第八章 高速下行分组接入(HSDPA)
我们知道,TD-SCDMA 采用TDD 的双工方式,可以动态地调整上下行时隙,较好地支持非对称业务。但是,由于无线数据业务的急剧增加,上下行业务量的非对称性会更加凸显出来。另外,系统本身必须更具有适合传输数据业务一些特性,如高数据量、高突发性、高可靠性等。对此,在
第三代移动通信技术的发展过程中,3GPP Release 5 版本规范中引入了一个重要的增强技术——HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)。本章我们将讨论TD-SCDMA HSDPA 的技术实现。
HSDPA 是一些无线增强技术的集合,利用HSDPA 技术可以在现有技术的基础上使下行数据峰值速率有很大的提高。HSDPA 技术同时适用于WCDMA FDD、UTRA TDD 和TD-SCDMA 三种不同模式。在不同系统中的实现方式是十分相似的。从技术角度来看,HSDPA 主要是通过引入HS-DSCH(高速下行共享信道)增强空中接口,并在UTRAN 中增加相应的功能实体来完成的。从底层来看,主要是引入AMC(自适应调制编码)和HARQ(混合ARQ)技术增加数据吞吐量。从整体构架上来看,主要是增强Node B 的处理功能,在Node B 中MAC 层中引入一个新的MAC-hs 实体,专门完成HS-DSCH 的相关参数和HARQ 协议等相关处理,在高层和接口加入相关操作信令。以下分别从各个方面进行详细论述。
8.1 物理层技术
8.1.1 AMC
无线信道的一个很重要的特点就是具有很强的时变性,短时间瑞利衰落可以达到十几个甚至几十个dB。对这种时变特性进行自适应跟踪会给系统性能的改善带来很大的好处。链路自适应技术可以有很多方法,如功率控制及AMC 等。HSDPA 就是在原有系统固定调制和编码方案基础上,引入
更多编码率和16QAM 调制,使得系统能够通过改变编码方式和调制等级对链路变化进行自适应跟踪。
AMC 主要有两个优点:
* 处于有利位置的用户可以得到更高的数据速率,提高小区平均吞吐量;
* 链路自适应基于改变调制编码方案代替改变发射功率,以减小冲突;
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TD-SCDMA第三代移动通信系统标准




