2-TD-SCDMAHSDPA关键技术介绍.ppt

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2-TD-SCDMAHSDPA关键技术介绍

HARQ的类型 I型HARQ-即传统的ARQ 接收端在纠错不成功后,将接收到的包完全丢弃,并要求发端重传 II型HARQ- Incremental Redundancy 递增冗余 接收到的错误数据包不会立即被丢弃,待重传的数据包收到,和错误的数据包合并后再进行译码 II型HARQ缺点:重传数据是冗余信息,不包括系统比特,当第一次传输的数据包被严重破坏,将无法恢复系统比特 III型HARQ- Chase Combining(chase博士最早提出) 对II型HARQ进行了改进,重传的码字具有自解码的能力,并不依赖于第一次传输的数据 TD-SCDMA系统中用到IIIII型 Fast Scheduling-快速调度算法 调度,就是确定应该给哪些用户、以多大速率发送数据 调度基本原则 在短期内,以信道条件为主;在长期内,应兼顾到对所有用户的吞吐量和公平性 常用调度算法 轮寻算法 Round Robin (RR) : “大锅饭” 最大载干比算法 (Max C/I): “强者恒强” 正比公平算法 Proportional Fair (PF):“和谐社会” 轮询算法RR 小区内的用户按照某种确定的顺序,循环占用无线资源来进行通信 优点:不仅可以保证用户间的长期公平性,还可以保证用户的短期公平性,而且算法实现简单 缺点:由于没有考虑到不同用户无线信道的具体情况,因此系统吞吐量很低 RR算法具有公平性的上界和算法性能的下界 UE2 UE2 UE1 UE1 UE2 UE2 UE1 UE1 UE1 UE2 最大C/I算法 对所有待服务移动台依据其接收信号C/I预测值进行排序,并按照从大到小的顺序进行发送 优点:整体小区吞吐量最大,效率最高,特别适用于服务用户集中在NodeB附近的场景 缺点:处于小区边缘的用户的由于C/I较低,将得不到服务机会,甚至出现所谓“饿死现象” 最大C/I算法所得到的系统吞吐量可以作为其它调度算法的上界 UE2 UE1 UE1 UE1 UE1 UE1 UE1 UE1 UE1 UE2 正比公平算法PF 根据用户的信道条件和其平均吞吐量进行优先权设置,兼顾系统“效率”与用户“公平” 从统计意义上来看,每个用户分配的资源是相同的,而系统容量高于RR,接近Max C/I,适合于大部分应用场景 UE1 UE2 吞吐量 公平性 目录 TDD-HSDPA技术特点 TDD-HSDPA关键技术 TDD-HSDPA无线接口物理层 HSDPA协议栈的改变 PHY MAC RLC PHY L1 L2 DSCH FP L1 L2 DSCHFP MAC-c/sh L1 L2 DSCH FP L1 L2 DSCH FP MAC-d RLC Uu Iub Iur UE Node-B CRNC SRNC MAC-hs HS-DSCH FP HS-DSCHFP HS-DSCH FP HS-DSCH FP PHY 在Node-B上新增MAC-hs (实现HARQ,AMC 和调度等功能) Uu:新增3物理信道,即HS-PDSCH(下行数据),HS-SCCH(下行控制信令),HS-SICH(上行控制信令) Iub,Iur:HS-DSCH FP(下行数据) MAC_hs 层实现 HS-DSCH Associated Uplink Signalling Associated Downlink Signalling DCCH DTCH DTCH MAC Control MAC Control CCCH CTCH BCCH PCCH MAC Control MAC-hs (Node-B) RRC (RNC) RLC (RNC) HS-PDSCH FACH S-CCPCH RACH PRACH DSCH PDSCH DCH DPCH USCH PUSCH PCH S-CCPCH HS-SICH HS-SCCH MAC-c/sh (CRNC) DCH DPCH L1: Channel Coding / Multiplexing (Node-B) R5 L1(HSDPA) (Node-B) MAC-d (SRNC) Flow Control Scheduling/Priority Handling HARQ TFRC selection HSDPA传输信道-高速下行共享信道HS-DSCH 高速下行共享信道(HS-DSCH)是下行传输信道,可以由一个或多个UE通过时分复用(TDM)和码分复用(CDM)共享 HS-DSCH在整个小区,或者在小区部分覆盖区域赋形发送 HSDPA物理信道1-高速物理下行共享信道 HS-PDSCH 承载传输信道HS-DSCH,用于发送用户数据,信道资源被所有HSDPA用户共享 扩频因子:通常SF=16;当整个时隙资源给一个用户时,SF=1

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