hsdpa基本原理及关键技术

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1、HSDPA基本原理及关键技术课程目标:l理解HSDPA基本原理l理解HSDPA关键技术l了解HSDPA规划参考资料:l谢显中.TD-SCDMA第三代移动通信系统技术与实现l目录第1章HSDPA原理及关键技术11.1基本原理11.2主要的关键技术介绍31.2.1HARQ31.2.2AMC61.2.3快速调度8第2章HSDPA网络规划12.1规划步骤12.2规划方法12.3覆盖规划22.3.1HSDPA上行覆盖能力分析22.3.2HSDPA下行覆盖能力分析22.3.3结论32.4容量规划32.4.1HSDPA理论容量与影响HSDPA容量的因素32.4.2不同环境下HSDPA吞吐量

2、仿真32.4.3总结42.5推荐的组网方式52.6配置方式5-7-Error!Notextofspecifiedstyleindocument.Error!Notextofspecifiedstyleindocument.第1章HSDPA原理及关键技术&知识点l基本原理lHARQ、AMC、快速调度1.1基本原理3GPPR5版本中的HSDPA技术是为了满足高速下行数据业务而设计的,它在不改变原有3GPPR4版本网络架构的情况下,通过引入自适应调制编码AMC、混合自动重传HARQ,把下行数据业务速率提高到10Mbps以上,HSDPA是TD-SCDMA系统提高下行容量和数据业务速率

3、的一种重要技术。HSDPA技术的基本原理是,当UE接入到HSDPA无线网络,需要传输下行数据时,UE周期性地向NodeB上报信道质量指示CQI。NodeB接收到UE上报的数据后,根据所要传输数据的QoS和UE上报的CQI,选择合适的调制方式,QPSK或16QAM,并在HSDPA专用信道HS-PDSCH上传输用户的下行数据。UE接收到NodeB的下行数据包后,通过HSDPA专用信道HS-SICH,向NodeB发送确认信息ACK/NACK,如下图所示。与R4架构相比,HSDPA引入了AMC、HARQ,并将分组调度器从RNC移到NodeB中,以便在NodeB中实现MAC-hs协议控

4、制的快速分组调度。通过UE上报的确认信息ACK/NACK,NodeB可以了解什么时间、以什么方式重发数据。通过小区内各UE上报的CQI,快速分组调度器就可优化用户间的数据传输。下图显示了基于用户信道质量的调度。-7-Error!Notextofspecifiedstyleindocument.Error!Notextofspecifiedstyleindocument.图11HSDPA的基本原理以及相关信道通过HSDPA技术,下行PS数据业务速率达到10.2Mbps;而且,HSDPA技术可以和OFDM、MIMO等新技术结合,提供更高的数据速率。R4和HSDPA的技术比较如下

5、表所示。表11R4/HSDPA的技术特点比较项目R4HSDPA下行理论峰值速率384kbps19.3Mbps(10M带宽、1:5时隙、1×2.8+5×3.3)码资源分配DPCH,尽量保持码表利用率高。HS-PDSCH:从右向左连续分配SF=16;HS-SCCH:同DPCH系统切换硬切换;软切换/更软切换;系统间切换硬切换、接力切换功率控制开环功控、闭环功控;(慢速功控、快速功控)HS-PDSCH不使用功控调制方式QPSKQPSK/16QAM链路适应技术使用快速功控AMC、HARQMAC-hsN/A用来进行快速调度-7-Error!Notextofspecifiedstyle

6、indocument.Error!Notextofspecifiedstyleindocument.HSDPA的高速下行链路共享信道HS-DSCH可以承载流类(S类)、交互类(I类)、背景类(B类)等高速PS分组业务;专用信道(DCH)承载数据和实时话音业务。其中,S类业务为IPTV、视频点播等流媒体业务;I类业务为网络教育、手机银行、在线游戏、位置服务等用户请求—服务器响应模式业务;B类业务为数据下载、E-mail、SMS等时延不敏感、差错敏感业务。各业务特性见下表。表12业务类型特性业务承载方式速率要求时延要求数据差错要求对网络资源要求流媒体HS-DSCH高;需要保证比

7、特速率较低时延较高较多互动类低低时延高较少背景类无要求很长时延很高有空闲资源即可实时话音DCH很低低时延低较多1.1主要的关键技术介绍1.1.1HARQ1.1.1.1HARQ概述HARQ(HybridAutomaticRepeatreQuest)是一种前向纠错FEC和自动请求重传ARQ相结合的技术。ARQ技术在R99中已有应用,在R99中是在RLC层实现的,只能进行简单的重传,不能对重传数据进行合并,所以没有合并增益,并且UTRAN侧RLC层是在RNC实现的,所以重传时延较长。而在HSDPA中HARQ技

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