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3GPP HSPA+指标体系交流:HSPA+特性 3GPP标准组织与制定阶段 3GPP版本/数据率演进 3GPP版本/时延改进 HSPA+ R7:2007年底R7标准制定完成,于2008年稳定 MIMO、HOM、CPC、增强的CELL_FACH等特性 峰值速率下行28.8Mbps,上行11.5Mbps HSPA+ R8:2009年R8标准制定完成,2010年稳定 MIMO+64QAM,下行峰值速率提升到42Mbps,MC下达到84Mbps, 架构是否扁平化可选,降低延时 R7 HSPA+ RAN Feature R8 HSPA+ RAN Feature L2-enhancement:Improved L2 support for high data rates 不同于R6采用固定大小的RLC PDU,导致了大量的头部开销和填充, R7层2增强在RLC层采用Flexible RLC PDU,在MAC层引入MAC-ehs实体,增加分段功能,以适应下行链路采用64QAM、MIMO技术,提高了物理层数据传输速率。 L2-enhancement 系统性能影响分析: 层2增强在RLC层采用Flexible RLC PDU,在MAC层引入MAC-ehs实体,实现分段功能,减少了传输开销; 避免在物理层可以支持更高速率的时候层二变成系统瓶颈 。 Enhanced CELL_FACH State(DL) Enhanced CELL_FACH State(DL) 高阶调制-64QAM for HSDPA 高阶调制- 64QAM for HSDPA 64QAM理论峰值为21.6Mbps; R8版本跟MIMO一起使用,理论峰值为43.2Mbps; 如果为UE配置使用64QAM,是否真正使用64QAM的调制方式完全由NodeB基于UE上报的信道质量确定,只有在信道质量很好的情况才可能使用64QAM。 64QAM的使用需要MAC-ehs支持。 高阶调制-64QAM for HSDPA 高阶调制- 16QAM in HSUPA 上行采用16QAM调制方式将支持峰值高达11.52Mbps的数据传输,16QAM的调制方式是否真正使用是由NodeB分配的分值和UE自己依据所处的信道质量等因素确定的; 采用2ms TTI,2个SF2和2个SF4的码道,降低延迟; 基站需要采用先进接收机技术适应上行16QAM调制方式 。 MIMO (Multiple Input/Multiple Output) MIMO (Multiple Input/Multiple Output) MIMO模拟性能分析 MBMS SFN (MBMS Single Frequency Network) CPC:Continuous connectivity for packet data users PS业务具有一个基本特征,通信终端长时间处于在线状态,仅偶尔进行数据的传送的特点。CPC改进传统协议采用的处理方式(频繁的信令传输、频繁的连接终止以及链路重建等),降低呼叫的时延,提高在线终端数量和延长终端在线时间,保证PS业务QoS和用户的主观感受。 CPC用于在CELL_DCH状态下的HSDPA/HSUPA终端,主要的特性包括: 上行DPCCH断续发送 NodeB端的非连续发送/非连续接收 新的上行DPCCH时隙格式 减少CQI报告次数 CPC-DTX/DRX UL DTX: UL DTX是对一定时间段 E-DCH都没有数据发送,则RNC可以通过配置MAC_DTX_cycle 限制终端E-DCH的重启动,即使上行DPCCH断续发送; CPC-新的上行DPCCH时隙格式 DPCCH为专有物理控制信道,其携带专有物理数据信道的同步和功控信息。R6以前的DPCCH时隙格式主要适合有数据传输的情况,对长时间在线的PS用户,在无数据传输时则需要进行优化,以最大限度减少DPCCH信道带来的上行干扰和UE能量消耗,在需要数据传输的时候,需要快速地迁移到数据传输状态,以减少控制信道的开销。这些都需要设计并采用新的上行DPCCH时隙结构。 新上行DPCCH时隙结构是专门用于不连续发送时的时隙格式,主要改动是扩大功控命令TPC的比特位,减少导频比特位,从而达到降低DPCCH目标信干比和发射功率的目的; R7新上行DPCCH时隙结构应用由SRNC为UE配置/重配置,必须和DTX/DRX同时使用。 CPC -HS-SCCH Less HS-SCCH LESS的特点: 第一次HS-PDSCH传输不需要发送伴随的HS-SCCH,UE对HS-PDSCH进行盲检测,UE成功解码第一次HS-PDSCH传输时,它将反馈ACK到Node B;没有解码成功时,不反馈NACK,Node B将对HS-PD
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