hspa+关键技术点

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1、.HSPA+技术目标http://blog.sina.com.cn/s/blog_6617106b0100p0q1.htmlWCDMA演进到R5HSDPA和R6HSUPA并没有结束,3GPP组织又在R7/R8/R9版本中引入了HSPA+标准。   HSPA+(也被称为HSPAevolution)是HSPA技术的进一步演进,能够使频谱效率进一步提高,HSPA演进的目标是在相同带宽内达到与LTE相近的频谱利用效率。HSPA+是对现有的WCDMA系统的平滑演进,主要是通过引入一些新的技术,对基于CDMA多址方式的HSDPA+HSUPA进行改进。HSPA+和现有的WCDMA有较强的兼容性,其网络

2、部署的带宽同样为5MHz,采用的频段也是与现有WCDMA相同的频段,但在5MHz带宽下要达到和LTE相仿的性能。   具体而言,HSPA+在R7、R8、R9阶段分别引入的主要关键技术包括:·Release7版本:下行64QAM、上行16QAM、下行MIMO、CPC、下行层二增强、下行增强CELL_FACH、下行增强F-DPCH、扁平化架构。     目标:将网络单载波下行峰值速率提高到21/28Mbps,上行峰值速率提升到11.5Mbps。·Release8版本:下行64QAM+MIMO、Dual-CellHSDPACSoverHSPA、上行层二增强、上行增强CELL_FACH。    

3、 目标:将网络单载波下行峰值速率提高到42Mbps,上行峰值速率提升到11.5Mbps。-..·Release9版本:Dual-CellHSUPA、Dual-BandHSDPA、DC-HSDPA+MIMO、2msTTI上行范围改进、TxAA回退模式     目标:将网络单载波下行峰值速率提高到84Mbps,上行峰值速率提升到23Mbps。HSPA+关键技术点64QAM技术在3GPPR5协议版本中定义的HSDPA技术引入了新的下行共享信道HS-DSCH及相关的物理层处理过程,与R5协议之前的下行信道DCH仅可以使用QPSK调制方式不同,在满足一定无线质量的环境中该信道还可以使用16QAM的

4、高阶调制方式,从而使小区的峰值速率达到14.4Mbps。为了进一步提高小区下行峰值速率,提升系统的频谱效率,在3GPPR7协议版本中新定义HS-PDSCH信道使用64QAM调制方式的技术。  QPSK,16QAM和64QAM星座图    64QAM采用了6个连续符号的表征方式,相对于16QAM调制的4个连续符号,调制效率提高了50%,从而使得理论上单用户峰值速率相比R5的HS-DSCH能够提高50%,达到21.6Mbps。   -..如同16QAM相对于QPSK一样,采用更高阶调制方式对网络接入信道的质量要求更高,也就是说只有在信道条件非常好的才能使用到64QAM的高阶调制,在信道条件不

5、够好的区域,终端还只能采用16QAM,甚至QPSK的调制方案。因此,从小区平均吞吐率提升的角度来看,64QAM相对于16QAM无法达到50%的提升。·64QAM引入可有效提升小区的吞吐率,但对使用场景有所限制,只有在信号质量较好的情况下才有一定增益,故建议在信号质量较好的场景优先使用,如微小区和室内分布系统;·高阶调制只在SNR条件好的条件下,才能获得比低阶调制更高的频率效率,在SNR条件差的环境下,强行采用高阶调制反而会降低频谱效率;·采用64QAM后,为了保证64QAM的性能,需要采用比12.5%更低的EVM。   //EVM:Errorvectormagnitude,误差向量幅度。

6、EVM是在一个给定时刻理想无误差信号与实际发射信号的向量差。EVM越大说明信号受干扰越大,恢复出的信号误差越大,反之则干扰小,信号误差小。·在多径信道条件下,受码间干扰的限制,传统的RAKE接收机难以支持64QAM,需要终端采用均衡器和接收分集技术。Layer2增强技术层2增强包括HSPA+(R7)阶段主要针对下行的层2增强和HSPA+(R8)阶段针对上行的层2增强。   层2增强(下行)是和64QAM调制技术、MIMO、增强CellFACH相关联的,随64QAM调制技术、MIMO技术的使用,空口速率得到很大提高。64QAM和2*2MIMO分别可以使下行峰值速率达到21Mbps和28Mb

7、ps,但有个前提就是必须支持层2增强,保证下行链路层支持更高数据速率,具体包括: 1、支持可变大小的RLCPDU模式:RLC层的峰值速率受限于RLC协议数据单元(PDU)大小、RLC往返时间(RTT)以及RLC窗口大小。   R7以前的RLC层是峰值速率进一步提高的瓶颈,RLCPDUsize采用固定大小,320bit或640bit,即便采用最大的640bit,考虑到数据传输时间窗(RLCWindowSize)范围有限(一般为2048

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