo)準(zhǔn)也都使用0FDMA+MIM0技術(shù);另外ITu將于2008年底、2009年初正式收集IMT—Advanced候選技術(shù)。802.16mPAR文件明確指出l6m應(yīng)滿足IMT—Advanced需求,并將作為最終向1TU提交的技術(shù)提案;與此同時(shí),該標(biāo)準(zhǔn)將兼容現(xiàn)有802.16e,并滿足NGMN需求。
16m標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中有三個(gè)重要的文檔:需求文件SRD、評(píng)估文件EVM和系統(tǒng)描述文件SDD。為了更清晰地介紹l6m的內(nèi)容,文章將結(jié)合16m中最重要的三個(gè)文檔的進(jìn)展情況和討論重點(diǎn)介紹16m的進(jìn)展情況。
圖1為16m工作計(jì)劃,可以看出整個(gè)時(shí)間表是圍繞著這三個(gè)文檔制定的。預(yù)計(jì)2008年第三季度完成SDD文擋,2008下半年向ITU提交IMT—Advanced候選技術(shù),2009年下半年完成l6m正式標(biāo)準(zhǔn)。從目前工作進(jìn)展來(lái)看,相對(duì)于原時(shí)間表,l6m的工作稍有滯后。
2.需求
16m需求文檔已于2007年ll月形成basehne,主要包含后向兼容、時(shí)延、用戶吞吐量、扇區(qū)吞吐量等需求。本節(jié)重點(diǎn)介紹16m的主要需求:

*應(yīng)滿足IMT—Advanced需求;
*后向兼容WiMAX forum Profile Release l.0(Revision l.4.O:2007—05—02)定義的802.16e;
*應(yīng)支持TDDFDD(含HFDD)的雙工方式;
*應(yīng)支持MIM0,最低天線配置為:上行l(wèi)×2、下行2×2;
*上下行鏈路應(yīng)支持的峰值速率見(jiàn)表1。
類型鏈路天線配置峰值速率(bit/s/Hz)
基準(zhǔn)下行鏈路2×28.0
上行鏈路1×22.8
目標(biāo)下行鏈路4×415.0
上行鏈路2×45.6

*時(shí)延要求包含數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延(從數(shù)據(jù)在BS/MS端IP層可用到對(duì)MS/BS端IP層可用的傳輸時(shí)間)、狀態(tài)轉(zhuǎn)移時(shí)延和切換中斷時(shí)間。其中上下行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延應(yīng)小于lo nm;從空閑狀態(tài)轉(zhuǎn)移到激活狀態(tài)的時(shí)延應(yīng)小于l00 ms;同頻切換中斷時(shí)間應(yīng)小于30 ms;異頻切換最大終端時(shí)間應(yīng)小于l00 ms。
*用戶吞吐量:提高邊緣用戶和平均用戶吞吐量。需求文件定義了相對(duì)于l6e的用戶吞吐量和絕對(duì)吞吐量。16m系統(tǒng)提供的邊緣用戶和平均用戶吞吐量應(yīng)為l6e的兩倍或更高,包含下行吞吐量和上行吞吐量;16m應(yīng)提供的吞吐量見(jiàn)表2。
類型下行(bit/s/Hz)上行(bit/s/Hz)
平均用戶吞吐量0.260.13
邊緣用戶吞吐量0.090.05

*扇區(qū)吞吐量:需求文件定義了相對(duì)于16e的扇區(qū)吞吐量和絕對(duì)吞吐量。16m系統(tǒng)提供的扇區(qū)吞吐量應(yīng)為16e的兩倍或更高,VoIP容量應(yīng)為l6e的1.5倍或更高。16m提供的扇區(qū)吞吐量具體值為:下行單扇區(qū)吞吐量為2.6bit/s/Hz,上行單扇區(qū)吞吐量為1.3 bit/s/Hz,單扇區(qū)VoIP容量(激活用戶)應(yīng)大于30用戶。
*應(yīng)增強(qiáng)廣播業(yè)務(wù)能力:對(duì)于0.5km站間距系統(tǒng),頻譜效率應(yīng)高于4bit/s/Hz;對(duì)于1.5km站間距系統(tǒng),頻譜效率應(yīng)高于2 bit/s/Hz。
*相對(duì)于l6e用戶,降低用戶信令開(kāi)銷。
*應(yīng)支持與其他系統(tǒng)在相鄰或相同頻段上共存。
需求文件指導(dǎo)SDD制定過(guò)程中技術(shù)點(diǎn)的確定,技術(shù)討論圍繞需求中的要求進(jìn)行,在后續(xù)SDD階段工作介紹中會(huì)更多的體現(xiàn)該研究思路。
3.評(píng)估
16m制定了仿真評(píng)估文檔,該評(píng)估文檔已于2008年1月形成baseline,主要包含以下內(nèi)容:系統(tǒng)仿真的天線配置、仿真場(chǎng)景、基站和終端基本配置及OFDMA基本參數(shù)等;信道模型和鏈路級(jí)與系統(tǒng)級(jí)接口;還包含主要過(guò)程(如鏈路自適應(yīng)、HARQ、調(diào)度、切換等)、業(yè)務(wù)模型、干擾模型等。本節(jié)將主要介紹16m相對(duì)于16e更新的評(píng)估方法,如信道模型、鏈路級(jí)系統(tǒng)級(jí)接口等內(nèi)容。這些內(nèi)容也是l6m評(píng)估文件制定過(guò)程中討論最激烈的部分,文中也將對(duì)比3GPP/3GPP2的相關(guān)評(píng)估方法。
3.1信道模型
對(duì)信道建模主要分為兩種方式:確定性和統(tǒng)計(jì)性。確定性模型為描述特定發(fā)射機(jī)位置、接收機(jī)位置和環(huán)境等傳播信道信息的模型,適用于網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和部署。但很多情況下,很難在系統(tǒng)測(cè)試和評(píng)估過(guò)程中對(duì)特定環(huán)境進(jìn)行建模,這時(shí)統(tǒng)計(jì)性模型更加適合。統(tǒng)計(jì)性模型是基于信道各種統(tǒng)計(jì)特性建立的信道模型,目前IMT一2000的ITU信道模型、3GPP SCM和SCME以及WINNER中的信道模型都是統(tǒng)計(jì)性模型。
目前窄帶信道模型主要有TDL(Topped DelavLine)模型,如ITUTU信道為6一tap的TDL模型,tap之間獨(dú)立。考慮到MIM0和大帶寬的信道特性,信道模型定義中需要考慮信道相關(guān)f生和更多徑。為了更好地支持多天線特性和更大帶寬,需要擴(kuò)展以包含多發(fā)射天線和多接收天線間的相關(guān)性質(zhì)和tap數(shù)。3GPP/3GPP2使用的SCME模型包含20個(gè)sub—path,這些sub—path又分組為多個(gè)multi—path。WINNER定義的CDL(clustered delay line)模型也類似。
16m使用擴(kuò)展的PB和VAITU信道模型,將6tap擴(kuò)展為24tap具體的時(shí)變空間信道模型實(shí)現(xiàn)方法有兩種:基于射線和基于相關(guān)矩陣。為了降低仿直計(jì)算量,l6m評(píng)估中使用基于相關(guān)矩陣的信道實(shí)現(xiàn)方法。
3.2系統(tǒng)級(jí)和鏈路級(jí)接口
接口映射中,為了考慮頻域特性,3GPP/3GPP2使用EESM作為接口方法,EESM主要是將多個(gè)載波上的SINR通過(guò)bita值映射為有效值,根據(jù)該有效SINR查鏈路級(jí)曲線。16m在接口討論中認(rèn)為EESM不能精確的反映系統(tǒng)級(jí)到鏈路級(jí)的映射,提出使用交互信息有效SINR映射,即MIESM。
MIESM分為兩種:基于每個(gè)接收到符號(hào)的交互詳細(xì)產(chǎn)生比特交互信息RBIR和直接計(jì)算比特交互信息MMIB。相對(duì)于EESM,MIESM使用的AWGN曲線只與編碼速率有關(guān),而與調(diào)制方式無(wú)關(guān),計(jì)算的符號(hào)交互信息中包含了調(diào)制信息。RBIR中沒(méi)有考慮星座映射,因而無(wú)法考慮不同的比特到符號(hào)的映射方式,MMIB考慮了不同映射方式。接口采用RBIR還是MMIB,TGm中進(jìn)行了激烈的討論,最后l6m確定使用RBIR作為系統(tǒng)級(jí)和鏈路級(jí)接口映射方法。
4.系統(tǒng)描述文檔
為了保障l6m工作的順利進(jìn)行,TGm確定在16m標(biāo)準(zhǔn)化期間制定SDD文檔,制定SDD的過(guò)程類似于3GPP的Stage 2,主要工作是確定系統(tǒng)架構(gòu)、協(xié)議結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)點(diǎn)的方案。
根據(jù)l6m需求,SDD技術(shù)點(diǎn)主要包含兩類內(nèi)容:新技術(shù)和l6e增強(qiáng)技術(shù)。新技術(shù)主要包含自組織網(wǎng)絡(luò)、relay系統(tǒng)、femto/pico小區(qū)、多載波等內(nèi)容。結(jié)合目前16e系統(tǒng)能力,16m將著重進(jìn)行性能提升的主要技術(shù)方面有:
*MIMO性能提升:16m支持更高階的天線配置,優(yōu)化相關(guān)控制信令和導(dǎo)頻設(shè)計(jì),考慮支持更多的MIM0策略,如協(xié)作MIM0、上行MIM0等,以及引入relay后的MIM0技術(shù)。
*降低信令開(kāi)銷:考慮引入superframe、miniframe概念,降低信令開(kāi)銷;將控制信息分為廣播信令和專用信令,以提高信令的覆蓋性能,節(jié)省終端耗電;降低資源分配的開(kāi)銷,如引入信道樹(shù)、支持持續(xù)資源分配、資源合并、隱含資源分配等技術(shù)。
*提高VolP容量:考慮支持持續(xù)資源分配、多用戶資源復(fù)用等技術(shù)。
*干擾消除:考慮軟頻率復(fù)用、小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)、宏分集等技術(shù)。
*廣播業(yè)務(wù)增強(qiáng)。
在明確工作流程后,TGm于2007年11月征集系統(tǒng)參考模型、協(xié)議結(jié)構(gòu)和SDD結(jié)構(gòu)提案,由于很多成員認(rèn)為SDD文檔架構(gòu)對(duì)今后技術(shù)點(diǎn)征集有一定的限制作用,在11月的會(huì)議上,只是確定了最初的SDD架構(gòu),未有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
2008年1月TGm開(kāi)始征集協(xié)議功能、幀結(jié)構(gòu)、與幀結(jié)構(gòu)相關(guān)的多址技術(shù)和多天線技術(shù)等SDD技術(shù)提案,TGm共接收到90多篇文稿。下面主要介紹幀結(jié)構(gòu)和多址接人技術(shù)的討論情況:
(1)幀結(jié)構(gòu)
原則和目標(biāo),介紹目前幀結(jié)構(gòu)討論情況,并進(jìn)行簡(jiǎn)單的技術(shù)分析。
*16m與16e后向兼容:涉及到l6m與16e的復(fù)用方式。針對(duì)下行,各公司意見(jiàn)一致,l6m與16e時(shí)分復(fù)用TDM;對(duì)于上行,三星支持FDM,其他公司支持TDM。三星建議上行使用FDM,主要是考慮到功率受限的終端,使用FDM有利于功率積累,改善鏈路預(yù)算,但FDM限制了可使用的permutaion模式,并且會(huì)損失一定的頻域選擇性增益,上行使用TDM則沒(méi)有這些問(wèn)題,并且支持TDM公司認(rèn)為通過(guò)調(diào)度能在一定程度上解決終端功率受限的問(wèn)題。
*降低信令開(kāi)銷:引入了superframe和miniframe的概念,以降低系統(tǒng)消息的開(kāi)銷和降低資源調(diào)度的開(kāi)銷;絕大多數(shù)公司支持為l6m設(shè)計(jì)更高性能的新preamble(序列受)和控制信道。
*降低傳輸時(shí)延:從目前提案看,主要有兩種降低傳輸時(shí)延的策略:快速反饋和增加轉(zhuǎn)換點(diǎn)。支持的轉(zhuǎn)換點(diǎn)在不同場(chǎng)景下有不同的設(shè)計(jì)方案,如純16m系統(tǒng)、支持16e的16m系統(tǒng)(即legacy support)和16m與16e共存時(shí)。絕大多數(shù)公司認(rèn)為在純16m系統(tǒng)中,相對(duì)于16e,16m應(yīng)支持更多轉(zhuǎn)換點(diǎn),即5ms內(nèi)支持多個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn);但在支持16e的16m系統(tǒng)(1egacy support)中,各公司對(duì)支持一個(gè)還是多個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn)持不同意見(jiàn);l6m與t6e共存時(shí),多數(shù)公司認(rèn)為16m應(yīng)與l6e一致,即5ms內(nèi)包含1個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn)。
*與其他TDD系統(tǒng)共存的設(shè)計(jì):主要采用打掉符號(hào)的方式支持與其他TDD系統(tǒng)的共存,將會(huì)影響到后續(xù)資源分配、permutation等內(nèi)容。
此外,Relay等技術(shù)對(duì)幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也有影響,相關(guān)內(nèi)容將在后向的會(huì)議中進(jìn)行討論。
(2)多址技術(shù)
多址技術(shù)包含下行多址技術(shù)和上行多址技術(shù)。從目前討論來(lái)看,各公司均認(rèn)為下行應(yīng)采用0FDMA作為基本的多址接入技術(shù);上行存在一定爭(zhēng)議,絕大多數(shù)公司建議上行應(yīng)該使用OFDMA,部分公司建議邊緣用戶使用DFY—S—OFDMA,與0FDMA進(jìn)行時(shí)分或頻分復(fù)用,功率受限的邊緣用戶使用PAPR較低的DFF—S—OFDMA技術(shù),可以提高性能,但同時(shí)增加了終端復(fù)雜度。在基本的OFDMA多址技術(shù)之上,考慮使用增強(qiáng)多址技術(shù)。
在2008年3月TGm會(huì)議上,將征集和討論下行MIM0導(dǎo)頻設(shè)計(jì)、下行控制信道設(shè)計(jì)和下行物理資源分配單元(資源塊)等內(nèi)容。
文中介紹了IEEE 802.16m標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展情況。時(shí)間上,IEEE802是最早開(kāi)展面向IMT—Advanced工作的標(biāo)準(zhǔn)組織之一,各公司積極參與,討論也非常激烈,從IEEE802.16m的候選技術(shù)能夠看出IMT—Advanced階段技術(shù)重點(diǎn),對(duì)其他標(biāo)準(zhǔn)組織,有一定的借鑒作用。
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