DSCDMAHSDPA基本流程.ppt
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1、HSDPA信道,HSDPA信道-传输信道,高速下行共享信道(HS-DSCH):高速下行共享信道(HS-DSCH)是一种被几个UE通过时分复用 和码分复用共享的下行传输信道。对于一个UE可以进行多码传输,这取决于UE的能力。HS-DSCH和一个下行DPCH和一个或者几个共享控制信 道(HS-SCCH)相伴随。HS-DSCH在整个小区或者通过使用赋形天线在部分小区 进行发送。采用链路自适应技术。,HSDPA信道-物理信道1,高速物理下行共享信道(HS-PDSCH):HS-DSCH映射到一个或多个高速物理下行共享信道(HS-PDSCH)。调制方式:QPSK或者16QAM扩频因子:固定SF16(或者S
2、F1)时隙格式:无TFCI,TPC,SS不支持动态功率控制编码:1/3 Turbo编码 对支持多个载波的UE,HS-PDSCH可以在多个载波上同时发送,高层分给同一用户的HS-PDSCH所在的多个载波应该是连续的载波。如果UE只支持单载波的能力,高层仅分配一个载波的HS-PDSCH资源,并且该载波与伴随的DPCH在同一载波上。,HSDPA信道-物理信道1,使用16QAM方式调制,可使一个时隙最多传2816bit 352*2(两个数据区)*4(每个符号表示4个bit)=2816bit扩频因子SF=1,HS-DSCH的编码过程,Turbo编码,1/3 Tubro 编码用于前向纠错(FEC),HAR
3、Q的三种类型,I型HARQ接收端在纠错不成功后,将接收到的包完全丢弃,并要求发端重传。重传的数据包将和上一次的一样。II型HARQ Incremental Redundancy递增冗余在HARQ-II中,接收到的错误数据包不会立即被丢弃,待重传的数据包收到,和错误的数据包合并后再进行译码,这样就能大幅度提高纠错能力。II型HARQ缺点:重传数据是冗余信息,不包括系统比特,当第一次传输的数据包被严重破坏,将无法恢复系统比特。III型HARQ Chase Combining(chase博士最早提出)对II型HARQ进行了改进,重传的码字具有自解码的能力,并不依赖于第一次传输的数据。,TD-SCDM
4、A系统中用到II&III型,第一次速率匹配:通过Parity Bit打孔使输入不超过虚拟IR缓存。第二次速率匹配:根据软合并类型由冗余版本(RV)参数控制数据 输出,并与HS-PDSCH承载能力相匹配。,16QAM 星座图重传时重排,16QAM:4 bits/symbol,16QAM星座重排:有利于重传时降低16QAM解调时的错误概率。,16QAM 星座图重排,16 QAM星座重排关系,HSDPA信道-物理信道2,下行高速共享控制信道(HS-SCCH):调制方式:QPSK扩频因子:SF16时隙格式:无TFCI,分为HS-SCCH1和HS-SCCH2两个物理信道HS-SCCH1有TPC和SSHS
5、-SCCH2无TPC和SS支持动态功率控制编码:1/3卷积编码,HSDPA信道-物理信道2,HS-PDSCH共享控制信道(HS-SCCH):HS-SCCH是一个携带用于HS-DSCH高层控制信息的下行物理信 道。HS-SCCH上的信息有两个单独的物理信道携带(HS-SCCH1和 HS-SCCH2)。术语HS-SCCH指这些物理信道的整体。如果UE支持多个载波的HS-DSCH发送,对应每个载波的HS-DSCH都各自使用独立的HS-SCCH用于控制信息的传输。用来控制同一UE同一载波上的HS-DSCH的HS-SCCH与HS-SICH 需要在同一个载波上。,HSDPA信道-物理信道2,HS-PDSC
6、H共享控制信道(HS-SCCH):终端接收HS-PDSCH的数据必须要在HS-SCCH控制信息的配合下才能完成。HS-SCCH被所有HSDPA数据的UE所共享,但对单个HS-SCCH传输时间间隔,每个HS-SCCH只为一个UE承载HS-DSCH相关的下行控制信令。,HS-SCCH上的控制信息主要包括UE-ID,TFRI,HARQ等相关信息。,HSDPA信道-物理信道2,UE-ID:,UE-ID用于标识当前控制信息的所属UE。当UE收到高层信息需要接收HS-DSCH数据后,UE开始连续监视HS-SCCH信道,最多需要监视4个HS-SCCH数据,寻找属于自己的控制信息。当UE获得此控制信息后,才能
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- DSCDMAHSDPA 基本 流程
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