第七代无线局域网的多链路并发与高阶调制共同作用时,误差向量幅度的恶化可能抵消理论吞吐量增益。多链路并发在不同频段上同时传输数据,各链路的信道条件存在差异,某些链路的信噪比可能不足以支持四千零九十六阶调制所需的解调精度。高阶调制对相位噪声与非线性失真的敏感度较高,接收端的误差向量幅度需低于调制阶数对应的临界值才能正确解调。误差向量幅度恶化来源包括功率放大器的非线性压缩、本振相位噪声与信道估计误差。抑制措施在发射端与接收端协同实施,发射端通过数字预失真补偿放大器的非线性,接收端通过增强型信道估计与相位跟踪算法降低解调误差。实际吞吐量的提升依赖于误差向量幅度控制在可接受范围内,当恶化程度超过临界值后系统需降级至较低阶调制以维持连接可靠性。
多链路并发中误差向量幅度的来源在不同频段上分布不同。低频段链路的传播损耗较低,接收信号强度较高,误差向量幅度主要由发射链路的非线性失真决定。高频段链路的传播损耗较高,接收信号强度较低,误差向量幅度主要由接收端的热噪声与相位噪声决定。各链路的误差向量幅度独立测量,测量结果上报至接入点的调度器。调度器根据各链路的误差向量幅度值分配数据包,误差向量幅度较低的链路分配较大的数据比例。误差向量幅度测量周期与信道变化速率匹配,信道变化较快的链路采用较短的测量周期,信道变化较慢的链路采用较长的测量周期。测量周期较短时调度器获得的误差向量幅度信息较新,分配决策的准确性较高,但测量信令的开销增加。
数字预失真在发射端对功率放大器的非线性进行补偿,补偿的有效性由预失真器的模型阶数与记忆深度决定。模型阶数决定非线性补偿的分辨率,阶数较高时补偿的精度较高但系数估计所需的样本数增加。记忆深度决定对过去时刻输入信号影响的补偿范围,深度较大的预失真器适合补偿记忆效应明显的功放。预失真系数的更新速率需与功放特性变化的速率匹配,功放温度升高或供电电压波动时特性变化,系数更新滞后导致补偿误差。温度补偿机制在功放附近布置温度传感器,传感器读数输入系数更新算法,算法根据温度变化调整预失真系数。供电电压波动通过包络追踪调制器感应并反馈至系数更新模块,反馈延迟需小于供电电压变化的特征时间。
接收端的相位跟踪算法对误差向量幅度的改善通过消除公共相位误差与残余相位噪声实现。公共相位误差在同一正交频分复用符号内对所有子载波施加相同的相位旋转,导频子载波上的相位测量值取平均后得到公共相位误差的估计值。估计值从各数据子载波的接收信号中减去,消除公共相位旋转的影响。残余相位噪声在不同子载波上独立变化,表现为子载波间干扰。子载波间干扰的抑制采用频域均衡,均衡器系数根据相位噪声的功率谱密度计算。相位噪声功率谱密度通过接收信号中的空闲子载波测量,空闲子载波不承载数据,其上的接收信号完全由相位噪声与热噪声组成。
增强型信道估计在误差向量幅度较高时通过延长导频序列长度或增加导频密度提高估计精度。导频序列长度增加使信道估计的噪声方差降低,但导频占用的资源单元数量增加,可用数据资源减少。导频密度在误差向量幅度与数据速率之间折中,误差向量幅度较大时优先保证估计精度而牺牲部分数据速率。导频模式在时频域上的分布需考虑信道的相干带宽与相干时间,相干带宽较窄时导频在频率方向上的间隔需缩小,相干时间较短时导频在时间方向上的间隔需缩小。自适应导频模式根据信道的相干参数在帧之间切换,切换的判决由接收端的信道质量估计器完成。
实际吞吐量的评估在综合考虑误差向量幅度抑制措施的开销后进行。吞吐量等于成功接收的数据比特数除以总传输时间,总传输时间包括导频传输、信令交换与数据重传。抑制措施的开销在误差向量幅度较高时可以减少重传次数,净吞吐量提升。开销与重传减少之间的折中关系通过系统级仿真评估,仿真中输入不同信道条件与干扰水平,输出吞吐量的统计分布。统计分布中的平均值与百分之五边缘值分别反映典型用户与覆盖受限用户的性能。优化措施使覆盖受限用户的吞吐量提升幅度大于典型用户,因为边缘用户的误差向量幅度恶化更为严重。从数字预失真到相位跟踪再到信道估计,第七代无线局域网的实际吞吐量提升正在通过多维度的误差向量幅度抑制使高阶调制的增益在工程环境中得以保留,这种保留依赖于各抑制措施在开销与收益之间的精细化平衡。