【教学课件】第6章HSPA网络技术.ppt
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1、第6章 HSPA网络技术概述概述6.1 HSPA HSPA网络结构网络结构6.2高速下行分组接入高速下行分组接入6.3 HSPAHSPA技术演进(技术演进(HSPA+HSPA+)6.6TD-SCDMATD-SCDMA系统中的系统中的HSPAHSPA技术技术 6.5高速上行分组接入高速上行分组接入6.4v 为了在移动网络基础上以最大的灵活性提供高速数据业务,移动通信领域新技术层出不穷,本章主要介绍如下内容:HSDPA/HSUPA网络的特点及演进HSDPA/HSUPA对R99/R4版本无线网络结构的影响HSDPA的关键技术及空中接口的变化HSUPA的关键技术及空中接口的变化TD-SCDMA系统中H
2、SPA技术的特点HSPA+的主要目标、网络结构和采用的主要技术6.1 概述v 国际电信联盟1998年提出了第三代移动通信系统的标准化要求,主要目标就是希望第三代移动通信系统能同时提供电路交换业务和分组交换业务,最高传输速率为2Mbit/s。v 随着信息社会对无线Internet业务需求的日益增长,2Mbit/s的传输速率已远远不能满足需求,第三代移动通信系统正逐步采用各种速率增强型技术。v 第三代移动通信系统高速数据传输解决方案具有非对称性、峰值速率高、激活时间短等特点,可以有效利用无线频谱资源,增加系统的数据吞吐量。v cdma2000 lx系统增强数据速率的下一个发展阶段称为cdma200
3、0 lx EV,其中EV是Evolution(演进)的缩写,意指在cdma2000 lx基础上的演进系统。v cdma2000 lx EV不仅要和原有系统保持后向兼容,而且要能够提供更大的容量,更佳的性能,满足高速分组数据业务和语音业务的需求。v cdma2000 lx EV又分为两个阶段:cdma2000 lxEV-DO和cdma2000 lxEV-DV。相关内容将在第7章介绍。v WCDMA和TD-SCDMA系统增强数据速率技术为HSDPA/HSUPA,HSDPA/HSUPA统称HSPA。v 文中如不特别说明,HSDPA/HSUPA均指WCDMA系统采用的速率增强技术,下面依次介绍基于WC
4、DMA系统和TD-SCDMA技术的HSPA技术。1HSPA的概念(1)HSDPAv 3GPP在2002年3月发布的R5版本中引入了高速下行链路分组接入(High Speed Downlink Packet Access,HSDPA)技术。v HSDPA技术通过使用在GSM/EDGE标准中已有的方法来提高分组数据的吞吐量,这些方法包括自适应调制和编码技术(Adaptive Modulation and Coding,AMC)、混合自动重传请求技术(Hybrid Automatic Repeat on Request,HARQ)。v HSDPA业务信道使用Turbo编码,可以在2ms内进行动态资源
5、共享,包括共享码道资源和功率资源。v HSDPA增加了物理信道,并采用多码传输方式、短传输时间间隔、快速分组调度技术和先进的接收机设计等,使小区下行峰值速率达到14.4Mbit/s。v 为了实现HSDPA的功能特性,在物理层规范中引入了1个传输信道和3个物理信道。v 高速下行共享信道(High Speed Downlink Shared Channel,HS-DSCH)v 高速下行物理共享信道(High Speed Physical Downlink Share Channel,HS-PDSCH)v 高速下行共享控制信道(High Speed Shared Control Channel fo
6、r HS-DSCH,HS-SCCH)v 高速上行专用物理控制信道(High Speed Dedicated Physical Control Channel for HS-DSCH,HS-DPCCH)(2)HSUPAv 3GPP在2004年12月发布的R6版本中引入了增强型上行链路技术,初期是在增强型上行链路专用信道(E-DCH)的项目下启动的,又可以称为高速上行链路分组接入(High Speed Uplink Packet Access,HSUPA)技术,考虑到上行链路的特点,HSUPA对如下技术进行了深入研究。v 上行的物理层快速混合自动重传请求(HARQ);v 上行的基于Node B的快
7、速调度技术;v 更短的传输时间间隔;v 上行采用高阶调制;v 快速的专用信道建立。v E-DCH的定义中引入了5条新的物理信道。v 增强专用物理数据信道(E-DCH Dedicated Physical Data Channel,E-DPDCH)v 增强专用物理控制信道(E-DCH Dedicated Physical Control Channel,E-DPCCH)v 绝对授予信道(E-DCH Absolute Grant Channel,E-AGCH)v 相对授予信道(E-DCH Relative Grant Channel,E-RGCH)v HARQ 确认指示信道(E-DCH HARQ
8、Acknowledgement Indicator Channel,E-HICH)2TD-HSPA(1)TD-HSDPAv 对TD-SCDMA和WCDMA而言,HSDPA采用的关键技术是基本一致的,实现方式也非常相似,两者不同的地方主要体现在如下几点。v 帧结构不同v 信道结构不同v TD-SCDMA的N频点特性(2)TD-HSUPAv 2003年6月,3GPP RAN第20次全会上,对TDD上行链路增强的可行性研究被列为研究项目(Study Itern)。v 研究目的是考察Node B快速调度、HARQ和AMC等上行链路增强技术对提高上行链路的覆盖和吞吐量,降低时延的可行性和性能。v HSU
9、PA的引入对无线网络协议框架的影响,主要包括需引入新的增强型上行传输信道(Enhanced Uplink Channel,E-UCH)以及新的MAC功能实体。3HSPA的演进(HSPA+)v HSPA+是在HSPA基础上的演进,在关键技术上,它保留了HSPA的如下特征:快速调度、混合自动重传(HARQ)、下行短帧(2ms)、上行可变帧长(10ms/2ms)、自适应调制和编码,同时保留了HSPA的所有信道及特征:HS-PDSCH、HS-SCCH、HS-DPCCH、E-DPCCH、E-DPDCH、E-RGCH、E-AGCH、E-HICH、F-DPCH等。v 因此,它向下完全兼容HSPA技术,但为了
10、支持更高的速率和更丰富的业务,HSPA+也引入了更多的新技术:(1)MIMO技术(2)分组数据连续传输技术(3)上下行均采用更高阶调制(4)接入网架构的优化6.2 HSPA网络结构6.2.1 引入HSPA对R99/R4版本无线网络结构的影响v HSPA叠加在WCDMA网络之上,既可以与WCDMA共享一个载波,也可以部署在另一个载波上。v 在两种方案中,HSPA和WCDMA可以共享核心网和无线网的所有网元,包括基站(Node B)、无线网络控制器(RNC)、GPRS服务支持节点(SGSN)以及GPRS网关支持节点(GGSN)等。v WCDMA和HSPA还可以共享站址、天线和馈线。v 从WCDMA
11、到HSPA需要进行软件升级,基站和无线网络控制器还需要更新一些硬件。1引入HSDPA对R99/R4版本无线网络结构的影响图图6-1 6-1 引入引入HSDPAHSDPA对对R99/R4R99/R4版本无线网络结构的影响示意图版本无线网络结构的影响示意图(1)对Node B的影响v MAC层增加了新的MAC-hs实体,实现HARQ和快速调度;v 增加了新的传输信道(HS-DSCH)与物理信道(HS-PDSCH、HS-SCCH和HS-DPCCH);v 引入16QAM调制解调方式,对射频功放提出更高要求;v 支持Iub接口数据的流量控制。(2)对RNC的影响v RRM算法增强接纳控制资源分配移动性管
12、理 传输接口信令需要修改在Iub/Iur上新增数据和控制帧NBAP(Iub接口)RNSAP(Iur接口)RRC协议(Uu接口)相应的传输接口带宽需要增加(如Iub、Iu接口等)(3)HSDPA对UE的影响v 要求UE新增MAC-hs层;v 对基带处理能力进行增强,使其可处理多码并传;v 新增对16QAM解调的支持;v 要求终端具有更大的内存;v 对更先进的接收机和接收算法的支持;v 提供12类HSDPA终端。HS-DSCH 类别可接受最大的HS-P DSCH码数最小TTI间隙调制方式最大峰值速率类别153QPSK&16-QAM1.2Mbit/s类别253QPSK&16-QAM1.2Mbit/s
13、类别352QPSK&16-QAM1.8Mbit/s类别452QPSK&16-QAM1.8Mbit/s类别553QPSK&16-QAM3.6Mbit/s类别651QPSK&16-QAM3.6Mbit/s类别7101QPSK&16-QAM7.3Mbit/s类别8101QPSK&16-QAM7.3Mbit/s类别9151QPSK&16-QAM10.2Mbit/s类别10151QPSK&16-QAM 14.4Mbit/s类别1152QPSK900kbit/s类别1251QPSK1.8kbit/s表表6-16-11212类类HSDPAHSDPA终端特性终端特性2HSUPA对R99/R4版本网络结构的影响
14、v 引入HSUPA对R99/R4版本网络结构的影响与HSDPA类似,简介如下。(1)对Node B的影响v MAC层增加了新的MAC-e实体,实现HARQ重传和调度功能。v 增加了新的物理信道(E-DPDCH、E-DPCCH、E-AGCH、E-RGCH和E-HICH);v 支持Iub接口数据的流量控制。(2)对RNC的影响v MAC-es实体在RNC中实现,完成分组数据的重排。v 最基本的RRM算法包括接纳控制、资源分配和移动性管理等需要改进。v 传输接口信令需要修改,相应的传输接口带宽需要增加(如Iub、Iu接口等)。(3)HSUPA对UE的影响v 要求UE新增MAC-e和MAC-es层;v
15、 对基带处理能力进行增强,使其可处理多码并传;v 要求终端具有更大的内存;v 增加上行调度功能;v 提供6类HSUPA终端。类 型E-DPDCH最大数量和最小扩频因子支持的TTI/ms最大数据速率/(Mbit/s)10 msTTI2 msTTI11SF4100.72N/A22SF42、101.451.4532SF4101.45N/A42SF42、1022.9152SF2102N/A62SF4+2SF421025.76表表6-26-2HSUPAHSUPA终端特性终端特性6.2.2 HSPA的用户协议结构图图6-2 R99/R46-2 R99/R4无线接口协议结构无线接口协议结构1HSDPA用户面
16、协议结构图图6-3 HSPA6-3 HSPA用户数据在无线接口中的架构用户数据在无线接口中的架构 图图6-4 HSDPA6-4 HSDPA用户面协议结构用户面协议结构 2HSUPA用户面协议结构图图6-5 HSUPA6-5 HSUPA用户面协议结构用户面协议结构3传输信道到物理信道的映射图图6-6 HSPA6-6 HSPA中新增传输信道和物理信道关系示意图中新增传输信道和物理信道关系示意图6.3 高速下行分组接入6.3.1 HSDPA系统中的关键技术v 高速下行分组接入(HSDPA)系统中选用的关键技术与WCDMA不完全一致,WCDMA的重要特征可变扩频因子(SF)、软切换技术和快速功率控制不
17、再适用。v 取而代之的关键技术是自适应调制与编码技术(AMC)、混合自动重传请求技术(HARQ)、快速调度、码分配与复用、功率分配和支持多种不同UE能力等。1自适应调制与编码技术(AMC)v AMC是根据无线信道的变化和终端能力自动选择合适的调制和编码方式,网络端根据用户瞬时信道质量和目前资源占用状况选择最合适的下行链路调制和编码方式,使用户达到尽量高的下行数据吞吐量。图图6-7 AMC6-7 AMC系统结构系统结构2混合自动重传请求技术(HARQ)v 数据传输的可靠性是通过重传来实现的,当前一次尝试传输失败时,就要求重传分组数据,这样的传输机制就称之为自动请求重传(Automatic Rep
18、eat on Request,ARQ)。v ARQ协议或实现机制主要有选择重复(Selective Repeat,SR)、停止等待(Stop and Wait,SAW)和N通道停止等待(SAW)三种。(1)ARQ协议v 选择重复(SR)v 停止等待(SAW)v N通道SAW(2)HARQ重传机制v 第一类HARQ(Type I HARQ)v 第二类HARQ(Type II HARQ)v 第三类HARQ(Type III HARQ)3HSDPA的传输时间间隔(TTI)v R99/R4版本中,无线帧长固定为10 ms,而传输时间间隔(TTI)可以为10 ms、20ms、40ms和80ms。v 在每
19、个无线帧的边界,物理层可以请求MAC子层发送数据。v 当TTI大于10ms时,数据必须分割成10ms长的数据片断,每个10ms的数据片断会复用到码复合传输信道(Coded Composite Transport Channel,CCTrCH)的一个10ms的无线帧上。v 在HSDPA系统中,传输时间间隔固定为2ms,包含3个时隙。4快速分组调度技术v 调度即是对系统有限共享资源进行合理分配,使资源利用率达到最大化。v 调度算法控制着共享资源的分配,在很大程度上决定着整个系统的行为。v 在HSDPA中,分组调度功能从RNC转移到了Node B,这样就大大加速了数据分组的调度速度。v 下行分组传输
20、调度按照UE反馈的信道质量来执行。v 调度由Node B完成,与RNC无关。每隔2ms执行一次调度。v 不同的调度算法对系统性能影响很大,常用的调度算法有轮询调度、最大载干比(C/I)调度算法、比例公平算法等。(1)轮询调度(2)最大载干比(C/I)调度算法(3)比例公平调度算法6.3.2 HSDPA的物理层v1HSDPA新引入的物理信道v 为了实现HSDPA的功能特性,R5版本在物理层规范中引入了1个传输信道高速下行共享信道(High Speed Downlink share Channel,HS-DSCH)和3个物理信道高速物理下行共享信道(High Speed Physical down
21、link Share Channel,HS-PDSCH)、HS-DSCH的共享控制信道(High Speed Shared Control Channel for HS-DSCH,HS-SCCH)和HS-DSCH的专用物理控制信道(High Speed Dedicated Physical Control Channel for HS-DSCH,HS-DPCCH)。v 高速下行共享信道(HS-DSCH)是HSDPA用来承载实际用户数据的传输信道。v HS-DSCH在物理层被映射到高速下行物理共享信道(HS-PDSCH)。此处重点介绍HS-PDSCH的特性。(1)高速物理下行共享信道(HS-PD
22、SCH)v HS-PDSCH的帧结构 图图6-8 HS-PDSCH6-8 HS-PDSCH的帧结构的帧结构 HS-PDSCH的编码过程 图图6-9 HS-PDSCH6-9 HS-PDSCH信道在信道在2ms2ms内传输最大传输块时的编码过程示意图内传输最大传输块时的编码过程示意图图图6-10 HS-PDSCH6-10 HS-PDSCH的编码过程的编码过程 HS-PDSCH引入新的调制技术 图图6-11 QPSK6-11 QPSK与与16QAM16QAM的星座图的星座图(2)高速共享控制信道(HS-SCCH)v 第一部分(时隙0)v 第二部分(时隙1和时隙2)图图6-12 HS-SCCH6-12
23、 HS-SCCH的帧结构的帧结构图图6-13 HS-SCCH6-13 HS-SCCH和和HS-PDSCHHS-PDSCH的定时关系的定时关系(3)高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)图图6-14 HS-DPCCH6-14 HS-DPCCH的帧结构的帧结构v 第一部分:ACK/NACK 域v 第二部分:CQI域2HSDPA物理层处理流程v 当有一个或者多个用户使用HS-DSCH时,HSDPA物理层便开始执行如下的物理层处理过程,接着数据会在Node B的缓存中暂存。HSDPA物理层处理流程如下。v(1)Node B中的调度器每2ms对在缓存中有数据的每个用户评估信道状况、缓存状态、最后一次传
24、输的时间、挂起的重传等。调度器的调度准则由制造商自己定义实现。v(2)当UE决定在一个特定的TTI中发起业务时,Node B会识别必需的HS-DSCH参数,包括码字数目、是否使用16QAM和UE能力。v(3)Node B在相应HS-DSCH的TTI之前2个时隙开始发送HS-SCCH。假设在前面的HS-DSCH帧中没有该用户的数据,那么HS-SCCH的选择(最多从4个信道中选)是任意的。如果前面的HS-DSCH帧中有该用户的数据,必须使用相同的HS-SCCH。v(4)UE监测由网络给定的特定HS-SCCH集(最多有4个HS-SCCH),如果UE对属于该用户的HS-SCCH的第一部分进行了正确译码
25、,那么该UE将对HS-SCCH的剩余部分进行译码,并将HS-DSCH中的必要码字进行缓存。v(5)UE对HS-SCCH的第二部分译码后,就可以决定数据应属于哪一个ARQ过程,并确定是否与缓存中的数据进行合并。v(6)在R6中,前导频序列代替了原来的ACK/NACK 域,如果网络中对该功能进行了配置(以前TTI中没有分组数据),该前导频序列的发送是基于HS-SCCH译码,而不是针对HS-DSCH。v(7)对组合数据进行解码后,根据对HS-DSCH数据进行CRC计算,UE在上行方向发送ACK/NACK 指示符。v(8)如果网络在连续的TTI时间内向同一个UE连续发送数据,那么UE将使用与前一个TT
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