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對於群播與廣播服務,3GPP 在 RAN1 工作群組提出六種傳輸技術[10],透過實際 的效能評估,可知道不同的傳輸技術適用於不同的使用者個數分佈情形。以下針對與本篇

傳輸架構相關的三種技術進行說明:

技術一:一般無線點對點傳送

技術二:群播與廣播單頻網軟結合傳送(soft combining)

技術六:單蜂巢式點對多點傳送-使用者提供上行通道品質參數以及確認與非確認訊息 回報

在通訊涵蓋範圍內不同使用者人數情況下,依照這幾種傳輸方式進行傳送,可從結果得 知當每個蜂巢基地台涵蓋範圍內的人數只有一個時,使用技術一和技術六的傳送方式可得

到相同的效能結果,當每個蜂巢基地台涵蓋範圍內的人數超過一個時,使用技術六的效能 會高於技術一,當平均每個蜂巢基地台涵蓋範圍內的人數超過二到四個時,使用技術二的

效能會勝過使用技術一和技術六的傳送方式。3GPP RAN1[10]這篇提案考慮的實體層技術 是 WCDMA 傳送方式,與本研究所採用的 OFDMA 傳送方式不同,所以不適用於本研究

的討論問題。

Laneman[9]利用消息量來選擇適合的中繼傳輸模式,而本篇主要是參考由消息理論 基本公式,如式 1-1,再依照各類型中繼站的傳輸方式,推導出各類型中繼站的消息量公

式,如式 1-2、1-3。其中I 為目的端的消息量, SNR 是發送功率對上雜訊的比例,D as d,

訊號發送端與目的端之間的通道係數,取絕對值後平方即為通道增益。

, 2

log 1 (bps/Hz)

D s d

由於群播與廣播單頻網在傳送上強調傳送同步,所以在計算群播與廣播單頻網的接收

訊號強度上,[6]提出了計算訊號對干擾雜訊比的方式。在同步的情況下傳送,會因為多

重路徑延遲的影響,如圖 1-8,導致使用者接收到信號時間不同,運用 OFDMA 的方式進 行傳送,參考[14]當同步傳送的訊號在預設的循環字首(cyclic prefix, CP)時間內接收時,

都視為建設性訊號,如圖 1-9,反之在預設的 CP 時間外所接收到的訊號,則當成干擾訊

號。而建設性訊號是將原訊號乘上一權重值 



,如式 1-4 所示,若傳輸延遲時間()小 於或等於預設的循環字首時間(Tcp ),則權重值為 1,若輸延遲時間大於預設的循環字首 時間,則先將傳輸延遲時間減去預設的循環字首時間,再除上有用的訊框時間(Tu ),再用

1減去上述的結果,即為該情況下的權重值。

圖 1-8 多重路徑延遲 圖 1-9 建設性訊號疊加

(1-4)

將上述的權重值代入式 1-5 的訊號對干擾雜訊比公式中,即為使用者在群播與廣播

單頻網下可接收到的訊號強度。其中 N 代表加入單頻網的基地台個數,M 代表多重路徑

的通道個數,而i

 

m j則分別為第 i 個基地台到使用者的傳輸延遲以及多重路徑影響 中 第 j 個 路 徑 的 傳 輸 延 遲 , P 是 每 個 路 徑 分 散的 傳 輸 功 率 , No 是 雜 訊 功 率 ,j

 

10i/10

i i

q md 是從第 i 個基地台到使用者間的通道損耗,d 是第 i 個基地台到使用者間i

的距離,是環境變數,i是遮蔽效應變數。

(1-5)

透過此篇可了解如何去計算單頻網下使用者接收到的訊號與干擾雜訊比,延伸此計 算方式可得到在單頻網服務架構下的消息量公式。

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