HSDPA和HSUPA技术应用探讨( 二 )


HSUPA向后充分兼容于3GPP的WCDMA R99,可以逐步引入到网络中,其终端可以和R99的终端共享同一无线载体 。HSUPA不依靠HSDPA,也就是说没有升级到HSDPA的网络也可以引入HSUPA 。虽然WCDMA引入HSUPA需要对现有的无线接入系统做一定程度的升级,但是由于HSUPA极大地提高了上行传输速率,无论对于发送Email,文件上传还是交互式游戏这样的应用,用户都将体会到HSUPA提供的高速率和短延迟 。
QQread.com 推出各大专业服务器评测 Linux服务器的安全性能 SUN服务器 HP服务器 DELL服务器 IBM服务器 联想服务器 浪潮服务器 曙光服务器 同方服务器 华硕服务器 宝德服务器 二、HSDPA、HSUPA的要害技术
在HSDPA和HSUPA中使用一些要害技术来提高WCDMA下行链路和上行链路的业务数据传输速率满足不同业务的QoS需求 。
1.HSDPA中的要害技术
目前已经得到广泛应用的是基本型HSDPA,在基本型HSDPA种,为了达到提高下行分组数据速率和减少时延的目的,HSDPA主要采用了一系列链路自适应技术如自适应的编码和调制、快速重传、快速调度等技术,替代了R99中的可变扩频码和快速功率控制,同时在UTRAN侧原有的物理信道上增加了三个信道以支持要害技术的实现 。
(1)新增的三个物理信道
WCDMA在R5中开始引入HSDPA,其目的主要是为了提高频带利用率、适应未来大量的移动数据业务、在无线接口增加下行链路的数据传输速率 。引入HSDPA后,无线部分的总体结构与R99基本一致,只是略有不同 。
HSDPA物理信道的使用与DCH和下行共享信道(DSCH)的配合使用相似,它承载需要更高时延限制的业务,例如AMR语音业务 。为了实现HSDPA功能特性,在MAC层新增了MAC-hs实体,位于Node-B,负责HARQ操作以及相应的调度,并在物理层引入以下三种新的信道 。
HS-DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)信道:负责传输用户分组数据,采用固定的扩频因子SF=16,无线帧长为2ms 。信道共享方式有时分复用和码分复用 。最基本的方式是时分复用,即按时间段分给不同的用户使用,这样HS-DSCH信道码每次只分配给一个用户使用 。另一种就是码分复用,在码资源有限的情况下,同一时刻,多个用户可以同时传输数据 。
HS-SCCH(High Speed Shared Control Channel)信道:主要用于承载下行链路所需要的信令信息,负责传输HS-DSCH信道解码所必需的控制信息;采用固定的扩频因子SF=128 。
HS-DPCCH(Uplink High Speed Dedicated Physical Control Channel)信道:负责传输必要的控制信息,主要是对ARQ的响应以及下行链路质量的反馈信息 。采用固定的扩频因子SF=256 。
HSDPA功能主要是对Node-B修改比较大,对RNC主要是修改算法协议软件,硬件影响很小 。假如在原有设备中考虑了HSDPA功能升级要求(如16QAM、缓冲器及处理器的性能等),一般来讲实现HSDPA功能不需要硬件升级,只要软件升级即可,所以现在很多厂家都宣称可通过软件升级支持HSDPA功能 。实现这个功能难度不是太大,要害是实现的性能,所以HSDPA技术实现后的真正性能需要验证 。有两点需要注重:一是目前硬件所能达到的处理性能将决定将来的HSDPA性能,升级后实现的HSDPA的性能需要明确;二是需考证实现HSDPA功能时,HSDPA技术对于网络性能的影响 。
(2)自适应调制编码(AMC)
HSDPA采用AMC作为基本的链路自适应技术对调制编码速率进行粗略的选择 。AMC的原理就是根据用户瞬时信道质量状况和当前资源,选择最合适的下行链路调制和编码方式 。靠近基站的用户接收信号功率强,采用高阶调制方式(如16QAM)和高速率信道编码(3/4编码速率),使用户获得尽量高的数据吞吐率;当信号较差时,则选取低阶调制方式(如QPSK)和低速率信道编码(1/4编码速率)来保证通信质量 。

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