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LTE无线网络中的64QAM性能要求及EVM建模分析

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:表11-21给出了3GPP标准中规定的64QAM性能要求实例。图11-54 性能要求推导的原理11.9.3.3 EVM建模及其对性能的影响为了导出实用的性能要求,LTE假定发射机是一种非理想的信号源,其特性可以用发射机误差矢量幅度。

LTE无线网络中的64QAM性能要求及EVM建模分析

11.9.3.1 PDSCH固定参考信道

对于每种传输模式(即SIMO、发射分集和MIMO模式)来说,参考文献[1]中的性能要求包括一个固定参考信道集。对于SIMO模式和与蜂窝有关的RS信号来说,目前已经认可的固定参考信道(FRC)可分为包含了调制和编码方案的约束条件集的三种类型,即编码速率为1/3的QPSK、编码速率为1/2的16QAM以及编码速率为3/4的64QAM。

选择FRC类型的目的是在29个MCS组合的总集中采用具有代表性的MCS方案的同时,最大限度地减少所需的测试次数。

在每一种FRC类型中,为每个给定系统带宽规定一次测试。假定系统采用覆盖整个可用带宽的分配方案,则FRC类型可以用特定传输块长度和码块分割参数来表示。

针对频段边缘发生的单个资源块分配,以及采用QPSK调制方案的单个资源块分配,还定义了其他的FRC类型。

11.9.3.2 PDSCH解调性能要求

为了得到给定FRC和传播条件标称吞吐量所占的比值,性能要求可以用所需978-7-111-31218-5-Chapter11-91.jpg(单位为dB)来表示。标称吞吐量所占的比值通常可以取为30%或70%。需要注意的是,对于RF部分性能测试,已经为吞吐量设置了一个范围,即对于规定的参考测量信道来说,吞吐量将等于或大于最大吞吐量的95%。表11-21给出了3GPP标准中规定的64QAM性能要求实例。

表11-21 64QAM最低性能要求(FRC)

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在参与标准制定的公司中,大家一致通过将所需SNR列入标准。该值可根据全浮点接收机链的解码性能进行计算,在计算过程中,引入了一个实现余量,用于说明由固定点或其他信号处理的非理想性导致的性能劣化。实现余量变化范围为1.5~2.0dB。图11-54给出了性能要求的推导原理。

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图11-54 性能要求推导的原理(www.xing528.com)

11.9.3.3 EVM建模及其对性能的影响

为了导出实用的性能要求,LTE假定发射机是一种非理想的信号源,其特性可以用发射机误差矢量幅度(EVM)。由于OFDM信号具有较高的峰均功率比(Peakto Average Power Ratio,PAPR),且RF发射机放大器的动态范围非常有限,因而非理想性通常是由非线性造成的。

参考文献[47]对EVM建模详细进行了描述,EVM建模主要用于推导LTE性能要求。根据Bussgang定理,该模型将非线性看作是一种接收端的加性失真源,如图11-55所示。

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图11-55 用于性能仿真的等价EVM模型

表11-22给出了性能仿真时所采用的EVM电平。加性失真源效应用于限制实际可达容量。当其他蜂窝干扰消失时,接收机的有效SNR不会增加,因为失真分量没有减小,如图11-56所示。作为另一个结果,MCS集合得到有限的、上方有界的数值作为系统容量。

表11-22 性能要求所采用的误差矢量幅度

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图11-56 当系统带宽为10MHz时,在AWGN信道条件下,EVM对SIMO理论吞吐量的影响

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