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    大唐移動TD-SCDMA高速鐵路解決方案

    2009-11-27 05:39:12李同坡
    移動通信 2009年17期
    關鍵詞:信號

    1 我國高速鐵路概況

    隨著國民經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高,我國高速鐵路的建設全面展開。中國高速鐵路的發(fā)展不僅填補了中國運輸體系中的缺失,而且在中國經濟發(fā)展中也具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

    “十一五”期間,中國通過建設高速鐵路客運專線、發(fā)展城際客運軌道交通和既有線提速改造,初步形成以高速鐵路客運專線為骨干,連接全國主要大中城市的快速客運網絡。高速鐵路作為越來越普及的交通工具,逐漸成為人們商務出差、旅游出行的首選。

    為滿足快速增長的旅客運輸需求,建立省會城市及大中城市間的快速客運通道,“十一五”規(guī)劃了“四縱四橫”鐵路快速客運通道以及三個城際快速客運系統(tǒng),時速高達380km/h。如圖1所示。

    1.1“四縱”客運專線

    (1)北京-上海;

    (2)北京-武漢-廣州-深圳;

    (3)北京-沈陽-哈爾濱(大連);

    (4)杭州-寧波-福州-深圳。

    1.2“四橫”客運專線

    (1)徐州-鄭州-蘭州;

    (2)杭州-南昌-長沙;

    (3)青島-石家莊-太原;

    (4)南京-武漢-重慶-成都。

    1.3 三個城際客運系統(tǒng)

    環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)城際客運系統(tǒng)。

    由于高鐵主要的目標客戶是商務出行或者旅游出行,這些人在列車上使用語音或高速數據業(yè)務的需求較為明確。因此,快速發(fā)展的高速鐵路已成為移動話音和數據業(yè)務的新熱點。在“十一五”規(guī)劃中,科技部、鐵道部將“雙高課題”——高速移動下的高數數據業(yè)務作為研究重點。

    2 大唐移動推出高速鐵路覆蓋方案

    大唐移動基于對TD-SCDMA系統(tǒng)的深刻理解和在上海磁懸浮成功的高速覆蓋經驗,率先提出基于車載直放站設備為基礎的TD-SCDMA高鐵覆蓋方案。

    由于車輛技術的不斷發(fā)展,車廂密閉性越來越好,導致在無線傳輸的車體穿透損耗越來越大,龐巴迪高速列車的損耗達到25dB,一般車體損耗都在10dB以上,當損耗為30dB時,相當于信號在透過車體時只有原來1/1000的信號強度。為了克服車體穿透損耗,要求室外的信號發(fā)射機功率增強,要求更高的基站接收機靈敏度,或者要求UE的發(fā)射信號增強。

    大唐移動的高鐵解決方案中,鐵路沿線采用BBU+RRU組網,采用小區(qū)分集和高速頻偏補償算法,在高速列車上裝在直放站克服穿透損耗。

    2.1 鐵道沿線采用BBU+RRU進行專網覆蓋

    (1)業(yè)內最早最成熟的小區(qū)分集算法

    由于單個小區(qū)的覆蓋范圍相對較小,而UE移動速度非???造成手機終端駐留在單個小區(qū)的時間很短;另外,因多普勒頻偏的影響使用戶讀系統(tǒng)廣播、起呼、切換的時延更長,在高速移動環(huán)境下,時延較大的重選、切換和接入等流程很可能無法在單個站點覆蓋范圍內全部完成;同時頻繁的切換還會導致用戶體驗變差、切換掉話的可能性變大。因此,需要擴大單個小區(qū)的覆蓋范圍。

    將小區(qū)分集算法技術應用于高速移動覆蓋場景可帶來如下好處:

    ◆將同站點的多個扇區(qū)合并,避免切換,將多個站址合并為一個小區(qū),減少切換;

    ◆有效增減單個小區(qū)覆蓋范圍,保證用戶的高接入成功率。

    一個BBU連接2-3個RRU的情況如圖2所示。

    (2)專利的物理層頻偏糾正算法和頻偏預矯正算法

    在TD-SCDMA系統(tǒng)的接收機中,由多普勒頻移等引起的頻偏會對接收數據產生相位偏轉,頻偏越大,相位偏轉越嚴重,對系統(tǒng)的相干解調性能的影響就越明顯,即車速越高,多普勒頻移對解調性能的影響越嚴重。

    在TD-SCDMA系統(tǒng)中,終端通過自動頻率控制(AFC,Automatic Frequency Control)技術進行載波頻率跟蹤,而基站側采用固定頻點的載波頻率進行信號接收,使得高速鐵路沿線的基站側最大多普勒頻偏可達1400Hz。為了保證數據的解調性能,需要對檢測數據進行頻率校正后再執(zhí)行判決,即接收端需要進行頻偏估計(FOE,Frequency Offset Estimation)和頻偏校準(FOC,Frequency Offset Calibration)操作。

    在高速移動業(yè)務情況下,基站需要采用兩次頻偏補償過程才能達到較好的性能。該方案的具體實施流程如圖3所示。我們首先根據信道估計得到的信道響應來估計頻偏,得到初步頻偏值,然后利用此初步頻偏值對聯合檢測得到的檢測數據進行初步校正,得到初步校正數據;再根據初步校正數據利用數據符號頻偏估計方法計算頻偏值,得到二次頻偏值,并利用此二次頻偏值對初步校正數據進行頻偏補償,得到二次校正數據,最后對二次校正數據進行解調判決。

    根據分析,第一次頻偏估計方案具有估計范圍大、估計精度差的特點,能估計出2000Hz以上的頻偏;而第二次頻偏估計方案具有估計范圍小、估計精度高的特點,能估計的頻偏范圍為800Hz左右。因此在高速移動環(huán)境下采用這兩種頻偏估計算法的結合能夠有效地提高性能。

    (2)業(yè)內領先的頻偏預矯正算法

    在下行方向,為了使終端平穩(wěn)地進行切換,需在基站側估計頻偏并進行預矯正,使終端接收頻率穩(wěn)定在基站發(fā)射頻點上。

    無線網絡環(huán)境是由基站和終端組成的,即在高速移動環(huán)境下也需要解決大頻偏對終端的解調性能影響。TD-SCDMA系統(tǒng)中,基站采用固定頻點的頻率進行信號收發(fā),而終端通過自動頻率控制(AFC)方案使本振頻率自動跟蹤接收信號的頻率變化。在高速移動環(huán)境下(如車速為400km/h),終端切換時相對于新舊兩個基站的運動方向相反,導致終端的多普勒頻移發(fā)生跳變,使終端產生一個很大的頻偏,分析得出,這個頻偏值最大可以達到最大多普勒頻偏值的兩倍。

    此時采用現有的AFC控制方案則需要很長的時間才能進入穩(wěn)定狀態(tài),使終端的性能惡化。為此,提出了高速優(yōu)化頻偏估計方案,該方案采用基站側高速頻偏估計的思想,同時修改了AFC的控制方案。

    頻偏預校正基本思想就是基站根據目標用戶上行信道頻偏估計,對下行發(fā)送信號頻率進行預校正,使發(fā)送信號到達UE之后的等效接收頻率為小區(qū)原始發(fā)送頻率。在實現過程中,需在基站側增加DPCH的頻偏預矯正,即通過對比收發(fā)信號的頻偏,針對不同用戶在物理層數據上進行頻偏補償。

    對于終端用戶而言,在基站頻偏預矯正正常工作的情況下,基本穩(wěn)定在指定頻點上,幾乎感受不到多普勒頻偏存在,小區(qū)切換時刻不會產生大的多普勒頻偏正負跳變。

    如圖4所示,終端以頻率f發(fā)送信號,基站以頻點f接收經過上行高速信道的信號,該信號頻率為 f + f d,基站可以估計出頻偏 f d?;驹谙滦邪l(fā)送該用戶的數據時,發(fā)送頻率采用 f + f d,這樣發(fā)送信號經過下行高速信道后,終端接收信號的頻率為 f。在終端切換前其工作頻率一直穩(wěn)定在基站頻點 f 附近,終端切換后以新的基站頻點工作,從而減小了終端的頻偏變化,提高了終端的解調性能。這種方案通過增加基站的復雜度,改善了網絡的性能。

    2.2 高速列車上采用直放站克服穿透損耗

    為了避免車輛技術的不斷發(fā)展而影響車體內無線通信質量,通過無線直放站加車內分布系統(tǒng)的方式,可把車外信號饋入到車體內(室內),克服車體穿透損耗。高速列車上直放站安裝示意如圖5所示。

    一般的傳統(tǒng)直放站是固定放置,施主信號的環(huán)境比較穩(wěn)定,放大倍數在開通時設置好就可以穩(wěn)定工作。ALC功能只在個別情況下對增益進行小范圍調整。由于環(huán)境可控,可以通過站點設置選擇施主基站的信號強度在-80dBm以上。

    直放站在高速列車上使用,與通常的應用場景有個顯著不同。對于列車這種高速移動環(huán)境,外部信號的強度快速變化;為了保證直放站覆蓋區(qū)域的信號穩(wěn)定性,需要直放站具備自動增益調整功能。

    ◆輸入信號電平范圍:-35dBm~-85dBm;

    ◆輸出信號:10dBm~20dBm;

    ◆放大器下行增益可調范圍:45dBm~105dB。

    輸入功率測量:

    ◆全頻段功率測量(射頻測量);

    ◆服務基站功率測量(基于DwPTS功率):需要快速切換施主基站;

    ◆上下行增益的同步調整;

    ◆直放站產品具備AFC(自動頻偏控制)功能。

    在高速情況下由于多普勒頻移,上下行信號的載波會有較大偏移。直放站此時可起到頻率校正的作用,簡化終端和網絡的實現,對網絡質量有一定改善。

    ◆頻偏檢測算法:高穩(wěn)鐘產生參考頻率;

    ◆基帶處理算法:服務小區(qū)選定后,可采用與基站類似的算法;

    ◆模擬中頻處理方法:通過對本振的精細調整,實現頻率校準。或數字中頻處理:在中頻使用數字頻綜,采用數字變頻的方式。

    3結束語

    2007年,中國首條高速鐵路京津城際軌道交通工程客運專線完成鋪軌。2008年,中國高速鐵路建設步伐加快,不僅引人注目的京滬高速鐵路開始興建,廣深港高速鐵路、京石高速鐵路客運專線、南寧至廣州高速鐵路等等一大批高速鐵路建設工程都開始動工。

    隨著中國高速鐵路建設的不斷發(fā)展,大唐移動將致力于提升移動用戶在高速移動環(huán)境下的業(yè)務體驗,為中國的移動通信建設貢獻力量。

    【作者簡介】

    李同坡:工學碩士,畢業(yè)于北京郵電大學?,F為大唐移動通信設備有限公司高級產品經理,主要研究方向為移動通信、無線接入和TD-SCDMA的系統(tǒng)原理、后續(xù)演進技術等。

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