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HSDPA技术原理简介 HSDPA- High Speed Downlink Packet Access HSDPA是在R5中引入的一种新技术 要目标是为WCDMA提供一种高性价比、高下行带宽、低延迟的面向分组的无线宽带接入业务 3GPP R5规范在2002年6月冻结 HSDPA协议栈结构 HSDPA新增物理信道 HS-PDSCH物理信道结构 HS-PDSCH可以使用QPSK或者16QAM来进行调制,M是每个调制符号代表的bit。例如M=2是QPSK,M=4是16QAM。 所有层1信令都由附属的HS-SCCH传递,HS-PDSCH不携带任何层1信令。 HS-SCCH物理信道结构 HS-SCCH采用固定码率(60 kbps, SF=128),承载解调HS-PDSCH信道的相关下行信令。 HS-DPCCH物理信道结构 HS-DPCCH携带了有关下行HS-DSCH传输的反馈信令,反馈信令包括混合ARQ确认(HARQ-ACK)和信道质量指示(CQI) 每个子帧2ms含3个时隙,每个时隙2560码片,与普通DPCCH相同。HARQ-ACK在HS-DPCCH子帧的第1个时隙,CQI在第2和第3个时隙。 HS-DPCCH的扩频因子为256,每个时隙有10bits。 一般一条无线链路上有一条HS-DPCCH,必须与某个上行DPCCH同时存在。 HSDPA新增物理信道定时关系 HSDPA工作过程 HS-DSCH传输信道特征 只在下行信道存在; 传输块个数永远等于1; 一个HS-DSCH信道处理一个CCTrCH,从一个CCTrCH中解码; 一个UE对应唯一一个CCTrCH; CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道; 一个CCTrCH只有一个HS-DSCH信道; 经常伴随DPCH和一个或多个共享物理控制信道(HS-SCCHs); HS-DSCH信道的编码和复用 CRC校验:与普通的CRC相同,L1层为24bit。 比特加扰:校验后的比特位经过比特加扰器加扰。 码块分段:与R99相同,Turbo编码,Z=5114。 信道编码:与R99相同,使用1/3 Turbo编码。 HARQ:调整信道编码后的比特数与HS-DSCH映射到HS-PDSCH集的总比特数相匹配。 物理信道分段:当使用多个HS-PDSCH时,需要进行物理信道分段。 交织:按着每个物理信道独立进行。 16QAM星座重排:此功能对QPSK透明。 物理信道映射。 HARQ与速率匹配 第一次速率匹配和第二次速率匹配 HARQ速率匹配和IR方案工作过程 第二次速率匹配过程中,打孔形成的不同的数据集采用不同的灰度表示:深、中、浅。 数据重传时,使用不同的RV和打孔方案。 采用16QAM调制时,不同RV方案不仅对应不同的打孔方案,还对应不同的星座版本或重整。 HS-SCCH物理过程 信道码集信息 (7 bits):码组指示和偏移指示。 调制方式信息 (1 bit):QPSK和16QAM。 传输块大小信息 (6 bits):索引映射。 Hybrid-ARQ进程信息 (3 bits):索引映射。 冗余和星座版本 (3 bits):共有八种选择。 新数据指示 (1 bit) UE鉴别 (16 bits):HS-DSCH无线网络标识符(H-RNTI)。 HS-DPCCH物理过程 HARQ-ACK/NACK编码:10bit全“1”和全“0”。 CQI编码:采用(20, 5)码编码,20bits的CQI信息位编码 生成对应的0~30共31种CQI值。 HS-DPCCH和其他上行信道一起进行扩频。如果DPDCH的 最大数量为偶数,则HS-DPCCH映射到I路,否则映射到Q路。 HS-DPCCH的?HS从? ACK 、?NACK和?CQI的上层通知的 功率偏差导出。 HSDPA引入的关键技术 关键技术1-2ms无线帧 共享的信道资源每2ms TTI进行一次动态分配。 基于2ms TTI的HARQ快速反馈重传。 2ms TTI使得调度响应更为迅速及时。 关键技术2-16QAM HSDPA Modulation QPSK 16QAM 关键技术3-AMC自适应编码调制 关键技术3-AMC自适应编码调制 关键技术4-快速分组调度 关键技术5-HARQ 关键技术6-共享信道 HSDPA与R99/R4优势比较 分组调度算法 功率控制算法_HS-PDSCH的功率控制 HS-PDSCH采用了AMC的链路自适应技术,所以可以通过改变调制和编码方式来适应信道的变化,同时还可以通过功率来调整,功率的调整是被动的,只有当功率不够的情况或调度最后一个用户后功率还有剩余的情况才会调整。 功控过程如下:调度器首先计算发送CQI对应传输块时需要的HS-PDSCH发射功率(dB值):P_hs-pdsch=P_cpich+MP
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