1 技术特征
1.1 carrier aggregation概述
为了支持lte-a达到100mhz的系统带宽的要求,3gpp在#53bis会议上提出了载波聚合。所谓载波聚合,就是lte-a为了支持下行传输带宽超过20mhz聚合两个或者更多的成分载波(component carrier)。终端根据其能力可以同时接受一个或者多个成分载波。 一个接收容量超过20mhz的lte-a终端能同时接收在多个成分载波上的传输; 一个lte rel-8终端仅仅能接收单一成分载波的传输,并且是在该成分载波的结构和rel-8的一样的情况下
1.2 载波聚合分类
根据所聚合载波的在频谱上的连续性可以分为,连续性载波聚合和非连续性载波聚合;按照lte-a成分载波和rel-8载波的兼容性可以分为,兼容性载波(backwards compatible carrier)、非兼容性载波(non-backwards compatible carrier)和扩展载波(extension carrier)。在载波聚合的情况下,上行带宽比下行带宽窄很多。要求在fdd和tdd中支持不对称的载波配置。
1.2.1 连续载波和不连续载波
ntt docomo在#53会议上建议载波聚合包括连续和不连续的频谱分配。
使用连续载波可以简化enb和ue的配置,并且在连续性频谱分配中,在整个系统带宽内保持相同的子载波间隔能使ue实现简单的rf接收和单一的fft,如图:
除了连续的频谱,不连续的频谱被聚合,以此获得大的传输带宽。由于不连续频谱的使用,ue将有多个rf接收和多个fft处理。
lte-a虽然支持连续和非连续的频谱聚合,但是ntt docomo建议优先考虑连续的频谱分配。
1.2.2 兼容载波和非兼容载波
兼容性载波:
一个载波能让所有的lte版本ue接入; 能够作为单个载波操作或者是作为载波聚合的一部分; 对于 fdd,兼容性载波在上下行总是成对出现
非兼容性载波:
一个载波不能让早期的lte版本ue接入,但是lte-a ue能够接入; 能够作为单个载波操作或者是作为载波聚合的一部分 在后续的提案中都认为所有载波都应该是兼容性的,同时不排除有非兼容的载波。
1.2.3 锚载波
锚载波(anchor carrier)是提供系统信息,同步和寻呼,允许ue同步、驻留、接入和在异构网络中提供可靠地控制覆盖的载波。非锚载波不携带这些信息,减少控制开销。关于锚载波的兼容性,华为认为应该是兼容的;qualcomm则将anchor carrier分为兼容和不兼容的,不兼容的anchor carrier用于 lte-a专用。
1.2.4 extension carrier 和segment
carrier segment:定义为r8兼容载波的带宽扩展,允许一个cc上的任意资源块的聚合【r1-100491】can not be stand-alone,没有同步信号,si或者是paging;单纯的数据扩展,在【r1-093119】【r1-094203】【r1-094386】【r1-100699】中给出例子,假如频域分配30rb的资源是由25个rb的兼容载波和一个额外的5rb组成,这5个rb只对lte-a ue可见的,那么这5个rb定义为“segment”如图
扩展载波和载波分段的主要特征见表格 1、表格 2
两种载波的共同点: no pbch/release-8 sib/paging
no pss/sss no pdcch/phich/pcfich, i.e. no control region no crs tied to a backwards compatible cc measurements performed on the backwards compatible cc 两者的不同点见表格 3
extension carrier和segment主要的区别是单个pdcch资源分配、单个harq;连续的带宽需求和110rbs的最大联合带宽。
1.2.5 component carrier set
ran2已经决定在rrc连接后用专用信令配置或增加cc。对于不对称的上下行聚合,ran1定义了ue专用cc集合[9],其集合大小可不一样。 ue dl cc set:ue被调度下行接受pdsch的cc集合,由专用信令配置 ue ul cc set:ue被调度上行发送pusch的cc集合,由专用信令配置
1.2.6 ca仿真场景
3gpp ran working groups提出的12种仿真场景:
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