TD-LTE与TD-S上下行时隙配比比对齐怎么理解

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openresty/1.9.7.4TD—LTE网络与TD—SCDMA共存时特殊子帧的配置研究
王乐1。贺月华2
(1中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080;2北京理工大学,北京100080)
摘要TD-LTE与TD-SCDMA系统同频段共存时,为避免交叉时隙干扰,要求TD-LTE系统与TD-SCDMA系统
上下行时隙转换点对齐。按照3GPP标准现有的配置模式,将空置6~8-骨'TD-LTEOFDM符号的资源。结合
我国TD-SCDMA网络现状及TD-LTE可能的引入方式,本文对规避交叉时隙干扰的方法进一步分析研究,
提出了新的配置模式,有利于提高频谱效率。
关键词TD-LTEI
TD—SCDMA
l交叉干扰l吞吐量
文章编号1008-5599(2011)09—0029-04
中图分类号TN929.5文献标识码A
TD—LTE技术是TD-SCDMA技术的演进与发展,
TD-SCDMA帧结构分析
TD—SCDMA的帧长10ms,分成两个5ms子帧,
目前已进入规模试验阶段。结合我国TD—SCDMA网
这两个子帧的结构完全相同。如图l所示,一个子帧含6400chip(CDMA码片),分为7个常规时隙和3个特殊时隙,其中每个常规时隙含864chip,特殊时隙含352chip,包括DwPTS(下行导频时隙、96chip)、GP(保护时隙、96chip)和UpPTS(上行导频时隙、
160chip)。
络现状及TD-LTE技术试验情况,在F频段1880~1920MHz和E频段2320~2370MHz,TD-SCDMA网络与TD-LTE网络有共存的可能。此时为避免交叉干扰,要求TD-LTE系统与TD-SCDMA系统上下行
时隙转换点对齐,目前一般通过配置TD-LTE特殊子
帧实现,按照3GPP标准现有的配置模式,将空置6~8
个TD-LTEOFDM符号的资源,对网络容量有一定
7个常规时隙中,Ts0总是分配给下行用于承载广
播及下行控制信息,而Tsl总是分配给上行链路,主要
本文针对TD-SCDMA和TD—LTE的帧结构,在研究现有避免交叉时隙干扰方法的基础上,提出了特殊子帧优化配置模式,以提高系统频谱利用率。
收稿日期:201
1-07-01
承载上行控制信息;剩余5个时隙被转换点2划分给上
行和下行。显然,TD—SCDMA系统每5ms子帧均有2
个上下行时隙转换点(GP处的转换点l和转换点2)。
通过调整转换点2,可以灵活的支持上下行非对称业务。
?2011年第9期?
目前,TD—SCDMA全网均配置为2:4(Tsl、Ts2上
行,Ts3~Ts6下行),如图2所示。
有16种,具体如表2所示。
4交叉干扰规避方法
为避免TD-LTE和TD-SCDMA间的交叉一干扰,
DwPTS96chip
GP96chip
UpPTS常规时睬
160chip
864ctti,p
需保证其帧结构中的上下行时隙转换点对齐。TD-LTE
和TD—SCDMA第一个转换点采用GP保护间隔的方式
图1TD-SCDMA子帧的结构
将上下行分开(以下简称“GP转换点”),第二个转换点为瞬间转换(以下简称“瞬间转换点”)。4.1瞬间转换点的对齐
TD-SCDMA网络帧结构以5ms为一个周期,目前
DwPl.s75¨s
GP75“s
upl7rs常规时障
转换点2…
采用2:4的上下行配比,为了避免TD-LTE与TD-SCDMA的交叉干扰,TD-LTE只有采用子帧配比模式2。
67:5us
图2TD-SCDMA各时隙长度
如图3所示,TD-SCDMA系统的瞬间转换点距帧头2300“s;TD-LTE系统配比模式2的瞬间转换点距
TD-LTE帧结构分析帧头3000
s。为了实现瞬间转换点的对齐,要求TD-
LTE的帧头前置700IIs。
TD—LTE技术帧长为10ms,包含2个5ms的半帧(类比于
TD—SCDMA技术的子帧);这
两个半帧的结构可以相同也可以
不同,如图3所示。每个半帧又包含5个lms子帧(类比于
TD—SCDMA技术的时隙),其
DwPTS
UpPTS
两个芈帧结构不同
常规}¥11
中前半帧的第二个子帧必须配置为特殊子帧,用于承载DwPTS、
GP和UpPTS信号。
3GPP建议的TD-LTE的子
图3TD-LTE两种典型的帧结构TD-LTE上下行的配置
第二个半帧
上下行转换周期
5ms5ms5ms10ms10ms10ms10ms
第一个半帧
2UPUPUPUPUPUPUP
帧配比共7种,子帧0、子帧5
始终配置给下行,具体如表l所示。
特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊
特殊特殊特殊
DWDWDW
UPUPUP
UPDWDW
DWDWDWDWDW
DWDWDWDW
DWDWDWDW
特殊子帧(子帧1和子帧6)共包含14个OFDM符号(采用
常规CP时)或12个OFDM符
号(采用扩展CP时),其配置共
?2011年第9期?
+8即骊卿嘲嘲■■■■■'严囊暇曦a
。,*’:o蠢
TD--LTE特殊子帧的9种配置常规CP
UpPTS
DwPTS
SCDMA基站的上行形成交叉干扰。
此外,常规CP的配置模式5比模式0的GP更短,
UpPTS
DwPTS
GPGP83
少占用1个OFDM符号(含CP,约71),这样上行UpPTS能多一个符号来承载控制信息,故一般情况下
采用配置模式5,对于扩展CP,采用配置模式4。
’l'b'0特殊町睬’I’sI
’l'S2
TD帧头[二工匝[二工二二[二工二]二二工二]
产帽(Ims)特殊f帻f帧(1ms)r帧《Ims)f帧(Ims)
LTE帻头[===[[工]===卫==二]===]
酋置7∞IIs
GP转换点
麓问转按点
TD—LTE和TD--SCDMA帧头的相对位置
GP转换点的对齐
TD—SCDMA
提升TD-LTE特殊子帧的利用率
TD-LTE针对数据业务需求,主要部署数据业务
扩展循环前缀(¨s)
667250
1678358316783
GP位置和宽度固定(如图2所示),
距离帧头750us,长度为75“s}即其相对于帧头的时间区域为[750,825】。TD—LTE的GP位置和宽度共有16种配置(如表2所示),各配置中GP相对于
特殊子帧l
I——塑!尝竺燮塑
常规循环前缀(“s)
GP的起始点
121516431715178618571215164317151786
GP的终点GP的起始点
12501667
GP的终点
LTE帧头的时间范围如表3所示。
如果以TD—sCDMA帧头作为相对时间起点,TD-LTEGP的时间范围如表4所示。
由图4可得,只要TD—LTE下行DwPTS或上行Up科隅跨越TD—
28521414371643214
192917501833125016671750
SCDMAGP范围,即当TD-LTE
871TD—LTE
GP的起始点晚于TD—SCDMA
的终点825¨s,或TD—L1陋GP的
终点早于TD-SCDMAGP的起始点750us,两系统问就会出现交
i磊百厂—百面酥丽可丙———1丽磊丽
GP相对于TD帧头的位置
GP的起始点
714285214
GP的终点GP的起始点
550967
667250
GP的终点
叉干扰。因此根据表4,对于常规
时隙,只有配置模式0和5能避免交叉干扰;对于扩展CP,只有配置模式0和4能避免。其他模式中TD—L1陋GP的起始点均晚于TD—
SCDMAGP的终点825ps,都将导
105011335509671050
1678358316783
10861157515943lOl51086
7164321414371
致’rD—L1陋基站的下行信号对TD一
?2011年第9期?3l一
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