若hsdpa占用3个下行时隙,那么单载波的载波聚合峰值速率率可以达到

TDHSDPA同步与自适应技术及其优化通信与信息系统是信息社会的主要支柱,是现代..
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TDHSDPA同步与自适应技术及其优化
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TD时隙码道配置原则及各类3G典型业务资源占用情况分析
& 23:45:00
/ 个人分类:
TD时隙码道配置原则及各类3G典型业务资源占用情况分析
TD时隙码道配置原则及各类3G典型业务资源占用情况分析& & TD-SCDMA(以下均简写为TD)系统采用了多种物理层技术,相对WCDMA和cdma2000系统,从技术上具有更高的频谱利用率。但现网实际情况是,不同业务占用不同的码资源会导致TD系统对系统的干扰还未达到极限,由于码资源受限而出现了系统容量受限的情况。 |&&国内领先的通信技术论坛*f'[+|;\5B4?"w2L&f7{& & 作为码资源非常受限的系统,TD应尽快通过开启HSUPA和扩载波、开启空分复用等技术方式,增大系统的容量以解决此问题。5G)R0O%q2z9s,}移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单9u$V4S%h'T0}"L& & 目前TD设备上下行时隙配置原则说明*t-r)?0b w:u#_#g& & 目前多数情况下,TD系统上下行时隙配置及HSDPA配置原则,是每个小区都在第二块载波配置HSDPA载波。如每小区有4或3块载波,则根据业务需求量大小在第2块和第3块载波上开启HSDPA功能,若小区共2块载波,则第2块载波开启HSDPA。每块载波开启3个HSDPA时隙。主载波、辅载波码道配置如图1、2、3所示。8t.R$P&A%@']6v)& & 图1为主载波码道占用情况,说明如下。8M2^0D7W Z$n0{:f/VMSCBSC 移动通信论坛
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" nclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://www./UpLoadFile//453.jpg" nload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
图1& &主载波码道占用情况6Y&i2L5F2~+A& & 其中TS0时隙的第16/0和16/1一般固定由PCCPCH信道占用。16/2~16/5分配给SCCPCH信道使用,16/6和16/7分配给PICH信道使用,16/8分配给PFACH信道使用。可同时支持15个AMR12.2kbit/s的话音电话;剩余的DPCH码道可以用于支持R4的数据业务,可提供34×8=272kbit/s的带宽。;U%T%O7K-n#L-@4f移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单& & 需要注意的是R4载波业务的承载能力计算。0o9^,C7|*G%F6I&@ |&&国内领先的通信技术论坛& & 一个SF=16的码道,采用QPSK调制方式,其空口峰值速率为:*w7u0` T+d%J {9r;f'C"?& & 单码道空口峰值速率=(数据符号chip数/SF×调制比特TPC&SS&TFCI占用比特数)×每秒子帧数=(704/16×2-8)bit/subframe×200subframe/s=15.2kbit/s)l&F7P7{7_5c移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单& & 在R4阶段,一般采用1/2、1/3编码,再加上上层重传,SF16单码道承载能力在8kbit/s。!v"b"r/H+{& & 单时隙承载能力为128kbit/s。MSCBSC 移动通信论坛*V7~,A7J;D& & 图2是R4载波的码道占用情况,说明如下。MSCBSC 移动通信论坛#\"V'R'R0t
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" nclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://www./UpLoadFile//454.jpg" nload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
图2&&第一辅载波(R4载波)|&&国内领先的通信技术论坛+];u0z)?!w2[& & 由于TD系统的一副天线无法同时完成收发信息,同一扇区(使用同一副天线)内所有小区的上下行时隙应该是一致的。这样R4载波在上述配置情况下可以同时支持16个AMR12.2kbit/s的话音电话。剩余的下行TS3、4最大可以提供256kbit/s的带宽。*z)? ~;M$y2["j-f
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" nclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://www./UpLoadFile//455.jpg" nload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
图3&&第二辅载波(HSDPA载波)0Q${0N7u1o-j&q9G:E/k& & 图3为第二辅载波(HSDPA载波)。HSDPA码道占用情况说明如下。,o4k3z6L:Y,f7P/N5W/o& & 在上行速率设置为64kbit/s的情况下,每个64kbit/s业务需占用8个SF=16的码道。为此上行业务支持3个用户;而下行由于每个H用户需占用两个SF=16的码道(在不开启帧分复用的情况下)的伴随信道,所以下行支持6个用户。综合来看支持只能3个用户。如果上行设置为32kbit/s的话,则可以支持6个用户。"@$c$]9L;L!_5M,R%~,& & 综合以上时隙码道规划,可看出目前在以3个载波的配置情况下,能提供31路AMR12.2kbit/s的话音用户。小区开启HSDPA的载波理论上可以提供1.68Mbit/s的带宽。2H:c&M5?&J9W&& & 在这里,一个下行HSDPA时隙,SF=1,采用16QAM调制方式,一个子帧的长度为5ms,其空口峰值速率为:"x*|&g4F2^-H-t7S& & 单时隙空口峰值速率=(数据符号chip数/SF×调制比特TPC&SS&TFCI占用比特数)×每秒子帧数=(704/1×4-0)bit/subframe×200subframe/s=563.2kbit/s"s)Q(`:?.h-w2X& & 三个时隙理论峰值速率为:0^6U1P8P4|*A$H2D5J R;& & 563.2kbit/s×3=1689.6kbit/s=1.68Mbit/sMSCBSC 移动通信论坛9b1{-x0U3V3k5z,W/x9_&J& & 实际的空口承载能力(即小区容量)和UE所处位置的无线环境、小区中UE个数、小区半径等有较大关系,变化较大。根据外场测试,在单H载波3个HSDPA业务时隙情况下,12个UE并发,系统吞吐量在1.1~1.3Mbit/s,平均每个HSDPA时隙速率在360~430kbit/s。)x1t$x7U3E%T-F+j2O+k7|& & 时隙优化配置的建议9u"b ~6p-A8V移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单& & 1.对于TD容量规划的要求%{#h!G"Z&y& & (1)目前在“近期重点发展移动宽带业务和基于双模终端的话音业务”的市场定位下,TD全网将采用2:4(上行:下行)时隙配置,以便充分发挥TD网络在非对称时隙配置下增强下行承载业务能力的优势。;m$^)l5o;}9?3}!i& & (2)数据业务热点区域配置原则:0[.P'^9X+T7i(H |&&国内领先的通信技术论坛& & 每小区配置3载频时开启2个载频的HSDPA功能,相应配置6个HS-PDSCH时隙。4c&]3F,F-GMSCBSC 移动通信论坛& & 当小区载频配置4个时,开启3个载频的HSDPA功能,相应配置9个HS-PDSCH时隙。 |&&国内领先的通信技术论坛0|*a+y:U;_& & 2.TD信道规划情况:Y&p-G+d;Z)X7]6B& & 实际规划时,由于网络建设初期,仍以语音业务与视频电话为主,可以暂时不按以上原则进行实施,全网小区统一设置为只开通1个HSDPA载频,配置3个HS-PDSCH时隙。%o8Q*|5L:j7I0k-E$u(@& & 3.目前时隙码道配置存在的问题及解决建议MSCBSC 移动通信论坛.M,O0|:l%Y5O(q*I-h6i7@2j& & (1)CS业务资源不足 |&&国内领先的通信技术论坛0A8A"N4V8d'| Q9G:W;a)^& & 从以上的分析可以看出,目前的时隙码道配置原则下,3个载波最大可以支持31路AMR12.2kbit/s的话音用户。当用户发起视频电话VP业务后,将在上行占用8个SF=16的码道,这样当VP业务多起来的时候,会发现将会占用大量的码道,支持话音用户的数量将锐减。按照上面的码信道配置,最多支持7个VP业务。另外对于用户上R4的PS业务,码资源也得不到保证。5X$~/F"U5_ K0e&o4g;i)U& & (2)PS业务资源严重不足:J2W8{*P-R$q-Q*K移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单& & 根据理论和在现网实际测试情况来看,各类业务对码资源的占用情况如表一。(注:一个BRU指的是单个SF=16的资源。),N)L!q1q&Q5l.E & & 按上面的信道码资源配置情况,结合现网试验,对于3个载波的小区,最多支持2个用户使用384kbit/s的下行R4数据业务(需占用6个下行时隙)。 |&&国内领先的通信技术论坛$v#@$a'j%N+S${/E4j& & 而对于使用HSDPA业务的用户,在上行使用64kbit/s的情况下,最多支持3个上行64kbit/s下行HSDPA的用户,其中需要有一个或两个SF=16的上行码道,用于传上行控制信道的HS-SICH。MSCBSC 移动通信论坛3l&w&x(C+b3D7Q)_9@#h& & (3)结论'H1G,h)F8g'A(Q3S& & TD系统是一个码资源受限的系统。3个载波的小区,最大支持7个视频电话、3个HSDPA用户(上行64kbit/s)和6个AMR12.2kbit/s的话音用户。6p&n&a-l T1{1U)j6T$x& & 现网的情况也是如此,当已经有三个HSDPA的用户在线时,第四个HSDPA用户就无法接入,主要是上行码资源受限的原因。(m.S(}#[8X9r&e"b移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单& & 4.信道码资源优化建议 |&&国内领先的通信技术论坛:m*n A%X8Q,T-g;Z& & (1)主载波或第一辅载波的TS3/TS4两个时隙可以考虑用作MBMS通道,如图4所示。MSCBSC 移动通信论坛;?&g'`2n-s+_
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" nclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://www./UpLoadFile//456.jpg" nload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
图4&&TS3/4时隙可用作MBMS通道|&&国内领先的通信技术论坛'[$J9_,f._4?& & (2)对于使用HSDPA的用户,建议上行不使用64kbit/s而采用32kbit/s,主要考虑是目前HSDPA数据卡如果使用64kbit/s业务类型,则整个HSDPA载波最多支持3个用户,而上行如果采用32kbit/s,则可以支持6个用户使用HSDPA业务。 |&&国内领先的通信技术论坛'S/I"]4}8[+T"T&n(d7~/i
screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" nclick="if(!this.resized) {} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://www./UpLoadFile//457.jpg" nload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
表1&&各类业务对码资源占用情况:b)c6R4H&W'V9q7@+P& & (3)由于没有确切的数据业务使用模型,如果随着数据业务量上来后,建议除主载波外,其他载波都要开启HSDPA功能,否则依靠R4载波进行数据业务承载,将极大消耗码资源,对CS话音用户资源占用太大。另外在技术成熟的情况下,尽快部署HSUPA,避免目前由于上行码道受限,导致只有3个用户上HSDPA业务的情况。6R8[5x)G;u9I,i& & (4)如果用户在占用TD小区发生上行资源受闲置时,启动话音业务到GSM的转移。#^/j7g-H/H6h4c& & 各类业务占用资源的分析移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单*i&a Y m9@;N(s,P& & 目前3GPP共定义了四类业务流等级,分别是会话类(ConversationalServices)、流类(StreamingServices)、交互类(InteractiveServices)和背景类(Background services)。针对目前3G常用的承载业务,分析各类不同业务占用时隙码道资源的情况。3A;P%Z5p'K6k;f& & 1.短信业务MSCBSC 移动通信论坛"j)G%W)e;h#l/U1T& & 目前短信业务直接由3.4kbit/s的SRB(信令无线承载)进行业务承载。收发短信时短信业务占用一个SF=16的码道。8t-D-q+y-c5o*f$].p.P"h& & 2.AMR12.2K的话音业务:]!A3g2b9|#R5w& & 目前对于12.2kbit/s的话音业务,占用连续的两个SF=16的码道。对于目前主载波,由于时隙配比是2:4,除去PCCPCH等公共信道所占用的码道,最多支持15个AMR用户。 |&&国内领先的通信技术论坛5t&i9x2v2l)n& & 3.视频电话VP业务#R4V4w1b2B"S${& & 视频电话由于需要64kbit/s的带宽资源,所以单个视频VP电话,需要8个SF=16的码道资源。在时隙配比为2:4的情况下,TD只能同时支持3个视频电话用户。;c6_4k0W+U2F,j y5b& & 4.R4下的分组域无线接入承载业务!N$R-\6F }:l5H%n& & 目前我们使用的彩信,流媒体电视等业务都承载在R4下的分组域下。用户使用这些业务时,根据用户签约信息,核心网将分频相应的资源。 |&&国内领先的通信技术论坛3j2u#^.a#W& & 对于彩信业务,使用PS交互/背景类64/64kbit/s资源,这样上下行将占用8个SF=16的码道资源。而流媒体电视使用PS交互/背景类128/384kbit/s资源,这样上行占用单个时隙,16个SF=16的码道资源;下行占用三个时隙和48个下行码道。1c$b)i"f/f& & 5.HSDPA业务3a5y!O:Y1B%n0R9j& & 对于使用HSDPA业务,它支持32kbit/s、64kbit/s、128kbit/s和384kbit/s等各类业务承载。如果上行没有开启HSUPA的情况下,上行各类业务占用资源的情况和R4下的分组域情况类似,而下行则占用所设置的HS-PDSH码资源,具体占用情况取决于终端申请的速率。目前比较典型的业务是G3上网本使用的各类上网业务。MSCBSC 移动通信论坛.t3B&G%e._& & 总结/N#O(P/h5U.~MSCBSC 移动通信论坛& & 在TD系统中,时隙码道是一个很大的受限条件。按照目前时隙2:4的配置情况下,要求很多PS业务承载在TD网络上,否则会极大浪费时隙码道资源。0^'f%i'M0C1e*J& & 话音业务要求是成对的资源。而目前按照表一的各类业务占用码道情况,对于单载波,最多只能支持一个384业务的用户,码资源无法在多用户下共享。除非开启DCCC算法等算法来动态调整用户占用资源情况。目前还没有HSUPA部署,网络最多只能支持3个64kbit/s的用户。要能承载更多的用户的话,必须采取上行降速的办法,如上行速率采用32kbit/s。总之,TD系统是一个码资源非常受限的系统,应尽快开启HSUPA和通过扩载波、开启空分复用等技术方式才能增大系统的容量。比如采用2倍空分复用技术,在相同频率、时隙、码道资源情况下,可以提升吞吐量的一倍。您的位置:
TD-SCDMA与WCDMA在HSDPA技术上的比较
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  HSDPA在今年得到了迅猛的发展,据统计截至2006年7月,全球已有34个HSDPA网络投入运营,而目前全世界计划部署、正在部署或已经商业部署的HSDPA网络的数量达到108个,预计到2011年,HSDPA将占领全球3.5G移动宽带市场的主体,市场份额大约有65%,可以说HSDPA已经进入规模商用阶段,产业链是整体兴奋的。在我们国内,对HSDPA也是寄予厚望,毕竟我们在3G布局上已经落后于日、韩、欧美等发达国家,所以需要依靠采用HSDPA技术获得一个后发优势。另外随着我国TD-SCDMA产业的发展,也不可避免的会演进到TD-HSDPA技术上来,那么HSDPA技术在TD-SCDMA与WCDMA两种制式上有什么异同点就是一个值得研究的问题,本文从技术角度就关键技术和性能、物理层、网络规划等方面对此进行了探讨。为叙述方便,在两种制式上的HSDPA技术我们分别称之为TD-HSDPA和W-HSDPA。  首先,从本质上说HSDPA是一些无线增强技术的集合,利用HSDPA技术可以在3G现有技术的基础上使下行数据峰值速率有很大的提高。HSPDA是3GPPRelease5RAN的一个重要特性,与R4版本TD-SCDMA、WCDMA系统相比较引入HSDPA 技术主要是通过修改空中接口来增强系统性能,主要操作在UE、NodeB的物理层和MAC层,而RLC(无线链路控制)和PDCP(分组数据汇聚协议)不做任何改动。无论是在UE侧还是在NodeB侧MAC层主要是增加了MAC-hs实体,相关HS-DSCH的MAC层操作都在这里完成,除了包括流控和优先级处理功能外,还需要完成HARQ 协议的相关操作,包括调度、重传、重排等。另外RRC和NBAP协议需要提供相应流程支持。基本原理都是通过引入高速下行共享信道HS-DSCH增强空中接口,并在UTRAN中增加相应的功能实体来实现。从底层来看主要通过引入自适应调制编码(AMC)、混和自动重传请求(HARQ)等链路自适应技术以及快速调度、MAC-hs协议等关键技术来实现更高的数据吞吐量,降低时延和提高峰值速率。  总之,HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式,在这两种不同制式中其实现方式十分相似,基本原理和关键技术都是大体相同的。不同之处主要表现在以下方面:  1. 帧结构不同  由于WCDMA和TD-SCDMA两种制式本身帧结构的不同导致W-HSDPA和TD-HSDPA帧结构的不同,W-HSDPA子帧是2ms,相当于3个目前定义的W-CDMA 时隙,而TD-HSDPA子帧是5ms,有7个业务时隙和3个特殊时隙。W-HSDPA较短的帧允许用户在较短持续时间内把数据传送分配至一个或多个物理信道,从而使网络能在时域和码域重新调整它的资源分配。  2. 信道结构的异同  HSDPA引入的专用传输信道是HS-DSCH,它是高速下行共享信道,下行链路方向,负责承载用户高速业务数据,W-HSDPA和TD-HSDPA都有此信道。对于W-HSDPA,信道共享方式为时分复用+码分复用,扩频因子为16(最多映射15条物理信道)。对于TD-HSDPA,扩频因子为1。  HSDPA引入的物理信道有3类,TD-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-SICH三个信道,W-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-DPCCH三个信道,分别来说有:  &O高速物理下行共享信道,下行链路方向,承载净荷数据。W-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-PDSCH信道  &O 高速下行链路共享控制信道,下行链路方向,承载相关UE标识和TFRI(传输格式资源组合),HARQ等相关信息。W-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-SCCH信道,但扩频因子分别为128和16,调制方式都是QPSK。  &O高速物理控制信道,上行链路方向,承载HARQ确认(ACK)和信道质量指示符(CQI)信息。W-HSDPA中是HS-DPCCH信道,是一个专用信道,扩频因子是256。TD-HSDPA中对应的是HS-SICH,是一个共享信息信道,扩频因子是16。  3. 物理过程的异同  整体而言HSDPA对于TD-SCDMA、WCDMA两种制式的物理过程基本类似。  4. 频谱效率的比较  W-HSDPA单载波(10MHz带宽上)支持的理论峰值吞吐量为14.4Mbps。对于TD-HSDPA,在上下行时隙配置为1:5时,单载波(1.6MHz带宽)TD-HSDPA的理论峰值速率可以达到2.8Mbps。在10MHz带宽内(即6个载波)能够达到的峰值速率为16.8Mbps,已经大于W-HSDPA相应的14.4Mbps。而在多载波TD-HSDPA系统中,若考虑将辅载波上物理帧结构中常规时隙TS0也利用起来承载数据,则系统的绝对数据传输速率将达到((N-1)X3.3+2.8)Mbps(N为载波个数),此时对应10MHz带宽多载波TD-HSDPA来说峰值吞吐量为19.3Mbps,系统的频谱利用效率较W-HSDPA系统将更有优势;再者对于WCDMA,如果要在10MHz的带宽内提供HSDPA,要求上下行的5MHz带宽分别都是连续的。而TD-HSDPA则可以使用6个分离的1.6MHz载波,在载波资源受限情形下,这无疑也是一个较大的优势。  5. 网络规划的比较  W-HSDPA组网方案  对于WCDMAR4网络,引入HSDPA时需要考虑是采用连续覆盖还是热点覆盖,是单独使用载波还是与R4共享载波。连续覆盖可以提高用户的满意度,但成本较高,另外考虑初期用户可能是采用笔记本电脑用HSDPA高速接入的方式会比较多,对移动性要求不高,所以网络部署初期可以是热点覆盖。随着高速数据用户的增加以及引入HSDPA的智能手机的普及,可以发展连续覆盖。分别使用不同载波优点是HSDPA和R4可同时获得最高的容量。缺点是相比共享载波方式,网络部署成本较高。  共享载波  优点是,可以以低成本进行网络部署,无需增加新的频率和系统硬件,相比R4有更好的性能表现,更高的系统吞吐量。缺点是相比单独载波方式,频率利用率较低。为实现HSDPA的最大传输速率,需消耗近乎所有的信道码资源。为支持一个载波下HSDPA+R4方式的运营,必须为R4的业务预留一些信道码资源,这也意味着 HSDPA可获得的码资源减少,导致HSDPA 的吞吐量和容量在码资源上受限。还需注意的是HSDPA对下行功率使用的突发特性会对R4业务造成影响,在功率资源的分配上应给R4业务保留适当的余量以减轻这种影响,但这又会影响HSDPA吞吐量。总之,需要在二者间进行功率资源和码资源的权衡。  TD-HSDPA组网方案  针对TD-SCDMA的特点,网络建设初期可能有两种方案,分别是:HSDPA与TD-SCDMA共小区直接建网,以及HSDPA与TD-SCDMA使用不同的小区分层建网。  共小区组网  HSDPA与TD-SCDMA共小区,包括异载频和共载频等形式。两者共同使用基站功率、载频、时隙和信道化码等资源,在系统统一调度下发挥各自优势。  采用同频组网方案,需要平衡TD-SCDMA传统承载业务(主要指CS业务)和HSDPA高速数据业务对无线资源的使用。在建网初期,预测CS业务和HSDPA的业务量分别约为70%和30%,则在无线资源的分配上也大致按此比例。  根据网络发展阶段容量的预测,TD-SCDMA小区采用3载波可以满足城区的容量需求(CS话音+PS数据业务),这样根据上述无线资源的分配比例并结合TD-SCDMA载波特点,可以有几种无线资源的分配方案。  (1)采用上下行对称的承载方式  (2)采用上下行非对称的承载方式  异小区组网  HSDPA采用与TD-SCDMA不同的小区进行组网,组成另外一层网络。TD-SCDMA网络承载CS业务和低速R4数据业务,HSDPA网集中提供高速数据业务,通过切换实现两个系统间业务承载能力的互补。  总而言之,由于HSDPA技术并不针对具体的空中接口技术,因此对于TD-SCDMA和WCDMA其基本原理和关键技术、实现方案和思路都基本相同。由于空中接口技术的不同,导致TD-HSDPA和W-HSDPA在具体的时隙格式与扩频因子、信道结构等方面有不同,导致峰值速率和频谱利用率也不同。当然TD-HSDPA由于具有特有的上行同步、动态信道分配等特点,使TD-HSDPA能更好地支持非对称数据业务  烽火移动已经推出了成熟的WCDMAHSDPA商用网络解决方案和产品,TD-HSDPA的解决方案和产品也即将面世。在目前HSDPA的发展正如火如荼之时,烽火移动希望以业界领先的技术和丰富经验贡献自己的一份力量,推动HSDPA的发展。----《通信世界》
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新兵, 积分 23, 距离下一级还需 7 积分
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码片速率1.28M怎么算出来的我不知道,2.8M好像是这样算出来的:
TD的帧的长度是10ms,可以分成两个5ms的子帧,每个5ms的子帧有7个固定长度的业务时隙和3个特殊时隙。一个突发的持续时间就是一个时隙。
在TD中,一个突发保含两个长度为352chips的数据块,即一个突发的数据块为352×2=704chip,如果采用SF=1, 如果采用SF=1,则单时隙符号数为704/1=704。
在采用16QAM的调制方式时, 4个连续的比特映射为一个复数形式的数据符号。当时隙的配置为1:5时可以达到最大的下行速度,这样单个载波达到的最大数据比特速率为
704×4×5/0.005=2816Kbit/s& &&&即TD-SCDMA单载波最大的峰值速率为2.8M(16QAM)
TD-SCDMA的HSDPA最高调制方式为16QAM,AMC可以无编码,下行时隙数目最大支持5,可以得到理论最大速率:
(704(突发chip数)×1(无编码)×4(16QAM)-16(CRC))/ 5(ms)=560Kbps
单载波5个下行时隙全为HS-PDSCH:
704(突发chip数)×1(无编码)×4(16QAM)×5(Slot)/5(ms)=2816Kbps,
这个就是2.8M的由来。
假设条件:SF=1,采用16QAM调制,HARQ的损耗情况暂时不考虑:
1)若采用1:5的配置,每时隙传输的比特数为:
704×4(16AQM调制)=2816bits
每个子帧:个时隙传下行)=14080bits
则:传输速率:=2.816Mbps
2)若采用满时隙配置,即6个时隙全部用于传下行数据,则传输速率:
(2816*6)/0.005=3.38Mbps
故单载波的HSDPA的传输速率是2.8Mbps(理论值);多载波HSDPA的传输速率是:
3.38*2+2.816=9.576Mbps,近似为9.6Mbps
1、我们来先了解码道的概念,我们知道TD-SCDMA中,TD的载波带宽是1.6MHZ,每码片的速率为1.28Mcps,TD中一个子帧的长度为5ms,即6400chips长。
2、何为码道?码道就是一个时隙根据扩频因子,可分为对应的子信道数,即码道。
3、下行扩频因子:1、16;上行扩频因子:1、2、4、8、16;
若码道数为16,那么一个码道的速率计算方法如下:
一个常规业务时隙的数据符号长度为2个352chips 6400:一个子帧的长度为6400chips 16:共16个码道 这样得出一个码道的速率为8.8K,有了单码道速率后就可以根据不同的业务类型的速率来计算所需码道数。
4、CS12.2K语音业务意思是语音业务上下行各需要12.2K的速率,因为下行R4载波均采用16的扩频系数,因此下行必然要占用2个8.8的码道;上行则占用2个扩频系数为16的码道,或者1个扩频系数为8的码道。
5、如果上下行时隙配置为2:4,因此受上行限制,主频最多接入15个语音用户,辅频可以接入16个用户。若采用上下行时隙配置为3:3,主频则最大可接入23用户,辅频则是24用户
12.2k的业务占用2个BRU(上行1个SF8的码,下行2个SF16的码),而一个时隙是16个BRU,所以一对上下行时隙可以支持8个12.2k的业务。至于一个频点可以支持多少个12.2k的业务则只需要根据时隙数计算就可以,但这里要注意时隙的数量选择上下行时隙中数量小的那个计算,如现网一般为2:4的配置,即2个上行时隙4个下行业务时隙,这种情况下1个频点支持的12.2k的业务数量为8*2=16个。此外,如果此频点为主频点还需要减去PRACH所占用的资源,现网一般配置1个SF8的PRACH,这种情况下支持的12.2k的业务为16-1=15个。如果还配置了其他的资源比如HS-SICH则还需要减去所占用的资源。
在16QAM调制方式下,单时隙最大理论速率704*4/5ms=562.8kbps上、下行时隙1:5配置时,最大理论速率562.8k×5=2.814Mbps
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