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HPUG_UA7.0_V04.03_HSxPA简介_200912课件
HSxPA原理简介;目录;参数结构;目录;* |;HSDPA原理——和R99的区别;HSDPA原理——协议栈结构;HSDPA原理——HSDPA的主要技术;目录;HSDPA原理——信道传输信道和物理信道;HSDPA原理——信道传输信道HS-DSCH;HSDPA原理——信道传输信道HS-DSCH;HSDPA原理——信道下行物理信道:HS-PDSCH;HSDPA原理——信道下行物理信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道TBS Table;Channels;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道下行信道:HS-SCCH;HSDPA原理——信道上行信道:HS-DPCCH;HSDPA原理——信道上行信道:HS-DPCCH;HSDPA原理——信道物理信道定时关系;HSDPA原理——信道物理信道定时关系;HSDPA原理——信道物理信道定时关系;HSDPA原理——信道物理信道定时关系;目录;HSDPA原理——快速自适应编码;HSDPA原理——快速自适应编码;目录;HSDPA原理——快速混合重传HARQ进程;HSDPA原理——快速重传HARQ进程;HSDPA原理——快速重传冗余版本(RV)参数;HSDPA原理——快速重传冗余版本(RV)参数;HSDPA原理——快速重传HARQ进程状态;HSDPA原理——快速重传HARQ类型选择;HSDPA原理——快速重传HARQ类型选择;目录;HSDPA原理——快速调度;时间域上的快速调度:
传输基于以下内容的考虑:
信道质量
终端类型
当前小区负荷 (可用的资源 / 存储器的状态)
话务优先级 / 服务质量等级
终端反馈 (ACK/NACK)
码域上的快速调度
每个传输时间间隔上最多并行15个码道;常见的调度算法:
Round Robin
Max C/I
Proportional fair
Priority based;
Fair Unfair;目录;HSDPA原理——UE Category;目录;* |;HSUPA原理——HSUPA与HSDPA对比;HSUPA原理——协议栈结构;目录;HSUPA新的物理信道;HSUPA新的传输信道——E-DCH
2ms或10msTTI
E-TFCI定义了多样的传输块大小针对不同环境
支持增量冗余HARQ,针对不同的TTI设置不同的HARQ重传次数
使用Turbo1/3编码,CRC=24bit;HSDPA原理——信道上行信道:E-DPDCH和E-DPCCH;E-DPCCH用于上行传输和E-DPDCH相关??物理层控制信息
10bit信息,主要包括三部分:E-TFCI(7bit),RSN(2bit),Happy bit(1bit)
实际信息10bit进行(30,10)二阶Reed-Muller编码变为30bit
固定映射到I支路,扩频因子为SF2561,
2msTTI传输30bit,10msTTI重复这30bit5次;3GPP25.321定义了4个E-TFCI table:2ms/10ms, Table0/1;HSDPA原理——信道E-TFC和E-DPDCH功率的对应关系
;UL 物理信道扩频加扰
;;* |;下行信道,用于调节上行数据E-TFCI的上升/下降,影响上行E-DPDCH的吞吐速率和相对发射功率
E-RGCH采用开/关键控的BPSK调制
2msTTI,RG信息在3个slot中传送;10msTTI时,E-DCH服务小区的RG信息在12个slot中传送, 非E-DCH服务小区RG信息在15个slot中传送
40个E-RGCH和E-HICH复用到一个SF=128的下行码道;下行信道,用于传递上行数据接受确认/非确认消息
E-HICH采用开/关键控的BPSK调制
2msTTI,HI信息在3个slot传送,10msTTI时HI在12个slot传送
40个E-RGCH和E-HICH复用到一个SF=128的下行码道;* |;;目录;HSUPA原理——UE Category;
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