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lte協(xié)議原理設計(編輯修改稿)

2025-06-10 05:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 NodeB必須考慮小區(qū)內發(fā)往所有用戶的流(或邏輯信道)。 HARQ基本原理HARQ的基本原理是緩存沒有正確接收到的數(shù)據(jù),并且將重傳數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)進行合并。實際中采取的軟合并方式取決于HARQ合并機制。在CC(Chase Combining)方案中,第一次發(fā)送的數(shù)據(jù)和重傳的數(shù)據(jù)相同,接收端要對整個數(shù)據(jù)塊進行合并。在增量冗余(Incremental Reundancy,IR)方案中,在錯誤塊的基礎上增加一些新的校驗信息,接收端接收的編碼符號中包含了和第一次傳輸數(shù)據(jù)不同的信息。在EUTRAN中,HARQ采用多個并行通道的處理過程(NProcess),當一個過程等待ACK/NACK反饋時,別的過程仍然可以繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)。下行鏈路HARQ采用自適應地異步重傳機制,上行鏈路HARQ采用同步重傳機制。在同步機制中,只能按照第一次發(fā)送時的子幀號進行重傳。在一部重傳機制中,可在任意時刻發(fā)送重傳數(shù)據(jù)。上行鏈路之所以采用同步方式主要是為了減小協(xié)議開銷。因為采用同步方式時接收端可以獲取子幀號,所以不需要標識HARQ處理的通道號。EUTRAN的HARQ與3G HSDPA和EDCH/HSUPA的HARQ類似。 RLC子層協(xié)議無線鏈路控制(Radio Link Control,RLC)協(xié)議的主要目的是將數(shù)據(jù)交付給對端的RLC實體。所以RLC提出了三種模式:透明模式(Transparent Mode,TM)、非確認模式(Unacknowledged Mode,UM)和確認模式(Acknowledged Mode,AM)。如下圖所示的RLC層總體框架體現(xiàn)了三種傳輸模式。圖 1 RLC層總體框架TM模式最簡單,它對于上層數(shù)據(jù)不進行任何改變,這種模式典型地被用于BCCH或PCCH邏輯信道的傳輸,該方式不需對RLC層進行任何特殊的處理。RLC的透明模式實體從上層接收到數(shù)據(jù),然后不做任何修改地傳遞至下面的MAC層,這里沒有RLC頭增加、數(shù)據(jù)分割及串聯(lián)。UM模式可以支持數(shù)據(jù)包丟失的檢測,并提供分組數(shù)據(jù)包的排序和重組。UM模式能夠用于任何專用或多播邏輯信道,具體使用依賴于應用及期望QoS的類型。數(shù)據(jù)包重排序是指對不按順序接收到的數(shù)據(jù)進行排序。AM模式是一種最復雜的模式。除了UM模式所支持的特征外,AM RLC實體能夠在檢測到丟包時要求它的對等實體重傳分組數(shù)據(jù)包,即ARQ機制。因此,AM模式僅僅應用于DCCH或DTCH邏輯信道。一般來講,AM模式典型地用于TCP的業(yè)務,如文件傳輸,這類業(yè)務主要關心數(shù)據(jù)的無錯傳輸;UM模式用于高層提供數(shù)據(jù)的順序傳送,但是不重傳丟失的PDU,典型地用于如Voip業(yè)務,這類業(yè)務最主要關心傳送時延;TM模式則僅僅用于特殊的目的,如隨機接入。 TM模式TM RLC實體可以通過BCCH、DL/UL CCCH和PCCH邏輯信道遞交/接收RLC PDU,如下圖所示。圖 2 TM模式傳輸示意圖當TM RLC發(fā)送側實體把RLC SDU組成TMD(透明模式數(shù)據(jù))PDU時,它將不分段或級聯(lián)RLC SDU,也不會包括任何RLC頭。當TM RLC接收側實體接收TMD PDU時,它將遞交TMD PDU(其實就是RLC SDU)給上層。 UM模式UM RLC實體可以通過DL/UL DCCH、DL/UL DTCH、MCCH或MTCH邏輯信道遞交/接收RLC PDU,如下圖所示。圖 3 UM模式傳輸示意圖當UM RLC發(fā)送側實體把RLC SDU組成UMD(非確認模式數(shù)據(jù))PDU時,它將分段或級聯(lián)RLC SDU來世UMD PDU適合下層指示的RLC PDU總大小,下行在通知特定發(fā)送時機時會指示RLC PDU總大小,同時會給UMD PDU增加RLC頭。當UM RLC接收側實體接收UMD PDU時,檢測UMD PDU是否已經以副本方式收到,并且丟棄復制的UMD PDU。如果接收為亂序,則對UMD PDU重排序。在下層檢測UMD PDU丟失,避免過多的重排序延遲。從已排序的UMD PDU中重新集合RLC SDU并按序遞交RLC SDU給上層。如果檢測到一個屬于某個特定RLC SDU的UMD PDU丟失,并且受到的UMD PDU無法封裝成RLC SDU,則丟棄這些UMD PDU。 AM模式一個AM RLC實體可以通過DL/UL DCCH或DL/UL DTCH邏輯信道來遞交/接收RLC PDU,如下圖所示。圖 4 AM模式傳輸示意圖當AM RLC發(fā)送側實體把RLC SDU組成AMD(確認模式數(shù)據(jù))PDU時,它將分段或級聯(lián)RLC SDU,以使AMD PDU適合下層在特定時機指示的RLC PDU總大小。當AM RLC實體發(fā)送側把來自上層RLC SDU形成的AMD PDU或把RLC PDU形成的AMD PDU分段重傳,它將在RLC PDU內包括相關的RLC頭。當AM RLC接收側實體接收RLC PDU,它將檢測RLC PDU是否已經以副本方式收到,丟棄復制的RLC PDU。如果接收為亂序,則重排序RLC PDU。同時,檢測下層的RLC PDU的丟失,并請求其對等AM RLC實體重傳。隨后,將已排序的RLC數(shù)據(jù)PDU組裝為RLC SDU,并按順序遞交RLC SDU給上層。 RLC PDU結構RLC PDU的格式與參數(shù)如下圖所示。圖 5 RLC PDU的結構RLC頭攜帶了RLC PDU的序列號,該序列號與SDU序列號不同。一個RLC PDU可以由下面的段組成:第i個SDU的最后一個分段串接n個完整的SDU,再串接第i+n+1個SDU的第一段,其中n為大于或等于0的整數(shù)。與UMTS系統(tǒng)PLC PDU大小是準靜態(tài)不同,LTE系統(tǒng)RLC PDU的大小能夠動態(tài)變化。對于高速數(shù)據(jù),采用大的PDU能夠獲得更小的開銷,然而對于低速數(shù)據(jù),則需要小的PDU。因此,在LTE系統(tǒng)中支持動態(tài)PDU,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)速率的變化,其變化范圍可以從幾千比特每秒至幾百兆比特每秒。由于RLC調度、速率自適應機制均位于eNodeB中,因此,LTE系統(tǒng)能夠很容易地支持動態(tài)PDU機制。 PDCP子層協(xié)議 PDCP層功能LTE系統(tǒng)PDCP協(xié)議層的主要目的是發(fā)送或接收對等PDCP實體的分組數(shù)據(jù)。該子層主要完成以下幾方面的功能:IP包頭壓縮與解壓縮、數(shù)據(jù)與信令的加密,以及信令的完整性保護。下圖給出了PDCP層用戶平面與控制平面的主要功能模型。圖 1 PDCP層協(xié)議模型在控制平面,加密和完整性保護是必選功能;而在用戶平面,可靠頭壓縮(ROHC)為必選功能,數(shù)據(jù)加密為可選功能,這里的數(shù)據(jù)既可以是用戶數(shù)據(jù),也可以是應用層信令,如SIP、RTCP等。PDCP向位于UE側的RRC和用戶平面的上層,或者向eNodeB側的中繼提供業(yè)務,包括用戶平面數(shù)據(jù)的傳輸、控制平面數(shù)據(jù)的傳輸、頭壓縮、加密、完整性保護等。PDCP層可以向下層提供的業(yè)務包括:透明數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務、確認的數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(包括對PDCP PDU傳輸成功的指示)、非確認的數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(按序傳輸、包復制或丟棄處理)等。具體來講,PDCP層的用戶平面包括如下功能。● 頭壓縮與解壓縮,只支持一種壓縮算法,即ROHC算法?!?用戶平面的數(shù)據(jù)傳輸,即從NAS子層接收PDCP SDU數(shù)據(jù)轉發(fā)給RLC層,反之亦然。● RLC AM的PDCP重建立流程時對上層PDU的順序遞交。● RLC AM的PDCP重建立流程時對下層SDU的重復檢測。● RLC AM切換時對PDCP SDU的重傳。● 數(shù)據(jù)加密。● 上行基于定時器的SDU丟棄。PDCP層控制平面包括的具體功能如下?!?加密與完整性保護?!?控制平面的數(shù)據(jù)傳輸,即從RRC層接收PDCP SDU數(shù)據(jù),并轉發(fā)給RLC層,反之亦然。與UMTS系統(tǒng)中的PDCP層相比較,LTE系統(tǒng)中的PDCP層呈現(xiàn)出以下特征?!?壓縮算法簡單,僅支持一種壓縮算法?!?不支持無損重定位?!?需支持加密。 PDCP實體PDCP實體位于PDCP層。對于一個UE,可以定義多個PDCP實體。每個用于攜帶用戶平面數(shù)據(jù)的PDCP實體可以配置使用頭壓縮技術,每個PDCP實體攜帶一個無
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