什么是频分双工

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1、什么是频分双工(FDD)/时分双工(TDD)频分双工(FDD),也称为全双工,操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息,另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段,以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰。时分双工(TDD),也称为半双工,只需要一个信道。无论向下还是向上传送信息都采用这同一个信道。因为发射机和接收机不会同时操作,它们之间不可能产生干扰。为了全面对比这两种双工方式,必须提供每种方式的下列属性:频段位置及时分/FDD方式的合适性频谱效率及业务非对称性反应时间射频规划及

2、干扰,包括自干扰和共存干扰系统的相对复杂度(代价差异)前两项是选择TDD而非FDD方式的主要因素,后三项是FDD方式支持者提出的采用TDD方式时必须克服的缺点。频率分配及FDD或TDD的适宜性在固定无线接入系统的频率分配及发放执照的工作中,大部分国家都采用了较适宜于FDD方案的初始频率分配。因为这些频率分配方案都具有间隔很宽的信道,或者很宽的连续频段,因此在采用FDD方案时,能够保证充分的发送-接收频率间隔,从而克服了FDD收发信机中必须将发送信号和接收信号隔离开来的困难。但是,并非所有的点到多点系统中的频

3、率分配方案都适宜于FDD。例如,为了有效利用LMDS的B段频谱,必须满足发送-接收间隔约为225MHz的要求。这对于工作于31GHz的FDD无线电是一个非常大的挑战。近年来,越来越多的频率分配方案已经不再采用传统的成对信道分配方法了,因此为采用TDD方案产生了巨大的促进作用。频谱效率及业务非对称性频谱效率涉及到许多因素,其中两个最重要的因素是使用的调制方案和业务非对称性程度。以语音服务为主的网络业务是近似对称的,但是随着数据业务不断增长,这种情况正在发生变化。因此,存在一个这样的强烈的动因,能否在不影响频谱

4、效率的前提下,采用某种技术可以适应这种业务模式的变化情况。而TDD技术就可以满足这种要求。关于调制方案,可以利用一个简单的示例来说明一下TDD和FDD技术的差异。在这个示例中,我们假设两种双工技术采用相同的前向纠错技术、MAC开销、有效信道带宽,也假定两种双工技术采用相同的调制方案,以至于有效数据负载是1bit/Hz,并且假定保护频段不会造成两种双工技术频谱利用率的差异。利用两个25MHz的信道(共50MHz),FDD系统能够提供25Mbps下行数据流和25Mbps的上行数据流。而采用单个25MHz信道的T

5、DD系统,在利用相同的调制解调方案时,可以提供总共25Mbps的下行数据流以及上行业务流。如果像传统的电话系统一样,业务具有对称性,TDD系统可以在任一方向上都提供12.5Mbps的业务传输能力。若加上另一个25MHzTDD的信道,在同样的50MHz频谱上,TDD系统可以在任一方向上都提供25MHz的业务传输能力。总之,当业务对称以及采用相同的调制解调技术时,TDD和FDD系统具有相同的频谱效率。但是,业务非对称时的情况与对称时情况将具有很大的差别。当数据业务越来越占主导地位时,业务非对称性越来越明显。TD

6、D系统能够适应这些无法预测的非对称的业务模式。图1给出了相对于FDD,自适应TDD技术在不同的业务非对称情况时的优点。反应时间过大的延时将会对连续比特速率和实时可变比特速率业务产生有害影响。由于实际的所有固定无线接入网络都将承载这些业务,反应时间将是一个十分关键的配置考虑因素。为了避免上行数据流和下行数据流在发送时发生碰撞,必须在上行和下行发送时隙之间留出时间间隔。在TDD和FDD系统中,MAC逐帧管理带宽分配。MAC处理一般都需要占用2~3帧的时间。在帧长为1ms时,不考虑双工方案,仅MAC处理就导致4~

7、6ms的处理延时。假定传输延时为3微秒/千米,在6千米的路程中,为了避免TDD系统中的往返传输延时造成上下行链路冲突只需要加36微秒的时间间隔。通过最优调度不同终端间上下行业务还可以进一步减小该时间间隔。即使没有最优调度,传输延时相对于其它TDD和FDD系统中的固有延时也是非常小的,因此传输延时并非整个系统延时的关键因素。[编辑]射频规划和干扰为了控制和减轻多网络中心配置间的干扰,许多因素在射频规划过程中必须考虑。下面将要说明,当TDD系统在进行帧同步时,对干扰的敏感性与FDD系统是一样的。在任何点到多点配

8、置中,有两个干扰因素必须考虑。它们是:共存干扰:共存干扰有两种形式。一种形式是,两个同一地理区域的采用临近频谱分配的用户之间产生的干扰。这种情况下,干扰可以在两个临近的TDD系统时间、两个临近的FDD系统之间或者一个TDD系统和一个FDD系统之间产生。在实际情况下,本地调整器都会控制带外发射以确保用户能够共存。但是,由于一个运营者无法控制临近运营者的(除了由调整器管理的)系统参数及特征,因此该运营者必须根据其设备

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