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TD-LTE物理層上下行理論峰值速率計算分析

2014-07-19 07:59:55李婷
赤峰學院學報·自然科學版 2014年15期
關鍵詞:符號物理

李婷

(福建工程學院 國脈信息學院, 福建 福州 350004)

TD-LTE物理層上下行理論峰值速率計算分析

李婷

(福建工程學院 國脈信息學院, 福建 福州 350004)

通過分析TD-LTE的幀結構,結合TD-LTE上下行鏈路的信道定義,分析了TD-LTE物理層上下行理論峰值速率的計算方法.計算得出不同子幀配比時的具體數值,進而說明TDD比FDD在速率調整上更具靈活性和優勢.

TD-LTE;理論速率;幀結構;開銷

1 引言

隨著工信部4G牌照的發放,中國大陸也進入了全面鋪開4G網絡的進程,TD-LTE的應用熱潮將隨之而至.關于TD-LTE的相關技術必然被越來越多的業內人士所關注和提及.在眾多的討論聲中,不論專業人士還是普通用戶最多提及的一個技術詞匯就是TD-LTE能夠達到的最大速率,即峰值速率.

實際應用中由于系統配置不同、無線環境變化、使用終端型號等因素影響,峰值速率是會變化的值,只能給出下行100Mbps以上,上行 50Mbps以上的大致范圍而無法給出一個確定數據.但理論上,針對不同的系統配置,在不考慮無線環境的不良影響時,TD-LTE的物理層上下行峰值速率是可以計算的,即為定值.

2 TD-LTE 無線幀結構

一個 10ms的 TDD無線幀由兩個 5ms的半幀構成.每個半幀由8個常規時隙(長度相同,共4ms)和DwPTS、GP和UpPTS三個特殊時隙(長度可配置,總長度為1ms)構成[1].TDD每個特殊子幀會作為下行到上行的轉換點,在[1]中7種分配策略里,子幀6是否含有特殊時隙對應上下行子幀切換點周期為5ms或是10ms.

3 上下行鏈路開銷分析

普通子幀的下行鏈路開銷由下行共享信道(PDSCH)的控制信息、下行同步信號、下行參考信號(本文僅涉及到其中的 CRS)、物理廣播信道(PBCH)、物理控制格式指示信道(PCFICH)、物理HARQ指示信道(PHICH)、物理下行控制信道(PDCCH)和物理多播信道(PMCH)這些用于承載非業務數據資源在普通子幀上占用資源粒子(RE)資源粒子(RE)構成的.

上行鏈路開銷則由物理隨機接入信道(PRACH)、物理上行共享信道(PUSCH)的控制信息以及物理上行控制信道(PUCCH)占用 RE構成.[1]

因此,上下行鏈路開銷占用的 RE總數即為以上上下行非業務數據所占的RE數總和.

4 理論峰值計算分析

物理層吞吐量取決于MAC層調度選擇的傳輸塊大小(TBS),理論峰值吞吐率就是在一定條件下計算可以選擇的最大 TBS.TBS由資源塊(RB)數和調制編碼方式(MCS)的階數查表得到,具體計算思路如下:

(1)針對每個子幀計算可用的 RE數:可用 RE數 =信道占用RE數-每個子幀里非業務數據資源占用的開銷;

(2)計算每個子幀 RE可攜帶的比特數:可攜帶比特數=可用 RE數×調制系數(在此選擇最大的調制階數 6,對應的編碼方式為 64QAM);

(3)依據可用的 RB數選擇滿足編碼效率(CR,由于 CFI限制,編碼效率最大為 0.93)的 TBS,由 CR=TBS/可攜帶比特數,得到 TBS=可攜帶比特數×CR,當 CR=0.93時 TBS取得最大值;

(4)根據時隙配比累加各個子幀的 TBS(若為雙碼字則將結果乘以 2),計算出最終吞吐率即為峰值速率.另外由于每個半幀有 5個子幀,每個子幀 1000bit得到峰值速率的計算公式為:

以 20MHz帶寬(此時物理資源最多為 100RB,每個 RB含 12個子載波),2×2MIMO,子幀配比 1(DL:UL=1:1),特殊子幀配比 7(10:2:2,符號數為 14),PDCCH和 PBCH各 1符號,編碼方式 64QAM為例進行計算:

根據表1,下行子幀有:0、1、4、5、6、9.分別計算各子幀的 TBS:

子幀 0:可用 RE=(((符號數 -PDCCH-PBCH-同步信號)*每 RB子載波數 -CRS)*6RB+((符號數 -PDCCH)*每RB子載波數 -CRS)*剩余 RB數)*調制系數 =(((14-1-4-1)*12-8)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=84384>75376(100RB對應的 TBS),因此 TBS選擇 75376(MCS28).

子幀 1:可用 RE=(((符號數 -PDCCH-主同步)*每 RB子載波數 -CRS)*6RB+((符號數 -PDCCH)*每 RB子載波數-CRS)*剩 余 RB數)*調 制 系 數 =(((10-1-1)*12-8)*6+((10-1)*12-8)*(100-6))*6=59568,TBS選擇 55056(MCS24).

子幀 4:可用 RE=(((符號數 -PDCCH)*每 RB子載波數 -CRS)*總 RB數)*調制系數 =(((14-1)*12-12)*100)*6=86400,TBS選擇 75376(MCS28).

子幀 5:可用 RE=(((符號數 -PDCCH–輔同步)*每RB子載波數 -CRS)*6RB+((符號數 -PDCCH)*每 RB子載波數 -CRS)*剩余 RB數)*調制系數 =(((14-1-1)*12-12)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=85968,TBS選 擇 75376(MCS28).

子幀6和子幀9分別與子幀1和子幀4計算方法相同.

下行峰值速率 =((75376+55056+75376+75376+55056 +75376)/5)*1000=82.323Mbps

同樣以 PUCCH 16RB,PRACH周期為 5ms為例計算,上行子幀有 2、3、7、8,假設 PRACH在子幀 3和子幀 8:

子幀 2:可用 RE=((符號數 -DMRS)*每 RB子載波數*(總 RB數 -PUCCH))*調制系數 =((14-2)*12*(100-16))*6=72576,TBS選擇 61664(MCS28);

子幀 3:可用 RE=((符號數 -DMRS)*每 RB子載波數*(總 RB數 -PUCCH-PRACH))*調制系數 =((14-2)*12*(100-16-6))*6=67392,TBS選擇 57336(MCS28);

子幀7和子幀8分別與子幀2和子幀3計算方法相同.

上行峰值速率 =((61664+57336)*2/5)*1000=23.8Mbps.

按以上方法分別計算 20MHz帶寬時不同子幀配比、不同特殊子幀配比以及 PRACH周期時的單小區物理上下行理論峰值速率,用戶的峰值速率還受到終端設備類型的影響,LTE協議中規定了不同類型終端的最大吞吐量,見表1終端類型為 CAT3,CAT4,CAT5時的上下行理論峰值速率:

5 總結

本文通過分析 TD-LTE的幀結構和鏈路開銷,得到計算 TD-LTE物理層理論峰值的方法,進而得到如表1所示的結果.可以看出 TDD可以根據不同的子幀和特殊子幀的配比對上下行峰值速率進行調整.FDD的一個無線幀為長度 10ms而沒有再細分成長度為 5ms的半幀且其幀結構中不包含 TDD特殊子幀所含有的 DwPTS、GP和 UpPTS三個特殊時隙,因此 FDD的上下行峰值速率不能通過幀配比來進行.可見,TD-LTE在速率上更能夠滿足不同業務的需求,應用更加靈活也更具優勢.

表1 單用戶理論峰值速率

〔1〕易睿得,趙治,等.LTE 系統原理及應用[M].北京:電子工業出版社,2012.144~170.

〔2〕3GPP TS 36.213 V8.6.0(2009-03). 第三代合作 伙伴計劃(3GPP)物理層協議,2009.

〔3〕康海歡.TD-LTE 物理層下行理論峰值速率分析[J].互聯網天地,2013(5):28~31.

〔4〕朱震海,張真楨,等.TD-LTE 鏈路開銷及峰值速率探討[J].電信工程技術與標準化,2012(7):69~73.

TN929.5

A

1673-260X(2014)08-0024-02

(JB13376)LTE 網絡無線性能分析與性能優化研究,批文號:閩科教[2013]46 號

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