HSDPA高速下行分组接入技术应用研究毕业论文.doc
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1、HSDPA高速下行分组接入技术应用第一章 HSDPA的概述1.1什么是HSDPAHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)表示高速下行分组接入技术。是实现提高WCDMA网络高速下行数据传输速率最为重要的技术,是3GPP在R5协议中为了满足上下行数据业务不对称的需求提出来的,它可以在不改变已经建设的WCDMA系统网络结构的基础上,大大提高用户下行数据业务速率(理论最大值可达14.4Mbps),该技术是WCDMA网络建设中提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。力为了更好地发展数据业务,3GPP从这两方面对空中接口作了改进,引入了HSDPA技术。HSDPA不
2、但支持高速不对称数据服务,而且在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化。它为UMTS更高数据传输速率和更高容量提供了一条平稳的演进途径。为了适应多媒体服务对高速数据传输日益增长的需要,第三代移动通信合作项目组(3GPP)已经公布了一种新的高速数据传输技术,叫做高速下行分组接入技术(HSDPA)。该技术是WCDMA R99(也就是我们常说的WCDMA)的强化版本,大大加强了下行链路传输的功能。1.2 HSDPA的应用目前,HSDPA标准已经稳定,技术也日益成熟,产品性能通过测试得到验证,终端产品在市场上也已陆续推出。随着HSDPA技术不断发展和设备不断成熟,其良好的应用前景和平滑的演进
3、能力正在引起业界越来越多的关注,HSDPA几乎得到了所有WCDMA设备厂商的支持,在世界范围内,各主要运营商也已开始计划部署或已经部署HSDPA。包括美国、日本、中国等国家在内的多家大型移动通信运营商已将HSDPA纳入日程,纷纷表示将大力支持设备和终端厂商对HSDPA的研发,并积极组织外场测试,组建实验网验证HSDPA的性能。部分运营商首先在几个重要城市进行试商用,成功后再大范围推广。第二章HSDPA的技术要点2.1 HSDPA的基本原理在R99的空中接口体系中,数据重传方式是由RNC来负责完成的,数据重传需要绕经Iub接口,数据重传的周期较长;Node B仅仅起到一个根据RNC的指令完成物理
4、层编码、传输的功能,Node B本身基本不具有对物理资源的控制和调度能力。而在HSDPA中,为了在空中接口上实现更大的吞吐能力,对Node B的功能进行了增强,在Node B的层面引入了物理层重传和快速资源调度的概念。通过在更靠近空中接口的Node B上引入这些原本只有RNC才具有的功能,加快了重传以及对空中资源调度的效率。同时,结合AMC(Adaptive Modulation and Coding,自适应调制编码)、HARQ(Hybrid Automatic Repeat request)等新技术,采用了更短的TTI(Transmit Time Interval)长度(2ms)、固定扩频因
5、子的多码道传输,从而在下行方向上实现了远高于R99的高速的分组数据传输能力。2.2崭新的系统机构HSDPA作为WCDMA在下行的增强技术,在体系结构中与R99最大的不同是增加了一个新的MAC子层,即MAC-hs子层,该子层负责调度以及流控处理,如图1-1所示 DTCH DTCH MAC-d MAC-hsPHY MAC-dHS-DSC FPTNLMAC-hs HS-DS- CH FPPHY TNL UE Uu Node B Iub CRNC/SRNC 图1-1 HS-DSCH传输信道的协议模型从图中可以看出:协议模型与R99相比,最大的不同是在Node B和UE分别进入了MAC-hs子层。Nod
6、e B的MAC-hs实体通过Uu口的MAC-hs PDU传给UE的对等实体MAC-hs。RNC的MAC-d实体通过HS-DSCH FP将MAC-d PDU传给Node B的MAC-hs实体。在Node B中引入MAC-hs子层的主要原因包括:多用户的快速调度;减少重传时延,提升用户的业务感受;提高AMC技术链路自适应性能:该技术根据信道质量来调整调制和编码方式,其性能对信道质量上报的时延非常敏感,时延越大链路自适应性能越差。HSDPA除了物理层重传外,同时还支持RLC层重传。RLC层负责对物理层丢包进行重传,可以根据业务特性选择是否进行RLC层重传。对于时延要求较高、丢包要求较低的业务不需要R
7、LC层重传(RLC UM);而对于丢包要求较高、时延要求较低的业务则需要RLC层重传(RLC AM)。在R99中,最底层的重传为RLC层重传。RLC层重传时延包含了物理层处理时延以及Iub口重传的时延,其中Iub口重传的时延占的比重较大。物理层重传比RLC重传更快速,因此HSDPA的业务时延比R99更优。由于HSDPA的物理层使用2ms的短帧,R99使用10m、s20ms、40ms和80ms的长TTI,所以HSDPA物理层时延比物理层低很多。HSDPA的环回时延(RTT Round Trip Time)可以低至7080ms左右,而R99的RTT在120150ms左右。2.3 HSDPA新引入的
8、物理信道为了实现HSDPA的功能特性,3GPP R5在物理层规范中引入了3种新的信道,高速物理下行共享信道(HS-PDSCH):用于传输下行用户数据的物理信道,高速专用物理控制信道(HS-DPCCH):上行物理层信令信道,和高速共享控制信道(HS-SCCH):下行物理层信令信道。2.3.1高速物理下行共享信道(HS-PDSCH)高速物理下行链路共享信道(HS-PDSCH)它的引入时是为了承载传输信道HS-DSCH,也就是承载实际的用户数据。其扩频因子固定为16,调制方式可以是QPSK或16QAM,信道编码采用1/3 Turbo码,包含两级速率匹配,信道结构如图2-1所示Tslot=2560ch
9、ip M160bit数据Ndate1bitSlot#0 Slot#1 Slot#21子帧:Tf=2ms图2-1 HS-PDSCH的信道结构其中,M为每个调制符号所代表的比特数。对于QPSK而言,M=2,在2msTTI内物理信道比特数为960,也就是480kbit/s;对于16QAM而言,M=4,在2msTTI内物理信道比特数为1920,也就是960kbit/s。如果15个码道并行传输,并且采用16QAM进行调制,那么物理层峰值速率达14.4Mbit/s,MAC-hs层的峰值速率为19.3Mbit/s,如图2-2所示27925MAC-hs PDU27925 24加CRC 246614663466
10、3466346634663码块分割尾比特84006 12Turbo 编码 ( R=1/3)28800第一级速率匹配 28800第二级速率匹配1920 物理信道分割 15个码道图2-2最大信道比特数示意图图中所示为HS-PDSCH信道在2ms内传输最大传输块时的编码过程,从图中可以看出,在2msTTI内可以传输的最大的MAC-hs PDU 为27952bit,最大的物理信道比特数为:15 (HS-PDSCH的码道数) 1920(每码道的物理信道比特数)=28800bit。所以据此可知,HS-PDSCH可传的最大的MAC-hs速率为27952bit/2ms=13.9Mbit/s,而最大的物理信道速
11、率为:28800bit/2ms=14.4Mbit/s。2.3.2高速共享控制信道(HSSCCH) HS-SCCH信道是下行物理信道,它的引入为了承载译码HS-PDSCH信道所需的物理层信令。其扩频因子为128,调制方式为QPSK,信道编码为卷积码,采用一级速率匹配。HS-SCCH信道承载的信令包含两部分,如图2-3所示,第一部分(Slot#0)包括信道化码、调试方式,UE将在Slot#1内解出这些信息,用于在Slot#2的开始时刻启动HS-PDSCH解扰解扩的过程,避免UE侧码片级的数据缓存:第二部分(Slot#1和Slot#2)包括传输块大小指示、HARQ进程号、RV参数、新数据指示。第二部
12、分信息将会在Slot#2结束后的一段时间内解出来,在没解出之前,要缓存HS-PDSCH解码后的符号级数据,等第二部分信息解出之后进行HS-PDSCH信道的解速率匹配、软比特合并、Turbo译码等操作。数据Ndate1bitSlot#0 Slot#1 Slot#2Tslot=2560chip,40bit1子帧:Tf=2ms图2-3 HS-SCCH的信道结构从图中可以看出:HS-SCCH在2ms TTI内传输的比特数固定不变。根据码复用所支持的最大用户数,UTRAN分配相应数目的HS-SCCH码道。每个终端最多可以监控4条HS-SCCH信道。一般在一个TTI内调度的用户数不超过4个(避免HS-SC
13、CH对功率和码道资源的过量消耗),HS-SCCH数目可以根据HSDPA业务的功率资源和码道资源进行合理配置。当连续调度某个终端时,HS-SCCH在连续的TTI应当使用同一码道,以减少UE复杂度,增强信令的可靠度。在HSPDA中,根据配置的HSSCCH码道数决定码分调度的情况。当RNC只为小区配一条HS-SCCH信道时,那么多用户只能通过时分复用的形式共享HS-PDSCH信道,在一个TTI内只为一个用户服务,调度器会尽可能地将小区中的HSDPA可用的资源(功率资源和码道资源)分配给同一个用户。如图2-4所示:用户1 用户2 用户3用户1 用户2 用户3: : :用户1 用户2 用户3: : :用
14、户1 用户2 用户3HS-SCCH码道1HS-PDSCH 码道2码道3 码道4码道5 图2-4配置单条HS-SCCH时HS-PDSCH的附庸形式而当配置多条HS-SCCH码道时,在一个TTI内可以调度多个用户,在一个TTI内调度的用户数最多为分配给HS-SCCH的码道数。调度器首先根据调度算法选择一个优先级最高的用户,然后根据其信道质量、剩余功率、剩余码道、用户数据量等情况为其分配码道资源和功率资源,同时决定传输块的大小、调制方式等物理层参数,调度完该用户后如果还有功率和码道资源,则继续调度下一个用户,一直到资源用完。如图2-5所示:用户2 用户3 用户3用户1 用户2 用户1HS-SCCH用
15、户1用户2用户1用户1用户2用户3用户2用户2用户3用户2用户3用户3用户2用户3用户3 码道1 HS-PDSCH 码道2码道3 码道4 码道5 图2-5配置单条HS-SCCH时HS-PDSCH的附庸形式HS-PDSCH信道码复用是可配置的。当分配给HSDPA的资源较少时,一般不需要使用码复用的方式,因为一个用户就可以充分利用码资源和功率资源。如果使用码复用,则必然带来HS-SCCH的码资源和功率资源的消耗,从而使小区吞吐率低于非码复用的情况;随着HSDPA业务的增加,分配给HSDPA的资源越来越多,则要考虑码复用的方式,因为一个TTI内调度一个用户很有可能造成功率的资源和码道资源都有剩余的情
16、况,导致资源利用率不高。2.3.3高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)高速专用物理控制信道是上行的物理信道,它的引入是为了承载必要的反馈信息,包括HS-DPSCH信道译码信息(ACK/NACM,即正确应答/非正确应答)和信道质量指示符(CQI)信息。该信道的扩频因子调制方式为BPSK。第一时隙用于HARQ的确认信息,如图2-6所示。剩下的两个时隙用于CQI。当在下行方向正确地对HS-SCCH进行解码后都要发送HARQ确认信息,而CQI的发送频率是由系统参数A来控制的。对于这两个时隙,都有一个单独的参数用于控制重复。在某些情况下需要在多个2ms周期内进行重复,例如在小区边缘时,由于可用的功率
17、可能无法保证反馈信息的正确接收,因而需要重复发送。在软切换区域内,非服务HSDPA小区也可以通过指令来降低接收到的 HS-DPCCH的功率,如果激活集中任意一个小区发送了降低功串命令,那么终端必须减小它的上行发射功率。HSDPA操作还需要来自终端到Node B的上行物理层反馈信息以保证链路自适应和物理层重传。该信令信道是通过并行码信道实现的,因此不需要对DCH操作进行任何的改动。这样对于进行软切换操作时,激活集中的所有Node B就不需要为支持HSDPA而进行升级了。这是可行的,因为只有服务HS-DSCH小区会分别发送HS-SCCH和HS-DSCH,而且只有服务HS-DSCH小区需要对上行反馈
18、进行解码。由于可以保持现存的上行DPCCH和DPDCH不变,因此激活集仍然可以包含基于R99的Node B。很明显,当这样的Node B占优时就必须转换到DCH。增加并行码信道的代价是增加了上行信号波形的峰均比(PAR, Peak-To-Average),在某些情况下这将导致总发射功率的降低。 上行反馈信息由HS-DPCCH来承载。HARQ反馈信息会通知Node B数据分组有没有被正确地接收到,而信道质量信息(CQI,Channel Quality Information)会通知Node B调度器在给定的时间点终端期望接收的数据速率。通常HS-DPCCH只是象征性地与DPCCH/DPDCH对齐
19、。这是为了避免在特殊情况下终端和Node B的定时会产生较大的变化。定时关系如图2-6所示。下行HS-SCCH/HS-DSCH的定时会决定HS-DPCCH的发送时刻。 HS-PDSCH子帧 19200+(0-255)chip HS-PDSCH子帧HS-PDSCHHS-DPCCH CPCCH/DPDCH N256chip 无线帧(15时隙,10ms)图2-6 HS-DPCCH与HS-DSCH和DPCCH/DPDCH间的定时关系 第-部分占用-个时隙,也称为ACK/NACK信道,用于承载ACK/NACK信息,指示HS-DPSCH的译码结果,采用简单重复10次的编码方法,用10bit来表示下行译码信
20、息,基站检测时可以采用三值检测算法。如果译出的是ACK则说明下行HS-SCCH译码正确,HS-PDSCH译码正确;如果译出的是NACK,则说明HS-SCCH译码正确,但HS-PDSCH译码错误;如果是DTX,则说明下行HS-SCCH译码错误,HS-PDSCH没有解调。 HS-DPCCH的第二部分称为CQI信道,指示UE的信道质量。用20bit表示5bit的CQI二进制编码,CQI译码可以采用快速哈达码变换法。CQI的变换范围是从130其中0表示信道质量很差,不允许发送;CQI从1到30所表示的信道质量范围支持从单码道的QPSK传输到15码道的16QAM传输(包括多种速率)。它总共占用2个时隙,
21、用于承载信道质量指示信息,从而用于指示预估计传输块的大小、调制方式和UE能够准确接收到的并行信道码的个数。信道质量消息以(20,5)的分组码方式进行信道编码,其功率也是相对偏置于 DPCCH的功率。CQI信道的占空率是可变的,最高可达100,并且可以通过RRC/NBAP来设置具体的数值。HS-DPCCH链路性能是由重复因子以及各个域的功能偏移控制的。而重复因子和功率偏移值又可以通过RNC或Node B修改,从而到达控制HS-DPCCH链路性能的目的。HS-DPCCH的发送时间与下行HS-PDSCH的接收时间紧密相关。如图2-7所示,UE在接收到相应的HS-PDSCH子帧7.5个时隙(19200
22、chip)+(0255)chip之后才开始发送 HS-DPCCH子帧。也就是说,UE大约有5ms的处理时间。图中也说明了HS-DPCCH子帧与上行DPCCH/DPDCH帧之间的定时关系。HS-DPCCH子帧的起始点与DPCCH/DPDCH的时隙分界线之间的时间偏差为256chip的整数倍。Data1 PTC TFCI Data2 导频Slot#0 Slot#1 Slot#j Slot#14 TOFF PTC 导频TOFF TOFF PTCTOFFPTCTOFF TOFFPTC导频TOFF TOFFPTC导频T = 2560chip PDCH Tt=10ms1个无线帧选项1选项2选项3选项4 选
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