引言
随着需要在有限的无线频谱上承载日益增加的数据流量,无论是用户还是数字内容的快速增长都为无线基础局端承受着巨大的压力。满足上述需求将产生高能耗,进而导致基站系统的购置成本及其运行费用攀升。将无线信号从基站发射出去的基站功率放大器 (PA) 占基站成本的比例高达 30%。在无线信号到达基站 PA 之前实施振幅因数降低 (CFR) 与数字预失真 (DPD) 技术可提高基站信号的质量并扩大覆盖范围,同时还能降低系统的购置与运行成本。近年来,无线用户的数量大幅度增长。同时,诸如音乐下载与通过
手机实现因特网接入等新业务的出现,使得无线基础局端的数据传输量越来越大。与此同时,分配给无线
通信的频谱却保持不变。因此,用户与流量的不断增加导致无线频谱变得异常拥堵。这类似于在交通高峰时段公路发生拥堵的状况。假设频谱是高速公路,数据(语音呼叫、音乐或因特网内容)是车辆。高速公路的宽度或车道数代表固定可用的无线频谱数量。增加无线数据高速公路的车道是一项巨大的工程,正如增加现实世界中高速路的车道数一样,需要涉及采购、建筑物拆迁以及车道的建筑工程。在高速公路上,所有车辆正驶向各自的目的地,而且驾驶员都希望准时到达。每辆车都代表语音呼叫或音乐下载的一部份,众多车辆都准时到达代表完成下载或呼叫。越来越多的用户使用无线设备访问数字内容,就像高速公路上的车辆越来越多一样。当高速路上的车辆过多时,交通速度开始下降。无线网络的情况也与此类似。为了解决这一问题,无线提供商转而采用了可提高频谱效率的无线标准。这类似于将多辆驶往同一目的地的轿车码放在一辆卡车上,并将卡车沿着高速公路开往目的地。这种方法使相同的高速公路上可以实现更多的数据传输流量,而不会导致流量降低。为了提高频谱效率,我们可部署或定义所有的无线标准,其中包括 CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、MC-GSM、WiMAX 以及 LTE 等。
图 1:无线标准的演进发展保持服务质量