WCDMAHSDPA基本原理.ppt
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1、1,HSDPA基本原理,日讯科技,2,Page 2,课程目标,掌握HSDPA的基本原理及特性掌握HSDPA信道结构了解HSDPA的各项关键技术理解HSDPA无线资源管理,学习完本课程,您将能够:,3,Page 3,第一章 HSDPA基本概念与特点第二章 物理信道第三章 关键技术第四章 HSDPA无线资源管理,内容介绍,4,Page 4,HSDPA 基本概念,HSDPA全称是高速下行分组接入(High Speed Downlink Packet Access),是3GPP R5版本的重要特性。HSDPA引入的原因:移动市场的发展需要,用户要求提供更高、更快和质量更好的数据接入市场竞争的压力:ED
2、GE,CDMA 1X EV/DO,Wimax从实际的业务需求来看,下行的吞吐量需求远大于上行的吞吐量需求;目前的信道配置方式,由于数据业务的突发和低活动性特征,使下行容量的实际利用率非常低,进一步加剧了下行容量受限的矛盾。,5,Page 5,HSDPA 技术特点,HSDPA是WCDMA下行高速数据解决方案,6,Page 6,HSDPA 技术特点,通过采用这些技术,可以提高下行峰值数据速率,改善业务时延特性;提高下行吞吐量,有效的利用下行码资源和功率资源,提高下行容量。,理论上,HSDPA的物理层最高速率可以达到14.4Mbps,7,Page 7,NodeB增加MAC-hs实体:RNC的MAC-
3、d将DTCH/DCCH上的数据映射到HS-DSCH数据帧,通过MAC-d流发送给MAC-hs。MAC-hs需要完成与MAC-d之间的流量控制(共享Iub传输)、小区内用户数据的调度、传输格式选择等动作。,HSDPA 协议栈结构,8,Page 8,第一章 HSDPA基本概念与特点第二章 物理信道第三章 关键技术第四章 HSDPA无线资源管理,内容介绍,9,Page 9,HSDPA相对于R99新增了3个物理信道,10,Page 10,HSDPA传输信道到物理信道的映射,11,Page 11,HSDPA 相关物理信道,12,Page 12,伴随信道DPCH,在这3种物理信道之外,还有一条DPCH为专
4、用信道,在HSDPA业务过程中,我们称之为伴随信道,主要用于信令传输和功率控制;一般不承载业务,但是也可以承载诸如AMR等实时业务(多RAB,为CS+PS)。,13,Page 13,HSDPA物理信道,HS-SCCH/HS-PDSCH都是下行共享信道,为所有用户共享,那我怎么知道什么时候、哪些信道传输的是我的数据呢?,HS-SCCH就像队列最前方举旗帜的排头兵,UE会一直侦察HS-SCCH上的UEid判断该TTI对应的HS-PDSCH承载的数据是否属于自己,是,就接收解调,不是,就不做响应。,14,Page 14,HSDPA相关物理信道HS-SCCH,HS-SCCH的发射功率可以采用固定功率发
5、射;也可以与UE下行专用物理信道的导频功率之间相差一个固定的偏置,这样HS-SCCH可以伴随专用信道的功控保持合理的发射功率。,15,Page 15,HSDPA相关物理信道HS-PDSCH,HS-PDSCH每小区最多配置15条,小区里所有的HS-PDSCH 必须配置码号连续的码字。配置15条HS-PDSCH的情况下,HSDPA最大支持速率可以达到3.84M4(16QAM)15/16(SF)=14.4Mbps。HS-PDSCH的发射功率由NodeB根据CQI、数据量以及分配给HSDPA的功率进行调整。HS-PDSCH的发射功率可以采用静态或者动态配置方法来配置,16,Page 16,HSDPA相
6、关物理信道HS-DPCCH,17,Page 17,物理信道时序关系,HS-SCCH和P-CCPCH对齐,HS-PDSCH和HS-SCCH相差2个时隙,UE根据HS-SCCH解调HS-PDSCH。HS-SCCH/PDSCH是公共信道,因此它和DPCH之间没有时序约束,18,Page 18,UE能力等级(供参考),19,Page 19,HSDPA相关物理信道的发射功率,PHSDPA(HSDPA总发射功率)PHS-PDSCH+PHS-SCCHHS-PDSCH的发射功率由NodeB根据以下因素进行调整CQI数据量分配给HS-PDSCH的可用功率分配给HS-PDSCH的可用码资源HS-SCCH的发射功率
7、可以采用固定功率发射(户外5,室内3);与下行伴随信道相差一个固定的偏置,通常大于伴随信道功率,这样HS-SCCH可以伴随专用信道的功控保持合理的发射功率HS-DPCCH发射功率以上行DPCH为基准有个偏置,承载HARQ-ACK/NACK与CQI的时隙可以设置不同的偏置,20,Page 20,HSDPA 信道映射,当RAB的下行方向映射到HS-DSCH时,无论上行有没有数据,都需要配置对应的DCH,用来传输上行RLC确认消息,以及可能的上行数据。下图是下行使用HS-DSCH承载业务,SRB和上行业务在DCH承载,在软切换状态下,DCH有多个小区承载,HS-DSCH服务小区只有一个。,21,Pa
8、ge 21,第一章 HSDPA基本概念与特点第二章 物理信道第三章 关键技术第四章 HSDPA无线资源管理,内容介绍,22,Page 22,HSDPA 关键技术 Overview,AMC,Fast Scheduling,HARQ(Hybrid ARQ),16QAM,SF16,2ms and CDM/TDM,3 New Physical Channels,23,Page 23,HSDPA 关键技术,快速调度(2ms短帧与调度)AMC(支持QPSK和16QAM)HARQ,24,Page 24,快速调度基础,物理层基础,10ms帧(15TimeSlots)一旦只有一小部分不能正确接收解码,将Dela
9、y 10ms进行重传,2ms短帧(3TimeSlots)一旦不能正确接收解码,仅仅是一个2ms进程重传,而其他几个(产品实现最多6个)2ms的HARQ进程可以继续传送数据,极大地提高了空口资源利用率,25,Page 25,快速调度(schedule),调度算法可以基于 CDM,TDM信道条件(CQI)队列中等待的数据的多少(buffer volume)公平性(Queue priority,waiting time)蜂窝吞吐量等,调度基本原则:在短期内以信道条件为主,而在长期内应兼顾到对所有用户的吞吐量和公平性,一些基本的调度算法 Round Robin(RR)先到先分配最大C/I(MAXC/I
10、)等信道质量Proportional Fair(PF)比例公平,快速调度Schedule能够有效分配小区功率、码资源,提高小区吞吐量。,26,Page 26,共享信道的共享和调度(schedule),下图是4个用户时的调度示例图码分与时分混合方式,CDM+TDM,27,Page 27,哪些用户发送功率信道码以及数据的属性,快速调度基本过程,调度算法(Scheduling Algorithm),可用的资源,对资源需求,算法中间统计量,调度算法的输入:1、可用的资源,包括功率、信道码;2、对该资源的需求,包括用户、各用户的数据量、是否重传、空口能力估计、伴随信道功率、伴随信道的上下行压缩沟、Dis
11、card Timer;3、调度算法的中间统计量,例如等待时间、平均信道C/I等。调度算法的输出:哪些用户发送、功率为多少、用何种信道码以及发送该数据的属性(Queue ID、Xrv,决定丢弃那些超时效的数据包),28,Page 28,基于最大载干比的调度算法(MaxC/I),特点:1)最大C/I调度算法在一个TTI期间,为最大C/I的用户提供资源分配2)这种方式自然导致小区吞吐量最大,因为被提供服务的用户,具有最好的信道条件。3)然而,这种方式不能保证用户的公平性。事实上,在小区边缘的用户,由于过多的业务延迟和信号质量变差,受到比较大的处罚,影响比较大,29,Page 29,基于公平分配的调度
12、算法(RR-Round Robin),特点:1)RR调度算法对于每个用户,采用“先到先分配”的原则 2)对于各个用户而言,具有高度“公平性”,但是,整体系统开销比较大,获得系统吞吐量(即频谱效率)的成本较高,30,Page 30,基于部分公平的调度算法(PF-Proportional Fair),特点:1)提供较好的平衡算法,公平性和资源分配效率介于前两种算法(RR算法和最大C/I算法)之间 2)对所有用户提供服务的概率相同,虽然,所有用户可能经历不同的平均信道质量 3)提供系统吞吐量和公平性之间的平衡,Priority根据R/r得到R:UE的请求速率(根据CQI得到TBSize/2ms)r:
13、该UE之前(1.6s内)传输层所传送的有效数据量(不含重传数据),31,Page 31,HSDPA 关键技术,快速调度(2ms短帧与调度)AMC(支持QPSK和16QAM)HARQ,32,Page 32,自适应调制与编码(AMC),AMC(自适应调制和编码),基于信道质量的信息反馈调整数据速率来补偿信道条件好的信道条件 更高速率坏的信道条件 更低速率调整编码速率来补偿信道条件坏的信道条件 1/3编码好的信道条件-3/4编码调整调制方案来补偿信道条件好的信道条件 16QAM坏的信道条件 QPSK信道质量的信息反馈,即Channel Quality Feedback(CQI)UE 测量信道质量(S
14、NR)报告(每2ms或更长周期)给Node-BNode-B 基于CQI来选择调制方案,块大小和数据速率,Throughput SIR 关系,自适应调制与编码AMC能够提高空口带宽,适应高速无线传输。,33,Page 33,调制方式,HSDPA ModulationQPSK16QAM,34,Page 34,CQI映射表(Category 10),协议推荐的自适应编码与调制方案根据CQI,采用相应的TBSize、调制方式和发射功率,35,Page 35,链路仿真-AMC,AMC(Adaptive modulation and channel coding)性能,AMC用于根据瞬时的信道条件调整发射
15、参数,且能最优化数据速率 AMC性能受信道质量策略误差及衰落信道中反馈延迟的影响低速时,AMC性能较好,优于固定编码调制(Fixed MCS)高速时,AMC相对于固定编码调制(Fixed MCS)有负面效果,供了解,36,Page 36,自适应编码调制(AMC)的过程,UE对接收信道进行测量UE反馈CQINodeB根据上报的CQI经过滤波、校正后得出真实CQI(信道质量)根据CQI、待发数据量、可用功率和码资源选定信道数、发射功率、调制方式等,37,Page 37,HSDPA 关键技术,快速调度(2ms短帧与调度)AMC(支持QPSK和16QAM)HARQ,38,Page 38,混合重传(HA
16、RQ),传统的ARQ对收到的传输块进行解码检测解码后的块是否有CRC错误如果错误 抛弃错误的块请求重传,Hybrid ARQ对收到的传输块进行解码检测解码后的块是否有CRC错误如果错误 存储错误的块(不抛弃)请求重传对新收到的重传块和早先的块进行合并,合并处理,递增冗余,混合重传HARQ能够减少重传时间,提高小区吞吐量。,39,Page 39,混合自动重传(HARQ)的概念,HSDPA中HARQ技术主要是系统端对编码数据比特的选择重传以及终端对物理层重传数据合并。通过RV参数来选择虚拟缓存中不同编码比特的传送。不同RV参数配置支持:CC(Chase Combining)(重复发送相同的数据)P
17、IR(Partial Incremental Redundancy)(优先发送系统比特)FIR(Full Incremental Redundancy)(优先发送校验比特)不同次重传,尽可能采用不同的r参数,使得打孔图样尽可能错开,保证不同编码比特传送更为平均。,供了解,40,Page 40,HARQ的增益,不同重传方式的一次重传增益,IR方式由于优先传送校验比特,重传后有效编码比特更为平均,特别是高编码率时,性能增益尤为明显。,供了解,41,Page 41,链路仿真-HARQ,HARQ(Hybrid ARQ)Performance,HARQ可以减小由于信道测量误差与反馈时延造成的影响,提供A
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