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LTE-A PDSCH信道的解調技術(shù)研究與實(shí)現

作者:劉小剛 徐蘭天 時(shí)間:2017-06-28 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:LTE以其高速率、低時(shí)延等優(yōu)點(diǎn),得到世界各主流通信設備商和運營(yíng)商的廣泛關(guān)注,并已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行大規模的商用。為了保證 LTE及其后續技術(shù)的長(cháng)久生命力,同時(shí)也為了滿(mǎn)足IMT-A和未來(lái)通信的更高需求,LTE-A的推行已經(jīng)勢不可擋。為了檢測LTE-A物理層的業(yè)務(wù)信息,LTE-A PDSCH的解調成為物理層分析的核心模塊。本文結合自主研發(fā)的綜合測試儀,對LTE-A PDSCH解調技術(shù)進(jìn)行探討,儀器分析結果表明提出的檢測技術(shù)正確有效。

作者 劉小剛 徐蘭天 中國電子科技集團公司第四十一研究所 電子信息測試技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗室(安徽 蚌埠 233010)

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/361123.htm

*基金項目:國家科技重大專(zhuān)項(編號:2016ZX03002010)

劉小剛(1987- ),男,工程師,研究方向:網(wǎng)絡(luò )測試技術(shù);徐蘭天,男,工程師,研究方向:網(wǎng)絡(luò )測試技術(shù)。

摘要:LTE以其高速率、低時(shí)延等優(yōu)點(diǎn),得到世界各主流通信設備商和運營(yíng)商的廣泛關(guān)注,并已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行大規模的商用。為了保證 LTE及其后續技術(shù)的長(cháng)久生命力,同時(shí)也為了滿(mǎn)足IMT-A和未來(lái)通信的更高需求,的推行已經(jīng)勢不可擋。為了檢測物理層的業(yè)務(wù)信息, PDSCH的成為物理層分析的核心模塊。本文結合自主研發(fā)的綜合測試儀,對LTE-A PDSCH技術(shù)進(jìn)行探討,儀器分析結果表明提出的檢測技術(shù)正確有效。

引言

  當前各地LTE測試工作不斷展開(kāi),并逐步開(kāi)始規模商用。作為L(cháng)TE的平滑演進(jìn),LTE-A能夠保持與LTE良好的兼容性;提供更高的峰值速率和吞吐量,下行的峰值速率為1Gbps,上行峰值速率為500Mbps;具有更高的頻譜效率,下行提高到30bps/Hz,上行提高到15bps/Hz;支持多種應用場(chǎng)景,提供從宏蜂窩到室內場(chǎng)景的無(wú)縫覆蓋。

  為了滿(mǎn)足上述要求,LTE-A引入MIMO技術(shù)、CoMP、、中繼等關(guān)鍵技術(shù)[1]。作為L(cháng)TE-A信令過(guò)程的最底層,物理層為MAC層和高層提供信息傳輸的服務(wù)。因此,對物理層的直接影響到LTE-A的信令流程。

1 LTE-A PDSCH解調過(guò)程

  綜合測試儀由信號采集系統、信號解調系統、信號顯示系統等模塊組成,完成LTE-A信號采集及分析。其中,信號解析系統物理層分析子模塊采用FPGA+DSP結構實(shí)現。具體實(shí)現鏈路如圖1所示,主要包括時(shí)間頻率同步和FFT、信道估計、PBCH解析帶寬、DCI解析、PDSCH解析等模塊。通過(guò)時(shí)間頻率同步過(guò)程消除LTE-A信號的定時(shí)偏差和頻率偏差;FFT過(guò)程把LTE-A信號變換到頻域,在頻域上進(jìn)行信道估計及解調;信道估計通過(guò)小區參考信號進(jìn)行信道估計,并通過(guò)插值得到一個(gè)子幀的信道估計;PBCH信道解析出24位比特,從而解析出小區的帶寬信息;DCI解析過(guò)程確定不同的DCI格式、層數、調制格式等信息,便于PDSCH解析;PDSCH在MIMO和載波聚合情況下進(jìn)行解析,得到PDSCH的EVM。

1.1 同步和FFT

  eNode和UE通信過(guò)程中由于晶振的精度和UE的高速移動(dòng)帶來(lái)多普勒偏移等因素會(huì )產(chǎn)生頻率偏移和定時(shí)偏差,因此,為了解析PDSCH信道信息,必須對抓取的LTE-A信號進(jìn)行定時(shí)同步及頻偏補償[2]。

  本文根據PSS及SSS的性質(zhì)進(jìn)行定時(shí)同步,并利用CP相關(guān)進(jìn)行頻偏估計。由于周期為5ms的PSS是ZC序列,具有很強的相關(guān)性,可利用此特性確定5ms的時(shí)隙邊界,同時(shí)得到小區扇區ID。在此基礎上,進(jìn)行PSS精同步,從而可以確定10ms的邊界,并得到小區組ID。同時(shí)利用CP相關(guān),得到頻偏估計,對LTE-A信號進(jìn)行頻偏補償。

  由于輸入的數據為時(shí)域數據,為了在頻域處理,需要通過(guò)FFT將時(shí)域數據轉換到頻域。

1.2 信道估計

  由于無(wú)線(xiàn)信道的存在,無(wú)線(xiàn)通信系統的性能在很大程度上受到影響,如陰影衰落和頻率選擇性衰落。因此,信道估計是實(shí)現無(wú)線(xiàn)通信系統的一項關(guān)鍵技術(shù)。

  從信道估計算法先驗信息的角度,信道估計可以分為三類(lèi):基于參考信號的估計、盲估計和半盲估計。為了運算的速度和準確性,本文采取基于參考信號的估計。首先產(chǎn)生理想的小區參考信號,然后在頻域提取相應位置的小區參考信號,從而得到小區參考信號的信道估計值。然后在各個(gè)符號、各個(gè)頻域進(jìn)行插值,從而得到一個(gè)子幀的信道估計。

1.3 PBCH解析帶寬

  LTE-A的小區帶寬支持1.4M、3M、5M、10M、15M和20M,帶寬信息在PBCH的碼流中體現。根據基站的信令流程,每個(gè)系統幀含有一個(gè)MIB,其中包含小區帶寬信息。為了用戶(hù)盡量少輸入參數,增加人機友好界面,故本文對小區帶寬進(jìn)行盲解。

  首先對指定6個(gè)資源塊的頻域數據進(jìn)行信道估計和均衡,然后進(jìn)行212過(guò)程解析,先后經(jīng)歷解速率匹配、維特比譯碼、CRC校驗,從而得到24位的PBCH信息,根據3GPP協(xié)議[2],解析出小區的帶寬和系統幀號。

1.4 DCI解析

  不同的TM模式對應不同的DCI格式,本產(chǎn)品支持的TM模式為T(mén)M1~TM10,支持的天線(xiàn)數為1、2、4、8。當有業(yè)務(wù)信息存在時(shí),TM模式才會(huì )體現。DCI信息包含了DCI格式,信道編碼格式,冗余版本,碼字等信息。本文以TM3為例進(jìn)行說(shuō)明。

  TM3支持“開(kāi)環(huán)空分復用”,采用的DCI格式為2A。解析完成PDCCH信道后,就可以解析DCI信息。由于各種TM模式中均可能包含DCI格式0或1A,故首先解析DCI格式0或1A,然后再解析TM3單獨對應的DCI格式2A。解析過(guò)程中先對公共搜索空間進(jìn)行解析,然后再對專(zhuān)用搜索空間進(jìn)行解析,從而得到DCI的各比特。根據3GPP協(xié)議[3],可以得到信道編碼格式、冗余版本、層數、碼字等信息,為下一步解析PDSCH作準備。

1.5 PDSCH解析

1.5.1 MIMO下的PDSCH解析

  根據1.4節DCI的解析結果和TM模式,進(jìn)行PDSCH解析。若DCI不存在,則未進(jìn)行業(yè)務(wù),PDSCH不存在;若DCI為格式0,則只存在上行業(yè)務(wù),PDSCH不存在;若DCI為格式1A,則為傳輸分集,直接提取PDSCH數據,進(jìn)行信道均衡計算EVM。

  對于其他的DCI格式,TM7以下直接提取PDSCH數據,進(jìn)行信道估計、信道均衡計算EVM。TM7以上需要根據UE特殊參考信號提取PDSCH數據。TM9以上還需要根據CSI參考信號提取PDSCH數據。然后進(jìn)行信道估計、信道均衡計算EVM。

1.5.2 載波聚合下的PDSCH解析

  載波聚合條件下需要對接收信號進(jìn)行處理,否則EVM指標很差。

  本文以三載波為例,首先將接收的時(shí)域數據進(jìn)行變換到頻域,在頻域三載波共占用了60M帶寬,如圖2所示。然后進(jìn)行DDC濾波,分別提取各載波的數據。再進(jìn)行PDSCH的解析,需要進(jìn)行3次解析。為了減少運算量,由于載波聚合條件下同步點(diǎn)為同一點(diǎn),故可以只計算一次同步點(diǎn),其余兩載波均使用此點(diǎn)。

2 實(shí)驗結果及分析

  本次實(shí)驗以某基站及終端為測試對象,通過(guò)綜合測試儀信號采集模塊采集數據,采用本文提出的PDSCH檢測分析技術(shù),得到TM3情況下的PDSCH解析指標,符合3GPP協(xié)議要求,如圖3所示。同時(shí)對3載波情況下的PDSCH進(jìn)行解析,如圖4所示。從實(shí)驗結果可知,本文提出的PDSCH信道檢測分析技術(shù)正確、有效,能夠滿(mǎn)足綜合測試儀的解析要求。

3 結論

  LTE-A物理層分析模塊是綜合測試儀的重要組成部分。PDSCH信道承載物理層業(yè)務(wù)比特流信息,其信道檢測分析是物理層分析模塊的核心部分,本文結合自主研發(fā)的綜合測試儀系統性能要求,對PDSCH信道檢測分析技術(shù)進(jìn)行探討,儀器分析結果表明提出的檢測分析技術(shù)正確有效。

  參考文獻:

  [1]王映民,孫韶輝.TD-LTE技術(shù)原理與系統設計[M].北京:人民郵電出版社,2010:431.

  [2]3GPP TS 36. 211 v13. 4. 0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 13)[S]. 2016.

  [3] 3GPP TS 36. 212v13. 4. 0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding(Release 13) [S]. 2016.

  本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第7期第37頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。



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