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WCDMA采用5MHz的宽频带,用于解决3G对高速率、大容量的需求; 纠错编码技术可以将信号中由于干扰产生的误码纠正回来,对抗了无线传播中的干扰; 交织技术将深衰落产生的突发错误转换为随机错误,克服了深衰落的影响; 复用技术将不同QoS要求的业务复用到一个物理信道中,使给用户提供多媒体业务成为可能; 扩频技术固有的抗干扰能力是对付无线信道干扰的有效手段; 分集技术的处理增益使系统容量得以提高。 小结 SRNC DRNC 在WCDMA系统中,由于Iur接口的引入而产生了SRNC/DRNC的概念。SRNC和DRNC都是对于某一个具体的UE来说的,是一个逻辑上的概念。 DRNC不提供UE到核心网的业务通路(IU-PS和IU-CS),所以DRNC收到的用户信息必须通过Our接口送到SRNC,再送到核心网,这也就是宏分集的过程,更软切换的宏分集在Node B里,由于可以进行解码前的合并,所以是采用最大合并的方式进行宏分集。 切换的过程:切换触发,切换执行,切换完成。一定是由SRNC完成切换的判决,SRNC向DRNC要可用资源,与GSM相比,不需要经过核心网,而是通过Our直接问目标小区 RNC分配上行的扰码,用于UE ID,此时SRNC和DRNC里的上行扰码有可能冲突,SRNC与DRNC进行协商,进行重配置reconfiguration,UE在老小区和新小区的扰码需保持一致。 Iur口上既有信令,也有业务,因为DRNC对用户信息不做处理,直接透明传给SRNC,两路信号在SRNC里进行宏分集,选择一路信号。 下行直接分裂成两路信号 在拆除老无线链路之初(仍然是SRNC判决,命令),DRNC仍然通过Iur连接到核心网。 跨MSC的软切换: 发起呼叫的主局总不会变,不管怎么切换,不管跨了多少个MSC,最后都要通过主局接续出去到被叫,这与计费有关 由SRNC判决触发RELOCATION,SRNC发现满足条件,SRNC通过核心网接口通知MSC1所连接的主局MSC做准备做RELOCATION,实际上是IU-CS的倒换,准备好MSC1到MSC2的话音中继,MSC再通知DRNC,此时走的是核心网,而不是Iur, 因为本来就要通知MSC2建立话音中继。然后DRNC回复响应,收到响应后SRNC直接通过Iur发RELOCATION命令,DRNC变成SRNC,剩下的过程就是拆线。 如果没有Iur接口,信号就得走核心网,就不能实现软切换,只能是硬切换,因为没有了宏分集功能,也就没有了增益。宏分集也是一种减少慢衰落影响的分集技术。 下面介绍一下软切换的判决过程(3次) 1. 合适的相邻集满足条件进入激活集,添加新的无线链路,,判决是通过Ec/Io,与GSM和窄带CDMA不同,相邻集进入激活集的条件是判决与主小区信号强度的差值△,由RNC作出判决,这是所谓的升级过程 2. 判决激活集里谁是主小区,primary cell,进行刷新 3. 也是刷新激活集,老小区降级,删除无线链路,也是RNC进行判决 激活集永远不允许为空,但是绝大多数时间,激活集应该只有1个小区,这才是对资源最有效的利用,避免乒乓切换 原因是信噪比测量中,很难精确测量信噪比的绝对值。且信噪比与误码 率(误块率)的关系随环境的变化而变化,是非线性的。比如,在一种多径 的传播环境时,要求百分之一的误块率(BLER),信噪比(SIR)是 5dB,在另 外一种多径环境下,同样要求百分之一的误块率,可能需要 5.5dB 的信噪比。 而最终接入网提供给 NAS 的服务中 QoS 表征量为 BLER,而非 SIR!业务 质量主要通过误块率来确定的,二者是直接的关系,而业务质量与信噪比之 间则是间接的关系,如图所示。 前面说的都是上行的功控,在GSM里下行功控不激活,而在CDMA里是有的,WCDMA的下行功控,移动台测量下行信号,发送测量报告给RNC,RNC计算BLER门限,直接发送BLER给手机,手机是否转换成SIR取决于终端的实现,WCDMA的下行功控针对每物理信道(上行针对每用户),在基带而非射频上调整,调整每用户POWER的比重。 WCDMA的下行就是功率受限,而不是码字受限,下行所有用户分享同一载频的功率。 外环功控在( )中进行。 时分调度 时分调度方式的特点是所有的分组用户共用一个码道,各用户分时复用,一般采用循环的方式。这种调度方式的优点是平均时延和传输时间短、干扰小、吞吐量大,缺点是不同用户之间的切换不够及时、资源利用率不够充分、干扰波动较大且难以预测。 码分调度 码分调度方式的特点是不同的分组用户占用不同的码道进行不间断的传输(比较适合于低速率传输,资源分配占用时间较长的业务)。这种调度方式的优点是资源被充分利用、干扰电平变化较小且容易预测,缺点是每个用户的最高数据速率难以确定、资源分配
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