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開啟LPWAN 2.0時(shí)代的底層技術(shù):Advanced M-FSK

發(fā)布時(shí)間:2020-11-18 14:54:37 物聯(lián)網(wǎng)智庫

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針對(duì)LPWAN通信速率低、難以覆蓋及監(jiān)測(cè)移動(dòng)物體等問題,ZETA LPWAN最新研發(fā)了Advanced M-FSK的調(diào)制方法,它對(duì)ZETA的無線通信的調(diào)制/解調(diào)處理的物理層進(jìn)行了提升優(yōu)化,使ZETA能根據(jù)各種應(yīng)用場(chǎng)景的不同速率要求進(jìn)行自適應(yīng),同時(shí)能充分借鑒5G的先進(jìn)接收機(jī)技術(shù)從而提升靈敏度,突破現(xiàn)有LPWAN技術(shù)接收靈敏度上限,由此為新一代的LPWAN2.0技術(shù)的演進(jìn)提供了新的思路。

有一種新的技術(shù)能解決LPWAN通信速率低、難以覆蓋及監(jiān)測(cè)移動(dòng)物體等問題,相比目前市場(chǎng)上的LPWAN技術(shù),在典型應(yīng)用場(chǎng)景下,其傳輸速率提高了3倍以上,靈敏度提高了5dB以上,最高接收靈敏度能達(dá)到-150dbm。

該技術(shù)是ZETA LPWAN最新提出的Advanced M-FSK的調(diào)制方法,它對(duì)ZETA的無線通信的調(diào)制/解調(diào)處理的物理層進(jìn)行了提升優(yōu)化,使ZETA能根據(jù)各種應(yīng)用場(chǎng)景的不同速率要求進(jìn)行自適應(yīng),同時(shí)能充分借鑒5G的先進(jìn)接收機(jī)技術(shù)從而提升靈敏度,由此為新一代的LPWAN2.0技術(shù)的演進(jìn)提供了新的思路。

一。LPWAN技術(shù)需尋找低功耗、長距離、適應(yīng)各種不同場(chǎng)景的最佳方案

根據(jù)香農(nóng)定理,

C為傳輸速率,B為傳輸帶寬,η=C/B,為頻譜效率,

下圖紅線即為香農(nóng)定理的線,通過編碼調(diào)制不斷接近這個(gè)線,但永遠(yuǎn)無法越過這個(gè)線。

5G等eMBB技術(shù)重點(diǎn)在頻譜效率區(qū),關(guān)注的是有限帶寬內(nèi)的傳輸速率。LPWAN技術(shù)因?qū)﹄姵貕勖髸r(shí)間長(3-5年),因此重點(diǎn)是在能量效率區(qū),即每bit需要傳輸能量盡可能的少。即LPWAN在追求極致的能量效率的過程中,是可以犧牲一定頻譜效率的。

信號(hào)傳輸距離:

其中Pt為發(fā)射功率,Pr為接收靈敏度,Gt為發(fā)射天線增益,Gr為接收天線增益,與方向圖相關(guān)。在LPWAN中,常常使用單天線收發(fā),發(fā)送功率受限。

所以有效利用發(fā)射功率和提高接收機(jī)的靈敏度,成為制定LPWAN物理層技術(shù)的主要目標(biāo)。

1、最大化利用發(fā)射功率,保證LPWAN通信不出現(xiàn)瞬時(shí)高功率的同時(shí),使功耗能量效率最大化(即PAPR)。在功率放大器設(shè)計(jì)中,線性是非常重要的指標(biāo)。由于信號(hào)存在瞬時(shí)的高功率,為了保證該瞬時(shí)高功率點(diǎn)處的線性指標(biāo),通常采用功率回退技術(shù)來保證線性,使得信號(hào)通過功放后不失真,功率回退技術(shù)降低了功耗的效率,因此需要尋找降低平均功率比(PAPR—Peak to Average Power Ratio)。

2、提升接收機(jī)的靈敏度,增強(qiáng)覆蓋距離。如果提升接收機(jī)6dB靈敏度即4倍,覆蓋距離可以增強(qiáng)一倍。

3、滿足不同行業(yè)的特定數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)需求。比如,隨著物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不僅僅要支撐大量的靜態(tài)傳感器接入,同時(shí)也需要大量支持移動(dòng)包裹的接入,即支持多普勒和多徑無線復(fù)雜環(huán)境的物體接入。

二、實(shí)現(xiàn)路徑:提出自適應(yīng)的Advanced M-FSK技術(shù)

為了解決“低功耗、長距離、多樣化的場(chǎng)景需要截然不同的性能指標(biāo)”(比如物流需要支持移動(dòng)性,工業(yè)場(chǎng)景需在滿足一定覆蓋距離的基礎(chǔ)上更重視通信速率和延時(shí)) 三大痛點(diǎn),ZETA 對(duì)傳統(tǒng)的LPWAN技術(shù)進(jìn)行了革新,提出了最新的Advanced M-FSK調(diào)制技術(shù),使得ZETA LPWAN的物理底層技術(shù)更優(yōu):1、PAPR為零;2、利用更多的帶寬,可以傳輸更多的比特信息,從而降低每比特傳輸?shù)哪芰浚?、更優(yōu)的接收靈敏度。

一)關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)能自適應(yīng)使得能量效率最大化

一般M-FSK調(diào)制是在時(shí)域?yàn)?的信號(hào)在頻域上M個(gè)正交頻點(diǎn)上選擇一個(gè)頻點(diǎn)調(diào)制發(fā)送。如下圖所示,M=8,每個(gè)頻點(diǎn)每個(gè)符號(hào)可以調(diào)制3個(gè)比特信息。頻點(diǎn)間隔為2kHz。

據(jù)上圖所示,一般的M-FSK調(diào)制技術(shù)有以下特點(diǎn):1、調(diào)制信息只在相位上改變,在幅度不變的情況下PAPR為零,從而保持低功耗特性;2、在發(fā)送功率不變的情況下帶寬增加,調(diào)制比特增多(log2(M))。3、為了減少頻譜泄露,需保持符號(hào)間相位連續(xù)。

由ZETA 提出的Advanced M-FSK進(jìn)行了深度挖掘設(shè)計(jì)。最重要的參數(shù)如下:

頻點(diǎn)數(shù):

其中K為這個(gè)符號(hào)所能調(diào)制的信息比特?cái)?shù)。頻點(diǎn)間隔(SubCarrier space), 以及編碼速率(code rate)。

則總帶寬/速率等可以根據(jù)這幾個(gè)參數(shù)可以計(jì)算得到:

符號(hào)時(shí)長為:

比特速率為:

在一定帶寬下M越多,則SCS越小,即:

以LoRa為例,Advanced M-FSK和其幾個(gè)參數(shù)的對(duì)比情況如下:

從上面表格可以看出,相比LoRa技術(shù),Advanced M-FSK技術(shù)發(fā)送信號(hào)更簡單,而且是基于主流的4G/5G調(diào)制技術(shù)即在頻域調(diào)制,可以充分借鑒5G的先進(jìn)接收機(jī)技術(shù),使Advanced M-FSK的接收機(jī)技術(shù)更簡單,性能更優(yōu)。

二)Advanced M-FSK幀結(jié)構(gòu)能滿足LPWAN的各種應(yīng)用場(chǎng)景

Advanced M-FSK對(duì)幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,即考慮國家法規(guī)要求,又可以適應(yīng)各種應(yīng)用場(chǎng)景的速率要求(0.02-20kbps)。

根據(jù)無委相關(guān)規(guī)定要求,在非授權(quán)頻譜上,終端每次發(fā)送信號(hào),帶寬不能超過200KHz,持續(xù)時(shí)長不超過1秒。幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也必須滿足這些要求。

Advanced M-FSK 幀結(jié)構(gòu)有三部分組成,一個(gè)是前導(dǎo)幀,一個(gè)是SYNC幀,一個(gè)是數(shù)據(jù)發(fā)送主體。

前導(dǎo)幀主要作用用于接收機(jī)的檢測(cè)和接收機(jī)的時(shí)頻同步(即信道估計(jì)),讓接收靈敏度更低。在低信號(hào)時(shí),數(shù)據(jù)解調(diào)對(duì)時(shí)頻估計(jì)的精度特別敏感,所以導(dǎo)頻設(shè)計(jì)也考慮到這一點(diǎn),以窄帶設(shè)計(jì)為主,在接收端通過低通濾波器,提升基于preamble導(dǎo)頻的時(shí)頻估計(jì)精度。另外使用2FSK技術(shù)也同時(shí)做到了可以兼容現(xiàn)有2FSK芯片。每個(gè)burst最長發(fā)送時(shí)間限制在1秒之內(nèi),導(dǎo)頻和數(shù)據(jù)幀占用時(shí)間分配也要做到一種平衡,在設(shè)計(jì)時(shí)滿足時(shí)頻估計(jì)性能下,盡量使前導(dǎo)少占用時(shí)間,提升數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)長。

SYNC幀承載著數(shù)據(jù)調(diào)制格式信息傳送,AdvancedM-FSK設(shè)計(jì)時(shí)考慮滿足多種應(yīng)用場(chǎng)景,比如速率要求高的好信號(hào)場(chǎng)景,覆蓋為主的極低信號(hào)場(chǎng)景,另外兼容現(xiàn)有2FSK產(chǎn)品(比如Silicon Labs SI4463, STMicro stm32WL)。不同場(chǎng)景必然會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)幀具有不同的格式。SYNC幀通過特殊編碼方式,完成數(shù)據(jù)調(diào)制格式信息傳輸,同時(shí)在兼容現(xiàn)有2FSK產(chǎn)品,SYNC幀保留原有格式與信息。

數(shù)據(jù)幀即傳輸MAC層傳給物理層的有效信息,Advanced M-FSK可支持各種速率的數(shù)據(jù)發(fā)送。整個(gè)發(fā)射過程如下,即數(shù)據(jù)編碼,白化,交織,最后是映射發(fā)送。這個(gè)過程的幾個(gè)關(guān)鍵信息:編碼速率,重復(fù)次數(shù),發(fā)送頻點(diǎn)數(shù),決定了數(shù)據(jù)和相應(yīng)接收機(jī)靈敏度。這些關(guān)鍵信息通過SYNC幀發(fā)送。

三)Advanced M-FSK 通過先進(jìn)接收機(jī)技術(shù)提升靈敏度

Advanced M-FSK在設(shè)計(jì)好發(fā)射端技術(shù)同時(shí),同時(shí)通過接收端先進(jìn)接收機(jī)技術(shù),使Advanced M-FSK技術(shù)在極低信號(hào)具有更好的靈敏度,與其他LPWAN技術(shù)相比:相同的速率下,具有更低的靈敏度。在同樣靈敏度下,具有更高的速率。通過內(nèi)外場(chǎng)測(cè)試,100bps的數(shù)據(jù)速率,靈敏度可以到-144.7dBm。30bps的速率,靈敏度可以到-149.2dBm靈敏度。

接收機(jī)的三項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù):時(shí)頻同步,數(shù)據(jù)解調(diào),終端移動(dòng)速度支持。比如,極低信噪下時(shí)頻同步性能:比較終端頻偏較大和頻偏較小兩種場(chǎng)景。在頻偏較小場(chǎng)景時(shí),假設(shè)頻偏殘留誤差在200Hz內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn),靈敏度可以到-150dBm。如果一些低成本的終端,即存在較大頻偏時(shí),靈敏度也可以到-145dBm。

更多關(guān)鍵技術(shù)介紹,欲知詳情,請(qǐng)聽下期分解。


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