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面向6G的编码调制和波形技术*

2021-08-03刘孟孟方健袁瑞敏李双洋白宝明

移动通信 2021年4期
关键词:符号信号系统

刘孟孟,方健,袁瑞敏,李双洋,2,白宝明**

(1.西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室,陕西 西安 710071;2.新南威尔士大学电子工程与通信学院,澳大利亚 悉尼 2052)

0 引言

随着第五代移动通信(5G)系统进入商用化阶段,世界各国已开始部署Beyond 5G/6G技术的研究,我国也于2019年11月正式启动第六代移动通信(6G)技术研发。今年6月,IMT-2030(6G)推进组更是发布了《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书。6G无线通信面向2030年之后的需求,以广覆盖、全频谱、强安全、支持全应用作为愿景[1],主要技术指标包括采用更高的频段达到超高吞吐率(峰值数据速率达到Tbps)、更高的频谱效率与功率效率、更高的可靠性与更低的时延(小于1 ms)、更高的连接密度与更高的移动速度(大于800 km/h)等。面向这些指标需求,6G需要新的空口传输技术[1]。

信道编码与调制技术均是物理层关键技术。网格编码调制[2](TCM, Trellis-Coded Modulation)、多层编码[3](MLC, Multilevel Coding)和比特交织编码调制[4](BICM,Bit-Interleaved Coded Modulation)都是典型的带宽有效编码调制方案。5G系统采用BICM作为其编码调制方案,并且采用了最高达256-QAM的高阶调制[5]。未来6G需要更大带宽、更大信号星座、更多天线,以达到更高频谱效率、更高吞吐率。对于大信号星座调制系统采用何种编码调制方案达到高吞吐高可靠传输是当前的一个重要研究课题。鉴于此,本文提出了一种基于5G LDPC码的混合MLC和BICM的编码调制方案,能够在获得较好的误码率性能的同时具有较低的复杂度。

在调制波形方面,4G与5G均采用了正交频分复用(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术。在B5G/6G支持的高移动场景下,例如高速列车、V2V、无人机、卫星通信等,高速移动会产生大的多普勒频移,此时OFDM的子载波之间的正交性会遭到严重破坏,导致性能急剧恶化。……

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