2001年 , IEEE802.16通过了无线城域网标准 , 该标准根据使用频段的不同 , 具体可分为视距和非视距两种 。其中 , 使用2一11GHz许可和免许可频段 , 由于在该频段波长较长 , 适合非视距传播 , 此时系统会存在较强的多径效应 , 而在免许可频段还存在干扰问题 , 所以系统采用了抵抗多径效应、频率选择性衰落或窄带干扰上有明显优势的OFDM调制 , 多址方式为OFDMA 。而后 , IEEE802.16的标准每年都在发展 , 2006年2月 , IEEE802.16e(移动宽带无线城域网接入空中接口标准)形成了最终的出版物 。当然 , 采用的调制方式仍然是OFDM 。
2004年11月 , 根据众多移动通信运营商、制造商和研究机构的要求 , 3GPP通过被称为LongTermEvolution(LTE)即“3G长期演进”的立项工作 。项目以制定3G演进型系统技术规范作为目标 。3GPP经过激烈的讨论和艰苦的融合 , 终于在2005年12月选定了LTE的基本传输技术 , 即下行OFDM , 上行SC(单载波关FDMA 。OFDM由于技术的成熟性 , 被选用为下行标准很快就达成了共识 。而上行技术的选择上 , 由于OFDM的高峰均比(PAPR)使得一些设备商认为会增加终端的功放成本和功率消耗 , 限制终端的使用时间 , 一些则认为可以通过滤波 , 削峰等方法限制峰均比 。不过 , 经过讨论后 , 最后上行还是采用了SC一FDMA方式 。拥有我国自主知识产权的3G标准一一TD-SCDMA在LTE演进计划中也提出了TD一CDM一OFDM的方案B3G/4G是ITU提出的目标 , 并希望在2010年予以实现 。B3G/4G的目标是在高速移动环境下支持高达100Mb/S的下行数据传输速率 , 在室内和静止环境下支持高达IGb/S的下行数据传输速率 。而OFDM技术也将扮演重要的角色[2] 。
技术比较
CDMA与OFDM之技术比较
频谱利用率、支持高速率多媒体服务、系统容量、抗多径信道干扰等因素是目前大多数固定宽带无线接入设备商在选择CDMA(码分多址)或OFDM(正交频分复用)作为点到多点(PMP)的关键技术时的主要出发点 。而这两种技术在这些方面都各有所长 , 因此设备商需要根据实际情况权衡利弊 , 进行综合分析 , 从而做出最佳选择 。
CDMA技术是基于扩频通信理论的调制和多址连接技术 。OFDM技术属于多载波调制技术 , 它的基本思想是将信道分成许多正交子信道 , 在每个子信道上使用一个子载波进行调制 , 并且各个子载波并行传输 。OFDM和CDMA技术各有利弊 。CDMA具有众所周知的优点 , 而采用多种新技术的OFDM也表现出了良好的网络结构可扩展性、更高的频谱利用率、更灵活的调制方式和抗多径干扰能力 。下面主要从调制技术、峰均功率比、抗窄带干扰能力等角度分析这两种技术在性能上的具体差异 。
——调制技术 。一般来说 , 无线系统中频谱效率可以通过采用16QAM(正交幅度调制)、64QAM乃至更高阶的调制方式得到提高 , 而且一个好的通信系统应该在频谱效率和误码率之间获得最佳平衡 。
在CDMA系统中 , 下行链路可支持多种调制 , 但每条链路的符号调制方式必须相同 , 而上行链路却不支持多种调制 , 这就使得CDMA系统丧失了一定的灵活性 。并且 , 在这种非正交的链路中 , 采用高阶调制方式的用户必将会对采用低阶调制的用户产生很大的噪声干扰 。
在OFDM系统中 , 每条链路都可以独立调制 , 因而该系统不论在上行还是在下行链路上都可以容易地同时容纳多种混合调制方式 。这就可以引入“自适应调制”的概念 。它增加了系统的灵活性 , 例如 , 在信道好的条件下终端可以采用较高阶的如64QAM调制以获得最大频谱效率 , 而在信道条件变差时可以选择QPSK(四相移相键控)调制等低阶调制来确保信噪比 。这样 , 系统就可以在频谱利用率和误码率之间取得最佳平衡 。此外 , 虽然信道间干扰限制了某条特定链路的调制方式 , 但这一点可以通过网络频率规划和无线资源管理等手段来解决 。
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