第28章 预测
  左城用了前三天做一件事——把星地链路的信道实测数据从头到尾翻了一遍。
  不是泛泛地看,而是逐条分析。每一组数据他都標註了时间戳、卫星仰角、气象条件、信道增益变化曲线和都卜勒频移量。三天下来,笔记本上密密麻麻写了四十多页,桌面上铺满了他手绘的信道状態变化图。
  其他三个实习生各忙各的。程远在搭信號处理链路的仿真框架,打字声均匀得像节拍器。林可在和总工討论空间信道模型的参数设定,两个人对著白板吵了一下午,左城路过的时候听见林可拍桌子说“这组参数物理上就不自洽“,总工非但没生气反而笑了。唐旭最安静,一个人坐在角落里画天线阵列的辐射方向图,偶尔起来倒杯水,经过左城工位时会看一眼他桌上的笔记,但从不主动搭话。
  第三天晚上,左城在实习生宿舍里舖开笔记,开始梳理思路。
  蓝湾通信提供的宿舍条件不错——研发中心附近的公寓,两人一间。左城的室友是唐旭,两个人相处的模式很简单:各干各的,互不打扰,偶尔交换一句关於食堂菜品的评价。
  左城盯著墙上贴满的信道变化曲线图,脑子里反覆咀嚼著三天来的发现。
  星地链路的信道变化有一个地面链路不具备的特徵——它具有极强的结构性。
  地面5g的信道变化很大程度上是隨机的——行人走过、车辆驶过、一扇门开关,都会引起信道的不可预测波动。但星地链路不同,信道变化的主要驱动力是卫星的轨道运动,而轨道运动是完全可计算的。卫星在什么时刻飞到什么位置、仰角多大、都卜勒频移多少,全部可以用轨道力学精確算出来。
  也就是说,星地链路信道变化的“骨架“是確定性的,“噪声“才是隨机的——大气湍流、天气变化、地面散射,这些东西叠加在確定性骨架上,形成了最终的信道状態。
  这个发现让左城的思路一下子打开了。
  预测的关键不是用一个万能模型去硬擬合所有变化,而是把“骨架“和“噪声“分开处理——骨架部分用轨道力学精確计算,噪声部分用他的自適应追踪算法实时估计和补偿。两部分各司其职,合在一起就是一个完整的预测方案。
  他把这个思路命名为“双层预测架构“——底层是確定性预测,上层是隨机性补偿。
  当天晚上他就画出了架构草图,发给了方泽和陈浩。
  方泽十分钟后回了一条消息:“底层的轨道计算需要高精度的星历数据和大气折射模型,这部分计算量不小,你打算在地面终端跑还是在基站侧跑?“
  好问题。左城想了想,回道:“基站侧。终端算力有限,轨道计算放到基站做,把计算结果通过控制信道下发给终端。终端只负责上层的自適应补偿,计算压力小,实时性也更好。“