摘要:本文先介紹我國TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)研究進展,然后介紹了TD-SCDMA技術(shù)的特點、TD-SCDMA的智能天線技
術(shù)、頻譜利用技術(shù)、基站與終端技術(shù),最后分析了第二代系統(tǒng)如何向第三代系統(tǒng)過渡。
關(guān)鍵詞:TD-SCDMA;第三代移動通信;通信標(biāo)準(zhǔn);智能天線;頻譜利用;基站與終端
1.我國TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)研究進展
中國作為3GPP組織成員之一,積極參與IMT-2000標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。1997年至1998年期間,我國在無線接入技術(shù)方面,開發(fā)SCDMA技術(shù),形成了SCDMA無線用戶環(huán)路系統(tǒng)產(chǎn)品,達到國際領(lǐng)先水平,在移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面,開發(fā)了GSM和CDMA(IS-95)等第2代移動通信交換系統(tǒng),開發(fā)了DCS-1800系統(tǒng)的無線基站和基站控制器,并形成了產(chǎn)品,通過了現(xiàn)場實驗,1999年開始大批生產(chǎn),并供應(yīng)市場。這些技術(shù)基礎(chǔ)使我國在國際電聯(lián)有了發(fā)言權(quán)。
我國TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的實現(xiàn)大體上分兩步走:第1步在物理層采用TD-SCDMA技術(shù),而二、三層原則上盡量采用原有GSM系統(tǒng)的上層協(xié)議,作相應(yīng)修改和補充,保持與GSM高度兼容,滿足最高速率為284kbit/s的數(shù)據(jù)傳輸需要(此階段為2.5代移動通信系統(tǒng))。第2步則在物理層全面采用TD-SCDMA技術(shù),二、三層控制協(xié)議采用3GPP的上層協(xié)議,盡量也3GPP標(biāo)準(zhǔn)融合,真正實現(xiàn)IMT-2000所要求的全部功能,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達2Mbit/s,即第3代移動通信系統(tǒng)的要求。
1999年11月召開的國際電聯(lián)芬蘭會議確定的第三代移動通信無線接口標(biāo)準(zhǔn),是移動通信領(lǐng)域的一個重要里程碑。會議確定了5個IMT-2000技術(shù)提案的規(guī)范,包括IMT-DS(Direct Spread)、IMT-MC(Multi Carrier )、IMT-TDD(Time Division Duplexing)、IMT-SC(Single Carrier)及IMT-FT(Frequerncy Time)。這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的幾種技術(shù)為:IMT-DS包括UTRA/TDD(WCDMA);IMT-MC由cdma2000構(gòu)成;IMT-TDD包括UTRA/TDD和TD-SCDMA。前3種提案采用了CDMA技術(shù),是第三代移動通信發(fā)展的主流;后兩種提案采用的TDMA,使現(xiàn)有的第二代TDMA網(wǎng)絡(luò)提供部分的第三代業(yè)務(wù)。中國提交的TD-SCDMA屬于CDMA TDD模式,這是中國在百年的通信史上第一次制定了國際標(biāo)準(zhǔn)。對中國通信業(yè)來說,這是一個重大的突破。
3GPP正在努力建立一個統(tǒng)一的第三代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而努力。對于這個標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在仍稱為UTRA。UTRA是基于GSM核心網(wǎng),并且包含F(xiàn)DD和TDD模式的第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)。為了將TD-SCDMA融入UTRA,新的協(xié)調(diào)工作已在3GPP里開始進行。作為第一步,根據(jù)碼片速率的差異,分別將TD-SCDMA和TD-SCDMA稱為3.84Mcps TDD和1.28Mcps TDD。這些工作由3GPP技術(shù)規(guī)范小組的許多工作組來完成,包括:WG1(物理層)、WG2(協(xié)議層,MAS和RLC)、WG3(接口,IuB和IuR)和WG4(RF要求和測試規(guī)范)。
來自歐洲、中國和韓國的工程師們正在進行不懈的努力。這項標(biāo)準(zhǔn)化工作的目標(biāo)是要將TD-SCDMA吸收為UTRA第四版標(biāo)準(zhǔn)的部分(Release 2000)。這些規(guī)范在3GPP和3GPP2中進行了詳細(xì)的闡述,并成為ITU IMT-2000建議的一部分。3GPP的工作組預(yù)期在2001年完成2000年版本的標(biāo)準(zhǔn)。
2.TD-SCDMA的技術(shù)魅力
國際電信聯(lián)盟(ITU)組織專家組在充分研究了第2代移動通信的頻譜利用率、設(shè)備成本、組網(wǎng)能力、可能提供的業(yè)務(wù)、技術(shù)先進性等困擾發(fā)展的有關(guān)問題后,提出了第3代移動通信的主要特點要求:(1)第3代移動通信是第2代移動通信的演進和發(fā)展,不是重新建設(shè)一個新移動通信網(wǎng)。(2)全球無縫覆蓋、全球漫游的可提供前兩代系統(tǒng)所不能提供的各種寬帶信息業(yè)務(wù),速率達2mbit/s,寬帶在5MHz以上。(3)具有多媒體功能,不僅接受和發(fā)送話音、數(shù)據(jù)信息,而且還能接受和發(fā)送靜態(tài)、動態(tài)圖像及其他數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。(4)克服技術(shù)難題,包括多徑衰落、多址干擾、遠近效應(yīng)、體制問題等。(5)實現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),主要Internet所需要的不對稱的、基于包交換(ip)的業(yè)務(wù)。(6)具有高頻譜利用率,解決全世界存在的系統(tǒng)容量問題。(7)系統(tǒng)設(shè)備低價位,業(yè)務(wù)服務(wù)高質(zhì)量低價位,滿足個人通信化的要求。
TD-SCDMA除具備CDMA TDD的所有特點外,還采用了以下的技術(shù),保證了TD-SCDMA有著其獨特的特色和優(yōu)點,這也是TD-SCDMA提案被國際電聯(lián)接受的重要原因。
。1)智能天線。TD-SCDMA系統(tǒng)中所用的智能天線采用波束成形技術(shù),方向圖隨移動臺的移動而動態(tài)跟蹤(基站裝配智能天線)。由于它的波束很窄,對其他用戶的干擾很小,因而大大提高了系統(tǒng)容量。同時,基站的發(fā)射功率也大大降低。另一方面,由于TD-SCDMA系統(tǒng)中的波束很窄,下行鏈路的多徑問題也得到了很好解決。
。2)上行同步(Uplink Synchronization)。TD-SCDMA系統(tǒng)中,上行鏈路和下行鏈路一樣,都采用正交碼擴頻。移動臺動態(tài)調(diào)整發(fā)往基站的發(fā)射時間,使上行信號到達基站時保持同步,保證了上行信道信號的不相關(guān),降低了碼間干擾。這樣,系統(tǒng)的容量由于碼間干擾的降低大大提高,同時基站接收機的復(fù)雜度也大為降低。
(3)聯(lián)合檢測(Joint Detection)。聯(lián)合檢測是TD-SCDMA系統(tǒng)中使用的又一重要技術(shù)。在基站側(cè),由于信號從移動臺多徑到達基站,因此上行同步技術(shù)只能保證主徑在一定范圍內(nèi)的同步。聯(lián)合檢測技術(shù)把同一時隙中多個用戶的信號及多徑信號一起處理,精確地解調(diào)出各個用戶的信號。在移動臺側(cè),基站智能天線的波束成形,雖然極大地降低了多用戶干擾的強度,但是多用戶干擾依然存在,尤其是當(dāng)用戶的位置非?拷鼤r,多用戶干擾問題仍很嚴(yán)重。聯(lián)合檢測技術(shù)能很好地解決多用戶干擾問題。
。4)軟件無線電(Software Radio)。軟件無線電是近幾年發(fā)展起來的技術(shù),它把許多以前需要硬件實現(xiàn)的功能用軟件來實現(xiàn)。由于軟件修改較硬件容易,在設(shè)計、測試方面非常方便,不同系統(tǒng)的兼容性也易于實現(xiàn),所以這一技術(shù)在TD-SCDMA系統(tǒng)中也被采用。
。5)接力切換(Baton Handover)。由于TD-SCDMA系統(tǒng)中智能天線的使用,系統(tǒng)可得到移動臺所在的位置信息。接力切換就是利用移動臺的位置信息,準(zhǔn)確地將移動臺切換到新的小區(qū)。接力切換避免了頻繁的切換,大大提高了系統(tǒng)容量。在切換時可根據(jù)系統(tǒng)需要,采用硬切換或軟切換的機理。
(6)低速率模式(Low Chiprate)。TD-SCDMA系統(tǒng)碼片速率(Chiprate)采用的是1.28MHz,為UTRA/TDD碼片速率的1/3,這有利于URTA/TDD系統(tǒng)的兼容。低的碼片速率,在硬件上也容易實現(xiàn),可大大降低成本。另外,1.28MHz碼片速率的單個載頻占用1.6MHz的帶寬,較之5MHz的URTA/TDD和UTEA/FDD,由于占用帶寬窄,在頻譜安排上有著很大的靈活性。對于利用將來要空置了的第二代頻譜開展第三代業(yè)務(wù),可有效地使用日益寶貴的頻譜資源。
3 TD-SCDMA的智能天線技術(shù)
作為TD-SCDMA的關(guān)鍵技術(shù)之一的智能天線技術(shù)能夠提高系統(tǒng)的容量,擴大小區(qū)的最大覆蓋范圍,減少移動臺的發(fā)射功率,提高信號的質(zhì)量并增大傳輸數(shù)據(jù)速率。這些優(yōu)點給移動網(wǎng)絡(luò)運營商提供了很大的靈活性。
由空分的獨立的天線元素組成一個天線陣列系統(tǒng),這個陣列的輸出可與收發(fā)信機的一組多個輸入相結(jié)合。這多個天線元素結(jié)合在一起提供一個綜合的時空信號。與使用單個天線采用固定方式結(jié)合天線口信號的接收機相比較,天線陣列系統(tǒng)能夠系統(tǒng)的性能。正因為這個原因,天線陣列經(jīng)常被稱為智能天線。
人們經(jīng)常使用環(huán)狀或線性天線陣列。在TD-SCDMA通信系統(tǒng)中,我們用8個完全相同的天線元素均勻地放置在一個半徑為R的圓形上,組成我們所需的環(huán)形天線陣列。這種陣列對于干擾消除技術(shù)特別有效。每兩個天線之間的距離是載波波長的一半。由于每個天線在空間上處于不同的位置,所以不同天線元素的信號幅度和相位是不同的。這樣,在不降低信噪比的同時可以產(chǎn)生很多個獨立有方向性的高增益的波束。不同的波束分配給不同的用戶,保證了所有鏈路上的最大的增益。利用自適應(yīng)的波束成形可以有效地消除干擾,提高系統(tǒng)的容量。各種能夠用數(shù)學(xué)公式表示的算法都能夠得到實現(xiàn)。
隨著交通和通信的發(fā)展,對在高速運動中的高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求顯得越來越緊要的。在車速環(huán)境中,一般來說是沒有直線視距信號存在,這就意味著接收到的信號是由反射波、折射波和散射波等組成的。接收到信號的平均功率隨著距離的增大而減少。
采用智能天線技術(shù)的TD-SCDMA移動通信系統(tǒng)不僅適用于室內(nèi)環(huán)境,而且也適用于室外的車速環(huán)境。根據(jù)我們的分析與仿真,在移動臺速度很高的情況下,該系統(tǒng)同樣能夠正常地工作。在上行鏈路上,基站端的接收機能夠?qū)崟r地確定接收到信號的波束結(jié)構(gòu)特點,對信號進行解調(diào),不需要任何存儲單元存放過去幀的波束信息。所以無論移動臺的速度多高,在上行鏈路的接收機都可以迅速地在每一幀適應(yīng)新的波束特點。在TDD雙工模式下,上行鏈路和下行鏈路使用的是同一個頻帶,基站端的發(fā)射機可以根據(jù)在上行鏈路上得到的接收信號來了解下行鏈路的多徑信道的快衰落特性。這樣,基站的收發(fā)信機就可以使用在上行鏈路上得到的信道估測信息來實現(xiàn)下行的波束成形。只有在象TD-SCDMA這樣的TDD雙工系統(tǒng)中上行、下行鏈路的配合才能達到這樣好的程度。在TD-SCDMA系統(tǒng)中,由于無線子幀的長度是5ms,所以允許的下行對上行的最大反應(yīng)時間為5ms。根據(jù)無線幀中上行和下行的信道分配,這個反應(yīng)時間可以更短。隨著移動臺速度的增加,上行鏈路上的信道特性與下行鏈路上的信道特性的相關(guān)性越來越強。下行鏈路信道的特性與上行的存在著偏差,但是這個偏差很小,所以利用上行獲得的波束信息來做下行的波束成形仍然能夠正確工作。
4 頻譜利用技術(shù)
近兩年移動通信市場所顯現(xiàn)的增長趨勢要求實現(xiàn)以下兩種主要業(yè)務(wù):一是發(fā)送和接收需要同樣帶寬的對稱的低比特率語音業(yè)務(wù);二是發(fā)送和接收需要不同帶寬的非對稱的高比特率互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
這兩種不同類型的業(yè)務(wù)對3G網(wǎng)絡(luò)的不同要求是對未來移動通信系統(tǒng)設(shè)計的一個特別的挑戰(zhàn)。很明顯,對稱成對頻帶上的FDD(頻分多址)運行模式,即發(fā)送和接收分別在帶寬相同(對稱)但頻率不同的兩個頻帶(成對)上進行的模式,非常適合于對稱業(yè)務(wù)。然而,3G的非對稱業(yè)務(wù)以及對稱和非對稱業(yè)務(wù)的混合導(dǎo)致系統(tǒng)頻譜分配和頻譜管理將發(fā)生相當(dāng)大的變化。
在3G的對稱語音業(yè)務(wù)和多媒體業(yè)務(wù)方面,由于不同的多媒體業(yè)務(wù)所要求的業(yè)務(wù)信道的帶寬都是不同的。因此,通常以每MHz的語音信道數(shù)量來衡量系統(tǒng)效率的概念,一般被每MHz和每小區(qū)數(shù)據(jù)吞吐量,即頻譜效率這一概念所代替。在3G的非對稱包交換業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面,由于其典型特征是上/下行鏈路中的業(yè)務(wù)量負(fù)載的不對稱性,而FDD在一個固定的上/下行鏈路進行頻率分配,想過用靈活的方法理想地實現(xiàn)頻譜資源的有效利用是不可能的。因此,在方便、靈活的條件下,以FDD模式實現(xiàn)對稱非對稱的業(yè)務(wù),其頻譜綜合利用率不能達到最佳。
在這種情況下,一些為克服FDD模式的缺點的研究工作已在進行。結(jié)果表明,在FDD方式下,自適應(yīng)的頻譜分離將導(dǎo)致系統(tǒng)自身干擾和引起EMC(電磁兼容性)等問題,增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性和整體費用。因此,TD-SCDMA的設(shè)計參照了TDD(時分雙工)在不成對的頻帶上的時域模式,即發(fā)送和接收在同一頻帶(不成對)的不同時隙內(nèi)進行。其突出優(yōu)勢是:上/下行鏈路間的時隙分配,可以被一個靈活的轉(zhuǎn)換點改變,以滿足和實現(xiàn)所有3G對稱和非對稱業(yè)務(wù)的要求。
對于FDD和TDD模式下的對稱業(yè)務(wù),它們的頻譜利用率基本上是相等的。然而,F(xiàn)DD在實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時,是典型的下行鏈路(接收)滿負(fù)載,而上行鏈路(發(fā)送)的負(fù)載很小。這樣,大多數(shù)上行鏈路的頻譜不能被利用。作為一種選擇,TDD模式容易設(shè)立一個轉(zhuǎn)換點,即大約80%的下行鏈路獲得容量,而上行鏈路的容量被減至20%。
可見,TD-SCDMA模式可自行解決所有對稱和非對稱業(yè)務(wù)以及任何混合業(yè)務(wù)的上/下行鏈路資源分配的問題。但在FDD系統(tǒng)中,由于其固定的上/下行鏈路分配,導(dǎo)致這個問題不能被徹底解決。因此,TD-SCDMA系統(tǒng)具有無線資源靈活時域分配的顯著特點,是針對各種雙工業(yè)務(wù)的全球無線業(yè)務(wù)發(fā)展的一個里程碑。
TD-SCDMA技術(shù)目前主要在中國和德國進行開發(fā),計劃2002年底提供正式的商用設(shè)備。該系統(tǒng)是一個立足于第一階段兼容現(xiàn)有GSM網(wǎng)絡(luò),并在第2代網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)第3代的業(yè)務(wù);第二階段接入全新的第3代網(wǎng)絡(luò),提供更新的3代業(yè)務(wù)。該技術(shù)采用TDD模式,并且同時使用了FDMA/TDMA/CDMA技術(shù),相同的QPSK射。相的同時,還能達到高數(shù)據(jù)傳輸率和較大的系統(tǒng)容量。
5 基站與終端技術(shù)
TD-SCDMA系統(tǒng)采用時分雙工(TDD)、TDMA/CDMA多址多方式工作,基于同步CDMA、智能天線、多用戶檢測、正向可變擴頻系數(shù)等技術(shù),工作在2010MHz到2025MHz頻段。
1)基站
TD-SCDMA系統(tǒng)基站采用基站高集成度、低成本設(shè)計,采用TD-SCDMA的物理層和基于修改的GPRS業(yè)務(wù);揪哂幸韵轮饕攸c:1)基站采用3載波設(shè)計,每載波帶寬1.6MHz,其占用5MHz帶寬。2)采用低中頻數(shù)字合成技術(shù),以解決多載波的有關(guān)問題。3)公用一套智能天線,達到增強所需信號,抑制干擾信號,成倍擴展通信系統(tǒng)容量的目的。4)公用射頻收發(fā)信機單元。5)基于軟件無線數(shù)字信號處理技術(shù)。6)低功耗設(shè)計,每個載波基站耗電不超過200W。7)具有高可靠性、可維護性等特點。
2)終端
TD-SCDMA系統(tǒng)采用雙頻雙模(GSM900和TD-SCDMA)終端,支持TD-SCDMA系統(tǒng)內(nèi)切換,支持TD-SCDMA系統(tǒng)到GSM系統(tǒng)的切換。在TD-SCDMA系統(tǒng)覆蓋范圍內(nèi)優(yōu)先選擇TD-SCDMA系統(tǒng),在TD-SCDMA系統(tǒng)覆蓋范圍以外,采用現(xiàn)有的GSM系統(tǒng)。終端具有以下主要特點:1)TD-SCDMA系統(tǒng)采用雙頻雙模終端,GSM-900MHz和TD-SCDMA-2000MHz。2)采用固定臺和車載臺,多載波工作,外接天線,提供384kbit/s-2Mbit/s業(yè)務(wù),有大尺寸的LCD顯示屏幕。3)終端有6個發(fā)射功率等級。4)使用GSM的SIM卡。5)語音編譯碼,GSM/3G,8kbit/s。6)終端設(shè)備數(shù)據(jù)接口或大尺寸LCD顯示屏幕。7)TD-SCDMA系統(tǒng)的價位,平均每戶價格將比GSM擴容降低至少20%,與GSM系統(tǒng)同基站安裝不需另投資。
6 第二代向第三代的過渡
中國第二代系統(tǒng)采用的是GSM系統(tǒng),系統(tǒng)幾乎覆蓋了全國。面對如此龐大的GSM網(wǎng)絡(luò),如何向第三代過渡,是革命還是演進?如果不采用第二代向第三代平滑演進的策略,投資龐大的第二代網(wǎng)絡(luò)將造成極大的浪費,而采用則對第三代業(yè)務(wù)的需求來說也是一個平滑演進的過程。另外,直接建立全套的第三代網(wǎng)絡(luò)勢必存在一定的風(fēng)險。如果系統(tǒng)支持第二代向第三代的平滑演進,系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的發(fā)展同步,那么,此系統(tǒng)將是中國向第三代過渡的首選。考慮到中國第二代網(wǎng)絡(luò)的情況,TD-SCDMA系統(tǒng)設(shè)計的一個重要思想就是建立在GSM網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上逐步向第三代系統(tǒng)過渡,以減少風(fēng)險和首期投資。
目前,給運營商帶來利潤的同時又困擾運營商的一個問題是:每月增長約100萬移動用戶,這樣下去,二三年后,分配給GSM的頻譜資源將全部用完,也就是GSM系統(tǒng)容量達到極限。GSM系統(tǒng)將無法解決這個問題;谶@一考慮,在TD-SCDMA系統(tǒng)建網(wǎng)的第一階段,基于GSM網(wǎng)絡(luò),只需建立TD-SCDMA基站(BTS)(利用第三代頻譜),TD-TDMA基站通過Abis接入GSM的BSC,通過TRAU提供話音業(yè)務(wù)(GSM網(wǎng)絡(luò)不需做任何修改)。由于TD-SCDMA系統(tǒng)的頻譜利用率為GSM系統(tǒng)的3-5倍,建立TD-SCDMA基站,利用第三代頻譜,解決了系統(tǒng)容量不足問題,特別是解決了在GSM網(wǎng)絡(luò)中用戶密度大的地區(qū)的容量不足的問題。TD-SCDMA采用TDD模式,由于TDD模式的非對稱性,比原有的GSM系統(tǒng)更適合提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)速率也比GPRS提供的速率高。TD-SCDMA基站通過GSM網(wǎng)絡(luò)的SGSN提供高達384kb/s的各種速率的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
在網(wǎng)絡(luò)的第二階段,GSM網(wǎng)絡(luò)和第三代網(wǎng)絡(luò)共存,基站控制器(BSC)被連接到無線網(wǎng)絡(luò)控制器(UMSC)。最終,網(wǎng)絡(luò)升級到完全基于第三代的網(wǎng)絡(luò),提供所有第三代的業(yè)務(wù)。這一平滑的演進過程,減少了投資和風(fēng)險。
Siemens完全采用從2G向3G平滑演進的TD-SCDMA發(fā)展之路,在UMTS的頻率上提供3G要求的從8kb/s到2Mb/s速率的高速數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)。由于TD-SCDMA采用的是TDD模式,因而不需要對稱頻點,可方便配置頻點。同時,由于采用TDD模式,非常適合于數(shù)據(jù)傳輸。智能天線、聯(lián)合檢測等技術(shù)的使用便得它的頻譜效率是GSM系統(tǒng)的3-5倍。Siements TD-SCDMA基站設(shè)備較GSM基站更具有小型化、設(shè)備成本低等優(yōu)點,一個配置了1/3的TD-SCDMA基站提供的容量相當(dāng)于兩個同體積目前最新的GSM基站提供的容量。
第一代和第二代移動通信系統(tǒng)培育了中國的移動通信市場。據(jù)統(tǒng)計,中國的移動用戶已經(jīng)達到了1億,預(yù)計到2002年,中國的移動用戶將達到1.8億。技術(shù)培育市場,同時市場也培育技術(shù)。中國如此廣闊的通信市場呼喚一流的移動通信設(shè)備,這為TD-SCDMA提供了百年難遇的機會和廣闊的成長舞臺。第二代移動通信市場的競爭,幾乎達到白熾化的地步?梢韵胂螅鄠標(biāo)準(zhǔn)共存的第三代移動通信系統(tǒng)的競爭將會是如何等激烈!包括中國在內(nèi)的移動通信市場,只會接受具有競爭力的產(chǎn)品。沒有選擇,TD-SCDMA必須經(jīng)受殘酷的市場競爭。當(dāng)然,TD-SCDMA也將積極參與競爭,沒有競爭,就不會有TD-SCDMA的茁壯成長與巨大成功!
摘自《移動通信》2001.9