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文檔簡介
1、WCDMA中FDD模式下的傳輸信道同步及接收窗配置技術(shù)一、引言第三代移動(dòng)通信是時(shí)下的熱點(diǎn),有關(guān)第三代移動(dòng)通信的技術(shù)研究以及產(chǎn)品開發(fā)正熱火朝天地進(jìn)行著。CDMA技術(shù)是第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)無線接入技術(shù)的主流,其典型代表是WCDMA和CDMA2000。在WCDMA方面,國家數(shù)字交換系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心(NDSC)積極進(jìn)行無線網(wǎng)絡(luò)控制器(RNC)的技術(shù)研究及其產(chǎn)品開發(fā),并取得了積極成果。下面詳細(xì)闡述RNC項(xiàng)目的一個(gè)子部:傳輸信道同步及接收窗配置技術(shù)。二、 傳輸信道同步圖1 FDD模式下軟切換時(shí)的傳輸信道同步傳輸信道(L2層)同步就是L2層實(shí)體之間的幀同步,它提供了一個(gè)在通用移動(dòng)通信系統(tǒng)陸地?zé)o線接入網(wǎng)(U
2、TRAN)和用戶設(shè)備(UE)之間的L2層的公共幀編號連接幀編號(CFN)。在L2層,一個(gè)數(shù)據(jù)幀中的CFN和該數(shù)據(jù)幀中的每個(gè)傳輸塊集(TBS)相關(guān)聯(lián)并一起發(fā)送到第一層(L1),在對等實(shí)體中同樣的TBS會對應(yīng)同樣的CFN。CFN不隨著每個(gè)TBS在空中接口傳送,而是被L1層映射為用于傳輸TBS的第一個(gè)無線幀的小區(qū)系統(tǒng)幀編號(SFN)。這種映射關(guān)系是通過幀偏移(Frame Offset)和碼片偏移(Chip Offset)來完成的。圖1示出了FDD模式下軟切換時(shí)的傳輸信道同步,此時(shí)適當(dāng)選擇不同無線鏈路的Frame Offset就能使不同分支鏈路在空中接口有一個(gè)合適的發(fā)送時(shí)間。當(dāng)下行鏈路(DL)數(shù)據(jù)幀的
3、傳輸承載建立和重配置時(shí),要在Node B中配置接收窗,以便監(jiān)測數(shù)據(jù)幀是否在恰當(dāng)時(shí)段接收到。如果一個(gè)數(shù)據(jù)幀在接收窗之外接收到,Node B就會給主服RNC(SRNC)響應(yīng)一個(gè)時(shí)間調(diào)整控制幀,幀中包含到達(dá)時(shí)間(TOA)。TOA是數(shù)據(jù)幀被接收到的時(shí)刻和到達(dá)時(shí)間窗終點(diǎn)(TOAWE)之間的差值。若TOA為正值,表示數(shù)據(jù)幀在TOAWE之前接收到了,反之則表示數(shù)據(jù)幀在TOAWE之后接收到(如圖2所示)。圖 2 時(shí)間調(diào)整規(guī)程(TOA0)三、接收窗配置技術(shù)1接收窗簡介如圖4所示,接收窗有三個(gè)重要參數(shù):到達(dá)時(shí)間窗起點(diǎn)(TOAWS)、到達(dá)時(shí)間窗終點(diǎn)(TOAWE)和最遲到達(dá)時(shí)間(LTOA)。圖 4 TOAWS、TOA
4、WE、LTOA 和TOA的闡述LTOA是一個(gè)截止時(shí)間。 DL數(shù)據(jù)幀在LTOA之后接收到就不會被處理(拋棄)。LTOA由Node B內(nèi)部定義,其值為數(shù)據(jù)幀在空中接口發(fā)送之前一個(gè)處理時(shí)間(tproc)。TOAWE是接收窗的終止點(diǎn)。DL數(shù)據(jù)幀應(yīng)該在這個(gè)終止點(diǎn)之前被接收到。TOAWE是相對于LTOA的正值,兩者之間有一定余量, 表明數(shù)據(jù)幀到達(dá)滯后,但仍能被Node B處理。TOAWS就是一個(gè)窗口的起始點(diǎn)。DL數(shù)據(jù)幀應(yīng)該在這個(gè)起始點(diǎn)之后被接收到。TOAWS是相對于TOAWE的一個(gè)正值。2. 接收窗配置在節(jié)點(diǎn)穩(wěn)定并且傳輸信道的傳輸特性不發(fā)生突變的條件下,我們可以通過由節(jié)點(diǎn)同步獲得的SRNC與Node B間
5、的單向傳輸延遲(Td)以及節(jié)點(diǎn)偏移量(Node offset)在SRNC與Node B的時(shí)鐘之間建立一種平行的一一對應(yīng)關(guān)系。我們把SRNC的時(shí)鐘分為寬度為10ms的連續(xù)不斷的發(fā)送窗Tt2,Tt1,通過SRNC和Node B之間的這種平行且一一對應(yīng)的關(guān)系,就可以確定Node B中相應(yīng)的寬度為10ms的理想接收窗Tr2,Tr1。由于實(shí)際中接收窗的大小及位置是基于SRNC與Node B之間的單向傳輸延遲差異以及不同宏分集支路的傳輸延遲基礎(chǔ)之上的,而且節(jié)點(diǎn)可能不是很穩(wěn)定,傳輸信道的傳輸特性也可能不是一成不變的。另外,考慮到Td 是SRNC到NodeB的單向傳輸延遲的偏差,它反映了節(jié)點(diǎn)及傳輸信道的傳輸特
6、性的不穩(wěn)定程度,故我們利用Td來配置接收窗,即把理想接收窗Tr2,Tr1向兩邊擴(kuò)展Td即得實(shí)際接收窗TOAWS,TOAWE(參見圖6),具體步驟為:圖6 根據(jù)已知目標(biāo)CFN及其計(jì)數(shù)器的加1跳變點(diǎn)配置接收窗(1)由當(dāng)前RFN(浮點(diǎn)數(shù)RFNc)及RFNborderf確定當(dāng)前目標(biāo)CFN的跳變邊界RFNborderc首先,將RFNc分為小數(shù)部分RFNf和整數(shù)部分RFNi:RFNc = RFNf + RFNi其次,確定當(dāng)前目標(biāo)CFN的跳變邊界RFNbordercif( RFNf小于或等于RFNborderf )RFNborderc = RFNi + RFNborderfElseRFNborderc =
7、RFNi + RFNborderf + 1其中:RFNborderf是CFN初始化時(shí)確定的SRNC中CFN加1跳變點(diǎn)的RFN的小數(shù)部分。(2)配置接收窗 首先,由目標(biāo)CFN(填在SRNC發(fā)出的DL數(shù)據(jù)幀中)所對應(yīng)的SFN請求向空中接口發(fā)送無線幀的時(shí)間BFNTx。BFNTx = SFN + Tcell其次,由BFNTx確定LTOA。依據(jù)定義,LTOA為Node B中數(shù)據(jù)幀在空中接口發(fā)送(此時(shí)BFN =BFNTx)之前的一個(gè)處理時(shí)間(tproc),又LTOA以BFN為時(shí)鐘,故由BFN退后一個(gè)處理時(shí)間即得LTOA,即:LTOA= BFNTx - tproc再次,由當(dāng)前目標(biāo)CFN的跳變邊界RFNborderc確定Node B中的接收邊界Tr1。 Tr1 = RFNborderc + Td + Node_offset最后,由NodeB中的接收邊界Tr1確定接收窗。Tr2 = Tr1 10msTOAWE = LTOA (Tr1 + Td)TOAWS = 10ms + 2Td這樣我們就完成了接收窗的配置。對于一條給定的傳輸信道, 其接收窗一旦確定就保持不變。 四、小結(jié)同步是通信的關(guān)鍵。上文討論了第三代移動(dòng)通信WCDMA中FDD模式下的傳輸信道同步及接收窗配置技術(shù)。研究這些同步問題對
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