td-lte基站射频设计技术

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1、TD-LTE基站射频设计技术张成安上海w尔股份有限公司射频系统工程师摘要:作为TD-LTE网络覆盖末端的射频基站RRH对无线网络覆盖和整体网络性能影响巨大,本文针对TDD系统特点,结合当前射频技术发展情况,介绍TD-LTE射频基站系统,并对TD-LTE射频基站的关键技氺以及发展方向进行研究与分析。关键词:TD-LTERRH射频设计DPDRFDesignTechnologyforTD-LTEBasestationZhangCheng-AnAlcatel-sbellRFsystemengineerAbstract:Asth

2、eterminalpartofTD-LTEwirelessnetwork,RRHimpactalotonthenetworkcoverageandtotalperformance.ConsideringTDDoperationandRFtechnologytrend,thispapergiveapresentationofTD-LTERFbasestationsystem,thendoresearchandanalysesonsomekeytechnologiesandevolutiondirection.Keywor

3、ds:TD-LTERRHRFDesignDPD1引言TD-LTE是我国自主知识产权3G标准TD-SCDMA的发展和演进技术,它采用OFDM和MIMO等先进无线传输技术,在20MHz无线带宽时,可以实现超过l00Mbit/s的下行数裾和超过50Mbit/s的上行数据峰值传输速率。另外TD-LTE系统同吋兼具TDD系统的一些固有优点,比如:(1)能够灵活配置频率,使用FDD系统不易使用的零散频段;(2)可以通过调整上下行时隙转点提岛下行时隙比例,能够很好的支持非对称业务;(3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用

4、部分射频单元,降低了设备成在国内,TD-LTE规模实验网不断扩大。在2010开始的一期6个城市的基础上,二期将进一步扩大部署和应用规模,众多国内外主流系统设备厂商和芯片厂家均参与开发和测试,R前已初步具备试商用水平。在国际上,法国电信、德国电信、日本软银、美国Verizon和AT&T等多家顶级运营商均承诺支持TD-LTE。在中国、印度、俄罗斯、中东、欧洲、北美等全球各地都己经有TDD频谱的拍卖和实验网应用。在4G国际标准演进方面,2012年1月18日,国际电信联盟在2012年无线电通信企会企体会议上,正式审议通过将LT

5、E-Advanced技术规范确立为IMT-Advanced(俗称“4G”)国际标准,我国主导制定的TD-LTE-Advanced同时成为IMT-Advanced国际标准[1]。2TD-LTE射频基站系统介绍在移动通信领域,BBU(基带池)+RRH(RemoteRadioHead)分布式基站是FI前最为流行的一种新型基站,如图1所示。与传统宏基站相比,具有以下特点:(1)BBU作为基带池,RRH作为射频单元,通常通过光纤进行连接;(2)由于基带共享,可以减少机房站址需求,灵活升级系统容量,节省网络开销;方便升级维护;(3

6、)RRH作为射频单元可以室外应用,甚至直接应用到塔顶直接对接天线端口,施工方便,减少功率损失,提升网络性能,降低运营成本;图1BBU+RRH基站系统框图RRH作为无线基站的射频单元,由光接口模块,数字屮频模块,射频收发信机,功放低噪放模块和前端滤波器组成。(1)光接口模块负责CPRI数据的组帧、解帧、时钟提取同步;(2)数字中频模块::受益于软件无线电技术的发展,基于数字中频解决方案的无线电技术在无线基站上应用越来越广泛,主要完成DUC/DDC/CFR/DPD等功能;(3)射频收发信机模块主要完成数模转换,射频调制解调

7、,滤波放大等功能;(4)功放低噪放模块主要完成射频发射信号的功率放大和接收小信号的低噪声放大等功能;(5)前端滤波器完成带外信号抑制,确定基站有效工作频段;3TD-LTE射频基站关键技术及发展方向3.1TDD频段基站的邻频杂散辐射问题从全球看,虽然TDD频谱较为丰富,但总体比较零散,必然会出现和FDD邻频共存的情况,从而导致杂散辐射和FDD互相干扰的情况等问题。为了保证TDD和FDD系统正常工作,需要进行系统间共存分析,基于分析成果,使用保护带、射频指标限值、站址部署等保护措施来保证系统间电磁兼容。比如在我国,从201

8、1开始的屮国移动大规模外场测试使用的2.6G频段就存在和FDD邻频共存的情况。表1给出了3GPP在2.6G频段频谱划分定义:工作频段上行频段下行频段双工方式基站收UE发基站发UE收72500MHz--2570MHz2620MHz--2690MHzFDD382570MHz--2620MHz2570MHz--2620MHzTDD表12

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