LTE-A PDSCH信道的解調(diào)技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)
作者 劉小剛 徐蘭天 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 電子信息測(cè)試技術(shù)安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(安徽 蚌埠 233010)
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201706/361123.htm*基金項(xiàng)目:國(guó)家科技重大專項(xiàng)(編號(hào):2016ZX03002010)
劉小剛(1987- ),男,工程師,研究方向:網(wǎng)絡(luò)測(cè)試技術(shù);徐蘭天,男,工程師,研究方向:網(wǎng)絡(luò)測(cè)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(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商的廣泛關(guān)注,并已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模的商用。為了保證 LTE及其后續(xù)技術(shù)的長(zhǎng)久生命力,同時(shí)也為了滿足IMT-A和未來(lái)通信的更高需求,LTE-A的推行已經(jīng)勢(shì)不可擋。為了檢測(cè)LTE-A物理層的業(yè)務(wù)信息,LTE-A PDSCH的解調(diào)成為物理層分析的核心模塊。本文結(jié)合自主研發(fā)的綜合測(cè)試儀,對(duì)LTE-A PDSCH解調(diào)技術(shù)進(jìn)行探討,儀器分析結(jié)果表明提出的檢測(cè)技術(shù)正確有效。
引言
當(dāng)前各地LTE測(cè)試工作不斷展開(kāi),并逐步開(kāi)始規(guī)模商用。作為L(zhǎng)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(yīng)用場(chǎng)景,提供從宏蜂窩到室內(nèi)場(chǎng)景的無(wú)縫覆蓋。
為了滿足上述要求,LTE-A引入MIMO技術(shù)、CoMP、CA、中繼等關(guān)鍵技術(shù)[1]。作為L(zhǎng)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?shù)姆?wù)。因此,對(duì)物理層的解調(diào)直接影響到LTE-A的信令流程。
1 LTE-A PDSCH解調(diào)過(guò)程
綜合測(cè)試儀由信號(hào)采集系統(tǒng)、信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)、信號(hào)顯示系統(tǒng)等模塊組成,完成LTE-A信號(hào)采集及分析。其中,信號(hào)解析系統(tǒng)物理層分析子模塊采用FPGA+DSP結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。具體實(shí)現(xiàn)鏈路如圖1所示,主要包括時(shí)間頻率同步和FFT、信道估計(jì)、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(hào)的定時(shí)偏差和頻率偏差;FFT過(guò)程把LTE-A信號(hào)變換到頻域,在頻域上進(jìn)行信道估計(jì)及解調(diào);信道估計(jì)通過(guò)小區(qū)參考信號(hào)進(jìn)行信道估計(jì),并通過(guò)插值得到一個(gè)子幀的信道估計(jì);PBCH信道解析出24位比特,從而解析出小區(qū)的帶寬信息;DCI解析過(guò)程確定不同的DCI格式、層數(shù)、調(diào)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(duì)抓取的LTE-A信號(hào)進(jìn)行定時(shí)同步及頻偏補(bǔ)償[2]。
本文根據(jù)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(jì)。由于周期為5ms的PSS是ZC序列,具有很強(qiáng)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(qū)扇區(qū)ID。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行PSS精同步,從而可以確定10ms的邊界,并得到小區(qū)組ID。同時(shí)利用CP相關(guān),得到頻偏估計(jì),對(duì)LTE-A信號(hào)進(jìn)行頻偏補(bǔ)償。
由于輸入的數(shù)據(jù)為時(shí)域數(shù)據(jù),為了在頻域處理,需要通過(guò)FFT將時(shí)域數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到頻域。
1.2 信道估計(jì)
由于無(wú)線信道的存在,無(wú)線通信系統(tǒng)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(jì)是實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信系統(tǒng)的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
從信道估計(jì)算法先驗(yàn)信息的角度,信道估計(jì)可以分為三類:基于參考信號(hào)的估計(jì)、盲估計(jì)和半盲估計(jì)。為了運(yùn)算的速度和準(zhǔn)確性,本文采取基于參考信號(hào)的估計(jì)。首先產(chǎn)生理想的小區(qū)參考信號(hào),然后在頻域提取相應(yīng)位置的小區(qū)參考信號(hào),從而得到小區(qū)參考信號(hào)的信道估計(jì)值。然后在各個(gè)符號(hào)、各個(gè)頻域進(jìn)行插值,從而得到一個(gè)子幀的信道估計(jì)。
1.3 PBCH解析帶寬
LTE-A的小區(qū)帶寬支持1.4M、3M、5M、10M、15M和20M,帶寬信息在PBCH的碼流中體現(xiàn)。根據(jù)基站的信令流程,每個(gè)系統(tǒng)幀含有一個(gè)MIB,其中包含小區(qū)帶寬信息。為了用戶盡量少輸入?yún)?shù),增加人機(jī)友好界面,故本文對(duì)小區(qū)帶寬進(jìn)行盲解。
首先對(duì)指定6個(gè)資源塊的頻域數(shù)據(jù)進(jìn)行信道估計(jì)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(yàn),從而得到24位的PBCH信息,根據(jù)3GPP協(xié)議[2],解析出小區(qū)的帶寬和系統(tǒng)幀號(hào)。
1.4 DCI解析
不同的TM模式對(duì)應(yīng)不同的DCI格式,本產(chǎn)品支持的TM模式為TM1~TM10,支持的天線數(shù)為1、2、4、8。當(dāng)有業(yè)務(wù)信息存在時(shí),TM模式才會(huì)體現(xiàn)。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(fù)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(dú)對(duì)應(yīng)的DCI格式2A。解析過(guò)程中先對(duì)公共搜索空間進(jìn)行解析,然后再對(duì)專用搜索空間進(jìn)行解析,從而得到DCI的各比特。根據(jù)3GPP協(xié)議[3],可以得到信道編碼格式、冗余版本、層數(shù)、碼字等信息,為下一步解析PDSCH作準(zhǔn)備。
1.5 PDSCH解析
1.5.1 MIMO下的PDSCH解析
根據(jù)1.4節(jié)DCI的解析結(jié)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(shù)據(jù),進(jìn)行信道均衡計(jì)算EVM。
對(duì)于其他的DCI格式,TM7以下直接提取PDSCH數(shù)據(jù),進(jìn)行信道估計(jì)、信道均衡計(jì)算EVM。TM7以上需要根據(jù)UE特殊參考信號(hào)提取PDSCH數(shù)據(jù)。TM9以上還需要根據(jù)CSI參考信號(hào)提取PDSCH數(shù)據(jù)。然后進(jìn)行信道估計(jì)、信道均衡計(jì)算EVM。
1.5.2 載波聚合下的PDSCH解析
載波聚合條件下需要對(duì)接收信號(hào)進(jìn)行處理,否則EVM指標(biāo)很差。
本文以三載波為例,首先將接收的時(shí)域數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)。再進(jìn)行PDSCH的解析,需要進(jìn)行3次解析。為了減少運(yùn)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(jì)算一次同步點(diǎn),其余兩載波均使用此點(diǎn)。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
本次實(shí)驗(yàn)以某基站及終端為測(cè)試對(duì)象,通過(guò)綜合測(cè)試儀信號(hào)采集模塊采集數(shù)據(jù),采用本文提出的PDSCH檢測(cè)分析技術(shù),得到TM3情況下的PDSCH解析指標(biāo),符合3GPP協(xié)議要求,如圖3所示。同時(shí)對(duì)3載波情況下的PDSCH進(jìn)行解析,如圖4所示。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,本文提出的PDSCH信道檢測(cè)分析技術(shù)正確、有效,能夠滿足綜合測(cè)試儀的解析要求。
3 結(jié)論
LTE-A物理層分析模塊是綜合測(cè)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(cè)分析是物理層分析模塊的核心部分,本文結(jié)合自主研發(fā)的綜合測(cè)試儀系統(tǒng)性能要求,對(duì)PDSCH信道檢測(cè)分析技術(shù)進(jìn)行探討,儀器分析結(jié)果表明提出的檢測(cè)分析技術(shù)正確有效。
參考文獻(xiàn):
[1]王映民,孫韶輝.TD-LTE技術(shù)原理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)[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),歡迎您寫論文時(shí)引用,并注明出處。
評(píng)論