網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文庫 > 無線通信 >
1 概述
第四代(4G)移動通信系統(tǒng)與技術(shù)是目前移動通信領(lǐng)域的研究熱點。第三代(3G)移動通信系統(tǒng)從2001年起先后在日本和韓國投入商用,但目前大多數(shù)國家運營的仍然是2G或2.5G的移動通信系統(tǒng)。我國運營的移動通信系統(tǒng)主要是2G的GSM和CDMA。目前用戶對移動通信系統(tǒng)的速率要求越來越高,而3G系統(tǒng)實際所能提供的最高速率也只有384kbps(雖然標(biāo)稱最高速率為2Mbps),不能滿足用戶的實際需求,因此在3G系統(tǒng)還沒有大規(guī)模投入商用的情況下,國內(nèi)外移動通信領(lǐng)域的專家已經(jīng)在進行4G系統(tǒng)的研究和開發(fā)工作。
90年代早期歐洲就開始4G移動通信系統(tǒng)的研究,其目標(biāo)速率是100Mbps, 預(yù)期在2010左右投入商用。日本在2000年成立了一個特別委員會,領(lǐng)導(dǎo)日本的有關(guān)政府部門、大學(xué)研究機構(gòu)和工業(yè)部門,從事4G系統(tǒng)的研究工作和制定4G 的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。日本NTT的DoCoMo公司已經(jīng)于2002年成功研制出一個包含移動終端和基站的4G空中接口實驗系統(tǒng),并在該系統(tǒng)上成功地進行了有關(guān)的傳輸和實驗。
目前全球范圍內(nèi)有多個組織正在進行4G 系統(tǒng)的研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作,如IPv6 論壇、SDR 論壇、3GPP、無線世界研究論壇(the Wireless World Research Forum)、IETF(The Internet Engineering Task Force)和MWIF(the Mobile Wireless Internet Forum )等。一些全球著名的移動通信設(shè)備廠商也在進行4G的研究和開發(fā)工作。AT&&T已經(jīng)開發(fā)了名為4G接入的實驗網(wǎng)絡(luò)。NORTEL正進行軟件無線電功率放大器技術(shù)的研究,而HP實驗室正在進行4G 網(wǎng)絡(luò)上傳輸多媒體內(nèi)容的相關(guān)研究。Ericsson在加州大學(xué)投入了1000萬美元從事下一代CDMA和4G移動通信技術(shù)的研究。
按照目前的研究成果和專家的預(yù)測,4G 系統(tǒng)將會在2010年以后投入商業(yè)運營,最高下行速率將達到100Mbps。ITU-R 的WP8F工作組也估計下一代移動通信系統(tǒng)將在2010年左右投入商業(yè)運營。
2 4G系統(tǒng)的技術(shù)目標(biāo)和特點
4G系統(tǒng)總的技術(shù)目標(biāo)和特點可以概括為:同3G等已有的數(shù)字移動通信系統(tǒng)相比,4G系統(tǒng)應(yīng)具有更高的數(shù)據(jù)率、更好的業(yè)務(wù)質(zhì)量(QoS)、更高的頻譜利用率、更高的安全性、更高的智能性、更高的傳輸質(zhì)量、更高的靈活性;4G系統(tǒng)應(yīng)能支持非對稱性業(yè)務(wù),并能支持多種業(yè)務(wù);4G系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)移動與無線接入網(wǎng)和IP網(wǎng)絡(luò)不斷融合的發(fā)展趨勢,因此4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個全IP的網(wǎng)絡(luò)。下面是一些具體的技術(shù)目標(biāo)和特點。
2.1 4G系統(tǒng)的容量
4G系統(tǒng)的容量至少為3G系統(tǒng)的10 倍。4G系統(tǒng)下行信道的最高速率將達100Mbps, 因此移動終端下載文件的速度將比3G系統(tǒng)快得多。4G系統(tǒng)也可把高清晰度的視頻圖像實時地傳送給移動終端用戶,從而使用戶產(chǎn)生身臨其境的感覺。
為了適應(yīng)數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)不斷增長的需求,4G系統(tǒng)自然應(yīng)具有更高的容量,但所能分給4G系統(tǒng)的頻譜仍然是有限的,因此4G系統(tǒng)的頻譜效率應(yīng)當(dāng)為3G系統(tǒng)的5到10倍。
4G系統(tǒng)目標(biāo)速率為:對于大范圍高速移動用戶(250km/h),數(shù)據(jù)速率為2Mbps; 對于中速移動用戶(60km/h),數(shù)據(jù)速率為20Mbps; 對于低速移動用戶(室內(nèi)或步行者),數(shù)據(jù)速率為100Mbps。
2.2 4G系統(tǒng)是一個無縫網(wǎng)
4G系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)全球范圍內(nèi)多個移動網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)間的無縫漫游。無線通信領(lǐng)域的一個發(fā)展趨勢是移動網(wǎng)絡(luò)和無線接入網(wǎng)絡(luò)的融合。4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個移動網(wǎng)絡(luò)和無線接入網(wǎng)的融合體,它應(yīng)能實現(xiàn)與無線LAN 的無縫連接。
4G的無縫特性,包含系統(tǒng)、業(yè)務(wù)和覆蓋等多方面的無縫性。系統(tǒng)的無縫性指的是用戶既能在WLAN中使用,也能在蜂窩系統(tǒng)中使用;業(yè)務(wù)的無縫性指的是對話音、數(shù)據(jù)和圖像的無縫性;而覆蓋的無縫性則指4G系統(tǒng)應(yīng)該能向全球提供業(yè)務(wù)。因此4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個綜合系統(tǒng),蜂窩部分提供廣域移動性,而WLAN提供熱點地區(qū)的高速業(yè)務(wù),同時也應(yīng)當(dāng)包含家庭和辦公室的個人LAN。
2.3 4G系統(tǒng)應(yīng)具有良好的覆蓋性能
4G系統(tǒng)應(yīng)具有良好的覆蓋性,并能提供高速可變速率傳輸。對于室內(nèi)環(huán)境,由于要提供高速傳輸,因此小區(qū)的半徑更小。
2.4 4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個基于IP的網(wǎng)絡(luò)
4G應(yīng)當(dāng)是一個基于IP的移動網(wǎng)絡(luò),所以有些文獻把4G系統(tǒng)稱為“基于IP的第四代無線網(wǎng)絡(luò)”(the Fourth Generation IP-based wireless network)。全IP 的4G網(wǎng)絡(luò)同已有的移動網(wǎng)絡(luò)相比具有根本性的優(yōu)點。IP與實際所采用的各種無線接入方式是兼容的,并且與具體采用的無線接入方式是獨立的,采用IP后,所采用的無線接入方式和協(xié)議與核心網(wǎng)絡(luò)(CN)協(xié)議、鏈路層是分離獨立的。IP與多種無線接入?yún)f(xié)議相兼容,因此在設(shè)計核心網(wǎng)絡(luò)時就具有很大的靈活性,而不需要去考慮無線接入究竟采用何種方式和協(xié)議。一個采用IP的核心網(wǎng)絡(luò)可以采用多種無線接入方式,比如IEEE 802.11、WCDMA、Bluetooth、HyperLAN等。全IP的核心網(wǎng)可以與無線接入方式獨立地發(fā)展。4G系統(tǒng)將會采用Ipv6。Ipv6將能在IP網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)話音和多媒體業(yè)務(wù)。
2.5 4G系統(tǒng)將能實現(xiàn)不同QoS的業(yè)務(wù)
4G系統(tǒng)通過動態(tài)帶寬分配和調(diào)節(jié)發(fā)射功率來提供不同質(zhì)量的業(yè)務(wù)。
3 4G與3G的主要技術(shù)參數(shù)比較
4 4G系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
4G 系統(tǒng)的有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)為:寬帶接受機、智能天線、空時編碼、高性能的功率放大器、先進的調(diào)制解調(diào)技術(shù)、高性能的RF收發(fā)信機和多用戶檢測等。
4.1 無線接入方式與多址方案
在FDMA、TDMA、CDMA和OFDM等多址方式中,OFDM是4G系統(tǒng)最為合適的多址方案,從目前的研究進展來看,OFDM也是將來4G系統(tǒng)最有可能采用的多址方式。OFDM的主要優(yōu)點有:各個信號間不會相互干擾;對多徑衰落和多普勒頻移不敏感;用戶間和相鄰小區(qū)間無干擾;可實現(xiàn)低成本的單波段接收機等。OFDM的主要缺點是功率效率不高。
日本NTT DoCoMo提出的4G移動系統(tǒng)方案的無線接入方式為:VSF-OFCDM。VSF 表示可變擴頻因子(variable spreading factor),而OFCDM則表示正交頻分與碼分復(fù)用(orthogonal frequency and code division multiplexing)。VSF-OFCDM 屬于多載波CDMA(MC-CDMA),這種無線接入方式可以提高頻譜利用率,并且不受多徑干擾的影響。
VSF-OFCDM實際上也是CDMA, 因此同一般的CDMA移動通信系統(tǒng)一樣,頻率可以在所有的小區(qū)中重復(fù)使用。由于VSF-OFCDM采用了可變擴頻因子,因此通過改變擴頻因子,可應(yīng)用于高密度業(yè)務(wù)區(qū)和一般業(yè)務(wù)區(qū)。
NTT DoCoMo 已經(jīng)于2002年10月成功進行了4G系統(tǒng)的有關(guān)試驗。采用他們研制的4G移動通信試驗系統(tǒng),在室內(nèi)環(huán)境成功進行了上行20Mbps,下行100Mbps的傳輸試驗。
4.2 調(diào)制與編碼
4G系統(tǒng)將會采用多載波調(diào)制(MCM)技術(shù)。4G系統(tǒng)可能會采用兩種形式的MCM:多載波碼分多址(MC-CDMA)和正交頻分復(fù)用時分多址(OFDM-TDMA)
一般MC-CDMA采用QPSK調(diào)制,而OFDM-TDMA采用高電平調(diào)制,如M-QAM(M從4 到256)。對于M-QAM,為了提高系統(tǒng)的性能,一般認(rèn)為需要采用自適應(yīng)調(diào)制,按照實際測量的參數(shù)來確定QAM 的電平數(shù)和符號速率。
NTT DoCoMo的4G移動通信系統(tǒng)的基本調(diào)制方案為QPSK,相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳輸速率為103.68Mbps。當(dāng)采用64-QAM調(diào)制時,數(shù)據(jù)速率高達331.776Mbps(相應(yīng)的擴頻因子為1)。
4G移動通信系統(tǒng)將采用更高級的信道編碼方案,如Turbo碼、級連碼和LDPC等,從而在極低的Eb/N0下保證足夠的性能。NTT DoCoMo的4G實驗系統(tǒng)信道編碼采用TURBO碼。
4.3 無線鏈路增強技術(shù)
可以提高容量和覆蓋的無線鏈路增強技術(shù)有:分集技術(shù),如通過空間分集、時間分集(信道編碼)、頻率分集和極化分集等方法來獲得最好的分集性能;多天線技術(shù),如采用2或4 天線來實現(xiàn)發(fā)射分集,或者采用多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)來實現(xiàn)發(fā)射和接受分集。
4.4 高效的頻譜使用方案
提高頻譜效率的方法有:使用3GHz以上的頻段,由于可以使用的帶寬更寬,因此將具有更高的傳輸容量。3G系統(tǒng)的頻譜效率只有2 bps/Hz,而4G系統(tǒng)的頻譜效率應(yīng)達到5 bps/Hz。
4.5 基于IP的核心網(wǎng)
3G系統(tǒng)不是基于IP的,如CDMA2000基于ANSI-41,而WCDMA基于GSM-MAP。4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個全IP的網(wǎng)絡(luò)。采用全IP 的優(yōu)點有:可以實現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)間的無縫互連;全IP也是一種低成本的集成目前網(wǎng)絡(luò)的方法。4G系統(tǒng)的核心網(wǎng)是一個基于全IP的網(wǎng)絡(luò),因此核心網(wǎng)獨立于各種具體的無線接入方案,能提供端到端的IP業(yè)務(wù),能同已有的核心網(wǎng)和PSTN共存。要實現(xiàn)全IP的核心網(wǎng)有許多問題需要解決,如鑒權(quán)、計費等;核心網(wǎng)應(yīng)具有開放的結(jié)構(gòu),從而能允許各種空中接口接入核心網(wǎng);同時核心網(wǎng)應(yīng)把業(yè)務(wù)、控制和傳輸?shù)确珠_。
4.6 軟件無線電(SDR)技術(shù)
軟件無線電技術(shù)將會在4G系統(tǒng)得到應(yīng)用。軟件無線電使得系統(tǒng)具有靈活性和適應(yīng)性,能夠適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)和空中接口。軟件無線電技術(shù)能支持采用不同空中接口的多模式手機和基站,能實現(xiàn)各種應(yīng)用的可變QoS。軟件無線電技術(shù)有助于不同標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)的融合。軟件無線電在4G中的可能應(yīng)用為:采用軟件無線電實現(xiàn)的基站可同時為多個網(wǎng)絡(luò)服務(wù);當(dāng)終端移動時,可重新配置,如當(dāng)移動終端移動到一個采用不同標(biāo)準(zhǔn)的移動系統(tǒng)中時,終端可按照該系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)重新自動配置該終端,從而該終端可獲得服務(wù)。
采用軟件無線電技術(shù)實現(xiàn)的移動終端或BS將采用模塊化的結(jié)構(gòu),主要由天線模塊、LNA模塊、功率放大器模塊、ADC\DAC模塊、DSP模塊和多媒體模塊等組成。軟件無線電中RF和基帶器件都應(yīng)當(dāng)是可編程的。
4.7 高性能的接收機
4G系統(tǒng)對接收機提出了特別高的要求。我們知道Shannon定理指出了在帶寬為BW的信道中實現(xiàn)容量為C的可靠傳輸所需要的最小SNR。按照Shannon定理,我們可以計算出,對于3G系統(tǒng)如果信道帶寬為5MHz,而數(shù)據(jù)速率為2Mbps,則所需的SNR 為1.2 dB;而對于4G系統(tǒng),要在5MHz的帶寬上傳輸20Mbps的數(shù)據(jù),則所需要的SNR為12dB。可見對于4G系統(tǒng),由于速率很高,因此對接收機的性能要求也要高得多。
4.8 智能天線與MIMO技術(shù)
智能天線和MIMO技術(shù)可以降低多址干擾,實現(xiàn)空間分集,因此將會在4G系統(tǒng)中得到應(yīng)用。圖一左端為一個智能天線示意圖,基站對各個用戶可形成一個定向波束,因此既可降低來自小區(qū)內(nèi)其它用戶的多址干擾,也可降低對基站發(fā)射功率的要求。
4.9 多用戶檢測技術(shù)
隨著多用戶檢測技術(shù)的不斷發(fā)展,多用戶檢測器將會在4G系統(tǒng)的基站和終端中得到應(yīng)用。多用戶檢測器可以提高系統(tǒng)的容量,因此將是4G系統(tǒng)必然采用的技術(shù)。隨著多用戶檢測器研究的不斷深入,各種高性能但算法不是特別復(fù)雜的多用戶檢測器算法不斷提出來,因此在實際系統(tǒng)中采用多用戶檢測技術(shù)將是切實可行的。
參 考 文 獻
[1] Young Kyun Kim.“new technological and standards toward beyond 3G”. cic 2002 . seoul,korea.
[2] Christian prehofer.“technologies for future mobile networks”, cic 2002, seoul, korea
[3] tatsuro masamura.“towards 4th generation mobile communications”. cic2002,seoul,korea.
[4] Rahim Tafazolli.“why we need 4G!”. 2001 Workshop on multiradio multimedia communications.
[5] v. kumar.“wireless communications beyond 3G”. Alcatel Telecommunications Review, 2002
[6] http://www.motorola.com. “beyond 3G”.
[7] http://dis.cnu.ac.kr/download/John-Beyond_3G.pdf
[8] http://www.fraunhofer.de/english/publications/df/df2002/magazine2-2002-26.pdf .
“c114”2004年2月
第四代(4G)移動通信系統(tǒng)與技術(shù)是目前移動通信領(lǐng)域的研究熱點。第三代(3G)移動通信系統(tǒng)從2001年起先后在日本和韓國投入商用,但目前大多數(shù)國家運營的仍然是2G或2.5G的移動通信系統(tǒng)。我國運營的移動通信系統(tǒng)主要是2G的GSM和CDMA。目前用戶對移動通信系統(tǒng)的速率要求越來越高,而3G系統(tǒng)實際所能提供的最高速率也只有384kbps(雖然標(biāo)稱最高速率為2Mbps),不能滿足用戶的實際需求,因此在3G系統(tǒng)還沒有大規(guī)模投入商用的情況下,國內(nèi)外移動通信領(lǐng)域的專家已經(jīng)在進行4G系統(tǒng)的研究和開發(fā)工作。
90年代早期歐洲就開始4G移動通信系統(tǒng)的研究,其目標(biāo)速率是100Mbps, 預(yù)期在2010左右投入商用。日本在2000年成立了一個特別委員會,領(lǐng)導(dǎo)日本的有關(guān)政府部門、大學(xué)研究機構(gòu)和工業(yè)部門,從事4G系統(tǒng)的研究工作和制定4G 的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。日本NTT的DoCoMo公司已經(jīng)于2002年成功研制出一個包含移動終端和基站的4G空中接口實驗系統(tǒng),并在該系統(tǒng)上成功地進行了有關(guān)的傳輸和實驗。
目前全球范圍內(nèi)有多個組織正在進行4G 系統(tǒng)的研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作,如IPv6 論壇、SDR 論壇、3GPP、無線世界研究論壇(the Wireless World Research Forum)、IETF(The Internet Engineering Task Force)和MWIF(the Mobile Wireless Internet Forum )等。一些全球著名的移動通信設(shè)備廠商也在進行4G的研究和開發(fā)工作。AT&&T已經(jīng)開發(fā)了名為4G接入的實驗網(wǎng)絡(luò)。NORTEL正進行軟件無線電功率放大器技術(shù)的研究,而HP實驗室正在進行4G 網(wǎng)絡(luò)上傳輸多媒體內(nèi)容的相關(guān)研究。Ericsson在加州大學(xué)投入了1000萬美元從事下一代CDMA和4G移動通信技術(shù)的研究。
按照目前的研究成果和專家的預(yù)測,4G 系統(tǒng)將會在2010年以后投入商業(yè)運營,最高下行速率將達到100Mbps。ITU-R 的WP8F工作組也估計下一代移動通信系統(tǒng)將在2010年左右投入商業(yè)運營。
2 4G系統(tǒng)的技術(shù)目標(biāo)和特點
4G系統(tǒng)總的技術(shù)目標(biāo)和特點可以概括為:同3G等已有的數(shù)字移動通信系統(tǒng)相比,4G系統(tǒng)應(yīng)具有更高的數(shù)據(jù)率、更好的業(yè)務(wù)質(zhì)量(QoS)、更高的頻譜利用率、更高的安全性、更高的智能性、更高的傳輸質(zhì)量、更高的靈活性;4G系統(tǒng)應(yīng)能支持非對稱性業(yè)務(wù),并能支持多種業(yè)務(wù);4G系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)移動與無線接入網(wǎng)和IP網(wǎng)絡(luò)不斷融合的發(fā)展趨勢,因此4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個全IP的網(wǎng)絡(luò)。下面是一些具體的技術(shù)目標(biāo)和特點。
2.1 4G系統(tǒng)的容量
4G系統(tǒng)的容量至少為3G系統(tǒng)的10 倍。4G系統(tǒng)下行信道的最高速率將達100Mbps, 因此移動終端下載文件的速度將比3G系統(tǒng)快得多。4G系統(tǒng)也可把高清晰度的視頻圖像實時地傳送給移動終端用戶,從而使用戶產(chǎn)生身臨其境的感覺。
為了適應(yīng)數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)不斷增長的需求,4G系統(tǒng)自然應(yīng)具有更高的容量,但所能分給4G系統(tǒng)的頻譜仍然是有限的,因此4G系統(tǒng)的頻譜效率應(yīng)當(dāng)為3G系統(tǒng)的5到10倍。
4G系統(tǒng)目標(biāo)速率為:對于大范圍高速移動用戶(250km/h),數(shù)據(jù)速率為2Mbps; 對于中速移動用戶(60km/h),數(shù)據(jù)速率為20Mbps; 對于低速移動用戶(室內(nèi)或步行者),數(shù)據(jù)速率為100Mbps。
2.2 4G系統(tǒng)是一個無縫網(wǎng)
4G系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)全球范圍內(nèi)多個移動網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)間的無縫漫游。無線通信領(lǐng)域的一個發(fā)展趨勢是移動網(wǎng)絡(luò)和無線接入網(wǎng)絡(luò)的融合。4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個移動網(wǎng)絡(luò)和無線接入網(wǎng)的融合體,它應(yīng)能實現(xiàn)與無線LAN 的無縫連接。
4G的無縫特性,包含系統(tǒng)、業(yè)務(wù)和覆蓋等多方面的無縫性。系統(tǒng)的無縫性指的是用戶既能在WLAN中使用,也能在蜂窩系統(tǒng)中使用;業(yè)務(wù)的無縫性指的是對話音、數(shù)據(jù)和圖像的無縫性;而覆蓋的無縫性則指4G系統(tǒng)應(yīng)該能向全球提供業(yè)務(wù)。因此4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個綜合系統(tǒng),蜂窩部分提供廣域移動性,而WLAN提供熱點地區(qū)的高速業(yè)務(wù),同時也應(yīng)當(dāng)包含家庭和辦公室的個人LAN。
2.3 4G系統(tǒng)應(yīng)具有良好的覆蓋性能
4G系統(tǒng)應(yīng)具有良好的覆蓋性,并能提供高速可變速率傳輸。對于室內(nèi)環(huán)境,由于要提供高速傳輸,因此小區(qū)的半徑更小。
2.4 4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個基于IP的網(wǎng)絡(luò)
4G應(yīng)當(dāng)是一個基于IP的移動網(wǎng)絡(luò),所以有些文獻把4G系統(tǒng)稱為“基于IP的第四代無線網(wǎng)絡(luò)”(the Fourth Generation IP-based wireless network)。全IP 的4G網(wǎng)絡(luò)同已有的移動網(wǎng)絡(luò)相比具有根本性的優(yōu)點。IP與實際所采用的各種無線接入方式是兼容的,并且與具體采用的無線接入方式是獨立的,采用IP后,所采用的無線接入方式和協(xié)議與核心網(wǎng)絡(luò)(CN)協(xié)議、鏈路層是分離獨立的。IP與多種無線接入?yún)f(xié)議相兼容,因此在設(shè)計核心網(wǎng)絡(luò)時就具有很大的靈活性,而不需要去考慮無線接入究竟采用何種方式和協(xié)議。一個采用IP的核心網(wǎng)絡(luò)可以采用多種無線接入方式,比如IEEE 802.11、WCDMA、Bluetooth、HyperLAN等。全IP的核心網(wǎng)可以與無線接入方式獨立地發(fā)展。4G系統(tǒng)將會采用Ipv6。Ipv6將能在IP網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)話音和多媒體業(yè)務(wù)。
2.5 4G系統(tǒng)將能實現(xiàn)不同QoS的業(yè)務(wù)
4G系統(tǒng)通過動態(tài)帶寬分配和調(diào)節(jié)發(fā)射功率來提供不同質(zhì)量的業(yè)務(wù)。
3 4G與3G的主要技術(shù)參數(shù)比較
4 4G系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
4G 系統(tǒng)的有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)為:寬帶接受機、智能天線、空時編碼、高性能的功率放大器、先進的調(diào)制解調(diào)技術(shù)、高性能的RF收發(fā)信機和多用戶檢測等。
4.1 無線接入方式與多址方案
在FDMA、TDMA、CDMA和OFDM等多址方式中,OFDM是4G系統(tǒng)最為合適的多址方案,從目前的研究進展來看,OFDM也是將來4G系統(tǒng)最有可能采用的多址方式。OFDM的主要優(yōu)點有:各個信號間不會相互干擾;對多徑衰落和多普勒頻移不敏感;用戶間和相鄰小區(qū)間無干擾;可實現(xiàn)低成本的單波段接收機等。OFDM的主要缺點是功率效率不高。
日本NTT DoCoMo提出的4G移動系統(tǒng)方案的無線接入方式為:VSF-OFCDM。VSF 表示可變擴頻因子(variable spreading factor),而OFCDM則表示正交頻分與碼分復(fù)用(orthogonal frequency and code division multiplexing)。VSF-OFCDM 屬于多載波CDMA(MC-CDMA),這種無線接入方式可以提高頻譜利用率,并且不受多徑干擾的影響。
VSF-OFCDM實際上也是CDMA, 因此同一般的CDMA移動通信系統(tǒng)一樣,頻率可以在所有的小區(qū)中重復(fù)使用。由于VSF-OFCDM采用了可變擴頻因子,因此通過改變擴頻因子,可應(yīng)用于高密度業(yè)務(wù)區(qū)和一般業(yè)務(wù)區(qū)。
NTT DoCoMo 已經(jīng)于2002年10月成功進行了4G系統(tǒng)的有關(guān)試驗。采用他們研制的4G移動通信試驗系統(tǒng),在室內(nèi)環(huán)境成功進行了上行20Mbps,下行100Mbps的傳輸試驗。
4.2 調(diào)制與編碼
4G系統(tǒng)將會采用多載波調(diào)制(MCM)技術(shù)。4G系統(tǒng)可能會采用兩種形式的MCM:多載波碼分多址(MC-CDMA)和正交頻分復(fù)用時分多址(OFDM-TDMA)
一般MC-CDMA采用QPSK調(diào)制,而OFDM-TDMA采用高電平調(diào)制,如M-QAM(M從4 到256)。對于M-QAM,為了提高系統(tǒng)的性能,一般認(rèn)為需要采用自適應(yīng)調(diào)制,按照實際測量的參數(shù)來確定QAM 的電平數(shù)和符號速率。
NTT DoCoMo的4G移動通信系統(tǒng)的基本調(diào)制方案為QPSK,相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳輸速率為103.68Mbps。當(dāng)采用64-QAM調(diào)制時,數(shù)據(jù)速率高達331.776Mbps(相應(yīng)的擴頻因子為1)。
4G移動通信系統(tǒng)將采用更高級的信道編碼方案,如Turbo碼、級連碼和LDPC等,從而在極低的Eb/N0下保證足夠的性能。NTT DoCoMo的4G實驗系統(tǒng)信道編碼采用TURBO碼。
4.3 無線鏈路增強技術(shù)
可以提高容量和覆蓋的無線鏈路增強技術(shù)有:分集技術(shù),如通過空間分集、時間分集(信道編碼)、頻率分集和極化分集等方法來獲得最好的分集性能;多天線技術(shù),如采用2或4 天線來實現(xiàn)發(fā)射分集,或者采用多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)來實現(xiàn)發(fā)射和接受分集。
4.4 高效的頻譜使用方案
提高頻譜效率的方法有:使用3GHz以上的頻段,由于可以使用的帶寬更寬,因此將具有更高的傳輸容量。3G系統(tǒng)的頻譜效率只有2 bps/Hz,而4G系統(tǒng)的頻譜效率應(yīng)達到5 bps/Hz。
4.5 基于IP的核心網(wǎng)
3G系統(tǒng)不是基于IP的,如CDMA2000基于ANSI-41,而WCDMA基于GSM-MAP。4G系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是一個全IP的網(wǎng)絡(luò)。采用全IP 的優(yōu)點有:可以實現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)間的無縫互連;全IP也是一種低成本的集成目前網(wǎng)絡(luò)的方法。4G系統(tǒng)的核心網(wǎng)是一個基于全IP的網(wǎng)絡(luò),因此核心網(wǎng)獨立于各種具體的無線接入方案,能提供端到端的IP業(yè)務(wù),能同已有的核心網(wǎng)和PSTN共存。要實現(xiàn)全IP的核心網(wǎng)有許多問題需要解決,如鑒權(quán)、計費等;核心網(wǎng)應(yīng)具有開放的結(jié)構(gòu),從而能允許各種空中接口接入核心網(wǎng);同時核心網(wǎng)應(yīng)把業(yè)務(wù)、控制和傳輸?shù)确珠_。
4.6 軟件無線電(SDR)技術(shù)
軟件無線電技術(shù)將會在4G系統(tǒng)得到應(yīng)用。軟件無線電使得系統(tǒng)具有靈活性和適應(yīng)性,能夠適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)和空中接口。軟件無線電技術(shù)能支持采用不同空中接口的多模式手機和基站,能實現(xiàn)各種應(yīng)用的可變QoS。軟件無線電技術(shù)有助于不同標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)的融合。軟件無線電在4G中的可能應(yīng)用為:采用軟件無線電實現(xiàn)的基站可同時為多個網(wǎng)絡(luò)服務(wù);當(dāng)終端移動時,可重新配置,如當(dāng)移動終端移動到一個采用不同標(biāo)準(zhǔn)的移動系統(tǒng)中時,終端可按照該系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)重新自動配置該終端,從而該終端可獲得服務(wù)。
采用軟件無線電技術(shù)實現(xiàn)的移動終端或BS將采用模塊化的結(jié)構(gòu),主要由天線模塊、LNA模塊、功率放大器模塊、ADC\DAC模塊、DSP模塊和多媒體模塊等組成。軟件無線電中RF和基帶器件都應(yīng)當(dāng)是可編程的。
4.7 高性能的接收機
4G系統(tǒng)對接收機提出了特別高的要求。我們知道Shannon定理指出了在帶寬為BW的信道中實現(xiàn)容量為C的可靠傳輸所需要的最小SNR。按照Shannon定理,我們可以計算出,對于3G系統(tǒng)如果信道帶寬為5MHz,而數(shù)據(jù)速率為2Mbps,則所需的SNR 為1.2 dB;而對于4G系統(tǒng),要在5MHz的帶寬上傳輸20Mbps的數(shù)據(jù),則所需要的SNR為12dB。可見對于4G系統(tǒng),由于速率很高,因此對接收機的性能要求也要高得多。
4.8 智能天線與MIMO技術(shù)
智能天線和MIMO技術(shù)可以降低多址干擾,實現(xiàn)空間分集,因此將會在4G系統(tǒng)中得到應(yīng)用。圖一左端為一個智能天線示意圖,基站對各個用戶可形成一個定向波束,因此既可降低來自小區(qū)內(nèi)其它用戶的多址干擾,也可降低對基站發(fā)射功率的要求。
4.9 多用戶檢測技術(shù)
隨著多用戶檢測技術(shù)的不斷發(fā)展,多用戶檢測器將會在4G系統(tǒng)的基站和終端中得到應(yīng)用。多用戶檢測器可以提高系統(tǒng)的容量,因此將是4G系統(tǒng)必然采用的技術(shù)。隨著多用戶檢測器研究的不斷深入,各種高性能但算法不是特別復(fù)雜的多用戶檢測器算法不斷提出來,因此在實際系統(tǒng)中采用多用戶檢測技術(shù)將是切實可行的。
參 考 文 獻
[1] Young Kyun Kim.“new technological and standards toward beyond 3G”. cic 2002 . seoul,korea.
[2] Christian prehofer.“technologies for future mobile networks”, cic 2002, seoul, korea
[3] tatsuro masamura.“towards 4th generation mobile communications”. cic2002,seoul,korea.
[4] Rahim Tafazolli.“why we need 4G!”. 2001 Workshop on multiradio multimedia communications.
[5] v. kumar.“wireless communications beyond 3G”. Alcatel Telecommunications Review, 2002
[6] http://www.motorola.com. “beyond 3G”.
[7] http://dis.cnu.ac.kr/download/John-Beyond_3G.pdf
[8] http://www.fraunhofer.de/english/publications/df/df2002/magazine2-2002-26.pdf .
“c114”2004年2月