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正文內(nèi)容

第6章hspa網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(編輯修改稿)

2024-11-22 13:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ?( 1) Node B中的調(diào)度器每 2ms對在緩存中有數(shù)據(jù)的每個用戶評估信道狀況、緩存狀態(tài)、最后一次傳輸?shù)臅r間、掛起的重傳等。調(diào)度器的調(diào)度準(zhǔn)則由制造商自己定義實現(xiàn)。 ?( 2)當(dāng) UE決定在一個特定的 TTI中發(fā)起業(yè)務(wù)時, Node B會識別必需的 HSDSCH參數(shù),包括碼字?jǐn)?shù)目、是否使用 16QAM和 UE能力。 ?( 3) Node B在相應(yīng) HSDSCH的 TTI之前 2個時隙開始發(fā)送 HSSCCH。假設(shè)在前面的 HSDSCH幀中沒有該用戶的數(shù)據(jù),那么 HSSCCH的選擇(最多從 4個信道中選)是任意的。如果前面的 HSDSCH幀中有該用戶的數(shù)據(jù),必須使用相同的 HSSCCH。 ?( 4) UE監(jiān)測由網(wǎng)絡(luò)給定的特定 HSSCCH集(最多有 4個 HSSCCH),如果 UE對屬于該用戶的 HSSCCH的第一部分進行了正確譯碼,那么該 UE將對 HSSCCH的剩余部分進行譯碼,并將 HSDSCH中的必要碼字進行緩存。 ?( 5) UE對 HSSCCH的第二部分譯碼后,就可以決定數(shù)據(jù)應(yīng)屬于哪一個 ARQ過程,并確定是否與緩存中的數(shù)據(jù)進行合并。 ?( 6)在 R6中,前導(dǎo)頻序列代替了原來的ACK/NACK 域,如果網(wǎng)絡(luò)中對該功能進行了配置(以前 TTI中沒有分組數(shù)據(jù)),該前導(dǎo)頻序列的發(fā)送是基于 HSSCCH譯碼,而不是針對 HSDSCH。 ?( 7)對組合數(shù)據(jù)進行解碼后,根據(jù)對 HSDSCH數(shù)據(jù)進行 CRC計算, UE在上行方向發(fā)送 ACK /NACK 指示符。 ?( 8)如果網(wǎng)絡(luò)在連續(xù)的 TTI時間內(nèi)向同一個UE連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù),那么 UE將使用與前一個TTI內(nèi)相同的 HSSCCH。 ?( 9)在 R6中,當(dāng)數(shù)據(jù)流結(jié)束后, UE在ACK/NACK域發(fā)送后導(dǎo)頻序列,前提是網(wǎng)絡(luò)啟用了該功能。 圖 615 單 HARQ過程中物理信道的定時關(guān)系 圖 616 R6中具有前 /后導(dǎo)頻序列的工作模式 HSDPA的 MAC子層結(jié)構(gòu) ?1. MAC子層結(jié)構(gòu) 圖 617 UTRAN側(cè)的 MAC層結(jié)構(gòu) 圖 618 UE側(cè)的 MAC子層結(jié)構(gòu) 2. UTRAN側(cè)的 MAChs結(jié)構(gòu) 圖 619 UTRAN側(cè) MAChs結(jié)構(gòu) 3. UE側(cè)的 MAChs結(jié)構(gòu) 圖 620 UE側(cè)的 MAChs結(jié)構(gòu) 高速上行分組接入 ? 為了提高上行鏈路數(shù)據(jù)傳輸速率、增大覆蓋范圍、同時減小時延,高速上行分組接入( HSUPA)系統(tǒng)結(jié)合上行鏈路的特點,借鑒了 HSDPA中采用的物理層的快速 HARQ、快速分組調(diào)度、短的傳輸時間間隔等技術(shù),同時上行鏈路中引入了新的擴頻因子和軟切換技術(shù)。 ? 在 HSUPA系統(tǒng)中,新增了一個增強型專用信道( EDCH)傳輸 HSUPA業(yè)務(wù)。 ? 下面簡要介紹 HSUPA關(guān)鍵技術(shù)、物理層和 MAC層的新變化。 HSUPA關(guān)鍵技術(shù) ?1.上行鏈路快速 HARQ ? 采用 HSUPA技術(shù)后,上行鏈路使用了快速物理層數(shù)據(jù)包重傳機制( HARQ),數(shù)據(jù)的重傳在移動終端和 Node B間直接進行。 圖 621 R99與增強型上行鏈路的重傳機制 2.上行鏈路快速分組調(diào)度 ? HSUPA系統(tǒng)中,上行鏈路調(diào)度基于Node B。 ? 用 Node B的物理層調(diào)度方案,大大減小了調(diào)度信令回路時延,調(diào)度周期比較短,而且 Node B已有的物理層測量信息可以用來作為調(diào)度的基礎(chǔ)。 ? 這確保更及時地進行調(diào)度決策,以及更有效地利用上行鏈路空中接口可用的容量,更好地利用鏈路資源,提高系統(tǒng)的吞吐量。 3.短幀長 ? HSUPA的幀大小有兩種選擇: 2ms和10ms。 4.軟切換 圖 622 上行鏈路 HARQ的軟切換 物理層信道結(jié)構(gòu)的變化 ? HSUPA對物理層結(jié)構(gòu)作了一些改進,在上行鏈路中引入增強型專用信道所帶來的基本問題是 R99的信道結(jié)構(gòu)會受到影響。 技 術(shù) 指 標(biāo) EDCH DCH 重傳機制 L1層的 HARQ RLC層的 HARQ 信道編碼 Turbo編碼 Turbo編碼和卷積編碼 TTI 2ms或 10ms 10ms 表 63 EDCH與 DCH對比 圖 623 EDCH傳輸信道映射到物理信道的過程 ? ( 1) CRC校驗 ? ( 2)編碼塊分段 ? ( 3)信道編碼 ? ( 4) HARQ功能 /速率適配 ? ( 5)物理信道分段 ? ( 6)交織及物理信道映射 1. EDCH專用物理數(shù)據(jù)信道( EDPDCH) ? EDPDCH是一個新的上行物理信道,映射 EDCH傳輸信道的處理結(jié)果,用于實現(xiàn)從終端到基站的數(shù)據(jù)傳輸。 ? EDPDCH與 3GPP R5中所有上行專用信道( DPDCH、 DPCCH和 HSDPCCH)并行共存, HSDPCCH用于 HSDPA反饋信息的傳送。 ? 這樣引入 HSUPA后,在上行方向最多可以同時傳輸 5種不同類型的專用信道。 ( 1) EDPDCH的信道結(jié)構(gòu)特點 ?① 支持正交可變擴頻因子( OVSF),通過調(diào)整擴頻因子達(dá)到實際傳輸?shù)臄?shù)據(jù)比特需求。通過支持多條信道并行傳輸達(dá)到比一條物理數(shù)據(jù)信道更高的數(shù)據(jù)速率。 信道比特速率 /( Mbit/s) DPDCH EDPDCH ~ SF256SF4 SF256SF4 2?SF4* 2?SF4 3?SF4* — 4?SF4* 2?SF2 5?SF4* — 6?SF4* 2?SF4+2?SF2 表 64 DPDCH和 EDPDCH物理信道的數(shù)據(jù)速率 ?② 使用 BPSK調(diào)制以及相同的快速功率控制技術(shù)。 ?③ EDPDCH支持快速物理層 HARQ和基于Node B的快速調(diào)度。 ?④ EDPDCH支持 2ms的 TTI。而 DPDCH僅支持 10ms的無線幀,當(dāng)使用 2ms TTI時,10ms的無線幀必須分成 5個獨立的子幀。 ( 2) EDPDCH的幀結(jié)構(gòu) 圖 624 EDPDCH的幀結(jié)構(gòu) 2. EDCH專用物理控制信道( EDPCCH) ? EDPCCH是一條新的上行物理信道,用于從終端向基站傳輸 EDPDCH的控制信息,也就是說用于傳輸相應(yīng)數(shù)據(jù)信道的解碼信息。 ? 與 EDPDCH一樣, EDPCCH與 3GPP R5所有的上行專用信道并存,并且總是與 EDPDCH成對出現(xiàn)。 ? EDPCCH具有與 EDPDCH相同的幀結(jié)構(gòu),使用固定擴頻因子 SF=256,在 2ms的子幀時間內(nèi)能夠傳送 30個信道比特。 3. EDCH HARQ確認(rèn)指示信道( EHICH) ? EDCH HARQ確認(rèn)指示信道( EHICH)是一條新下行物理信道,具有固定擴頻因子SF=128, EHICH信息采用 BPSK調(diào)制,具體調(diào)制方式取決于發(fā)送 EHICH的小區(qū),用于發(fā)送上行數(shù)據(jù)包傳輸確認(rèn)或否認(rèn)信息。 ? 如果 Node B正確接收 EDPDCH的分組數(shù)據(jù),則反饋接收正確數(shù)據(jù)的確認(rèn)信息( ACK),否則將反饋錯誤數(shù)據(jù)的確認(rèn)信息( NACK)。 圖 625 EHICH/ERGCH 幀結(jié)構(gòu) 4. EDCH相對授權(quán)信道( ERGCH) ? EDCH相對授權(quán)信道( ERGCH)是一條新的固定速率的下行物理信道, SF=128,用于傳輸服務(wù) Node B的調(diào)度授權(quán)信息,即發(fā)送調(diào)度命令以調(diào)整最大允許的 EDPDCH/DPCCH 的功率比,進而調(diào)整 EDPDCH的發(fā)射功率,實現(xiàn)對 UE傳輸速率的調(diào)整。 ? ERGCH的幀結(jié)構(gòu)同 EHICH的幀結(jié)構(gòu)。 ? 相對授權(quán)在 3個、 12個或 15個連續(xù)的時隙中傳送。 ? 3個和 12個時隙時長可用于控制小區(qū)為EDCH服務(wù)小區(qū)且 EDCH TTI分別為 2ms和10ms的 UE。 15時隙時長用于控制小區(qū)不在EDCH服務(wù)小區(qū)中的 UE。 5. EDCH絕對授權(quán)信道( EAGCH) ? EDCH絕對授權(quán)信道( EAGCH)是一條新的固定速率下行公共物理信道, SF=256,用于傳輸 Node B調(diào)度機制判決的絕對授權(quán)值。 ? 絕對授權(quán)值指示 UE使用數(shù)據(jù)信道傳輸( EDPDCH)所允許的相對發(fā)送功率,即在當(dāng)前的傳輸中所采用的業(yè)務(wù)與導(dǎo)頻的功率比,從而等效地告訴 UE可以使用的最大傳輸數(shù)據(jù)速率。 圖 626 EAGCH的幀結(jié)構(gòu) HSUPA的 MAC子層結(jié)構(gòu) ?1. MAC子層結(jié)構(gòu) ? 在 HSUPA中,為了支持增強型上行專用傳輸信道( EDCH),在 UE側(cè)和 UTRAN
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