UMB系统物理层技术演进及性能研究

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UMB,即超移动宽带系统,是3GPP2支持的准四代无线技术,以OFDMA技术为基础、专门针对无线移动环境和实时应用优化。它继承了EV-DO系统的自适应编码调制、HARQ以及QoS控制机制,结合了CDMA、TDM、QOFDMA(准OFDMA)、LDPC等其他先进技术,引入了基于MIMO、SDMA和Beamforming等多天线技术。UMB物理层关键技术方面,去冗余比特反转交织,具有良好的改造信道条件的性能,对抵抗衰落的传播环境有很好的效果;Tail-biting编码方案与LDPC编码,可极大地避免码流传送中误码的发生,增强信号在传播过程中抵抗噪声干扰的能力,提高系统的可靠性;分层调制技术能够使运营商以较小的基站覆盖更大的面积,实现低成本高效率高质量的业务服务;还有闭环MIMO等多天线技术的使用,使得UMB系统的系统容量有了极大的提升。通过使用MATLAB搭建仿真平台,评估UMB系统物理层的性能。在AWGN信道下,使用卷积编码和Turbo码,都能快速的将误包率降至10-3以下;在衰落信道下,UMB系统FDD的性能要略好于TDD。而在版本方面,UMB第一版协议性能最次,第二版与第三版性能相当。对于2008年12月的TDD版本,其物理层性能和第二版FDD的性能相当。和WiMAX对比,无论在AWGN信道下还是衰落信道下,UMB较WiMAX都有着明显的性能优势。UMB系统不仅对比现有的3G技术有着巨大的改进,即使和同代系统相比较也绝不落下风。作为3GPP2为后3G时代准备的移动通信标准,UMB中的关键技术是未来移动通信技术的发展方向。在我国自主研发新一代移动通信系统的过程中,UMB中的先进技术值得借鉴和参考。
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