(3)混合自动请求重传(HARQ)
为了进一步提高系统性能,HSDPA在采用AMC对调制编码方式进行粗略的选择之后,采用HARQ技术进行精确的调节 。混合自动请求重传技术是前向纠错编码FEC和ARQ技术的结合,它结合了自动重发与前向纠错的容错恢复机制,并使用合并前后含有相同数据单元的机制或重传信息块的增量冗余机制,带来更低的剩余误块率,从而减少高层协议RLC层的重发和降低下行分组包的发送时延与环回时延(round trip delay) 。HARQ重传是在物理层上实现的,它可以自动根据瞬时信道条件,灵活调整有效编码速率,补偿因采用链路适配所带来的误码 。HSDPA将AMC和HARQ相结合,首先通过AMC对速率进行粗略的选择,然后再由HARQ进行精确的调节,从而更好地达到链路自适应的效果 。HSDPA支持两种合并机制:对基站重发相同的分组包进行前后合并或对基站重发含有不同编码(即冗余信息)的分组包进行增量冗余合并 。
(4)快速调度
快速调度算法是在动态复杂的无线环境下使多用户更有效地使用无线资源,提高整个扇区的吞吐量 。调度算法功能实现于基站,采用了时分加码分的技术,而且用户对于共享信道的使用权每一个2ms无线子帧都可以重新调度,反应速度大大提高 。调度算法可以综合评估多方因素,在实施HSDPA分组调度时,调度算法会根据事先把握的信息,如每个传输时间间隔(TTI)阶段可用的码资源和功率资源;UE上报的无线信道质量(CQI);以前发送数据是否被正确接收的反馈信息 (ACK/NACK);将要传送数据块的优先级等在多用户中实施快速调度和无线资源的最优使用,从而提高频谱的使用效率 。
2.HSUPA中的要害技术
HSUPA采用了三种主要的技术:物理层混合重传、基于Node B的快速调度及2msTTI短帧传输 。同时还新增了一个专用信道以支持HSUPA的传输 。
新增的专用传输信道E-DCH:在HSUPA中,新增了一个专用传输信道E-DCH来传输HSUPA业务 。R99中DCH和E-DCH可以共存,因此用户可以享受在DCH上传统的R99语音服务的同时,利用HSUPA在E-DCH进行突发的数据传输 。
(1)物理层混合重传[L1(Fast) HARQ]:在HSUPA中定义了一种物理层的数据包重传机制,数据包的重传在移动终端和基站间直接进行,基站收到移动终端发送的数据包后会通过空中接口向移动终端发送ACK/NACK信令,假如接收到的数据包正确则发送ACK信号,假如接收到的数据包错误就发送NACK信号,移动终端通过ACK/NACK的指示,可以迅速重新发送传输错误的数据包 。由于绕开了Iub接口传输,在10msTTI下,重传延时缩短为40ms 。在HSUPA的物理层混合重传机制中,还使用到了软合并(soft combing)和增量冗余技术(Incremental Redundancy),提高了重传数据包的传输正确率 。
(2)基于Node B的快速调度(Node-B Scheduling):基于Node B的快速调度的核心思想是由基站来控制移动终端的传输数据速率和传输时间 。基站根据小区的负载情况,用户的信道质量和所需传输的数据状况来决定移动终端当前可用的最高传输速率 。当移动终端希望用更高的数据速率发送时,移动终端向基站发送请求信号,基站根据小区的负载情况和调度策略决定是否同意移动终端请求 。假如基站同意移动终端的请求,基站将发送信令提高移动终端的最高可用传输速率 。当移动终端一段时间内没有数据发送时,基站将自动降低移动终端的最高可用传输速率 。由于这些调度信令是在基站和移动终端间直接传输的,所以基于Node B的快速调度机制可以使基站灵活快速地控制小区内各移动终端的传输速率,使无线网络资源更有效地服务于访问突发性数据的用户,从而达到增加小区吞吐量的效果 。
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