CDMA2000 1X与HRPD混和组网的网规网优介绍( 二 )


CDMA20001X网络相对于CDMA95网络,在数据传输上增加了补充信道——SCH 。正是由于这一信道的引入,使得前反向的数据传输速率增加至153.6kb/s 。在进行前向的数据传输时,用户获得的速率与使用的Walsh码息息相关 。前向64阶Walsh码的信道传输速率是9.6kb/s,32阶的为19.2kb/s,以此类推,要获得153.6kb/s的数据速率,便要使用4阶的Walsh码 。如上文所述,满足一个扇区正常工作的最基本的开销信道必须包含一个导频信道、一个同步信道和一个寻呼信道 。前向信道的64阶Walsh码中,0信道固定用来传输导频信号,32信道固定传输同步信道,寻呼一般用1信道传输,用来传输数据的码道不可以与这三个码道冲突 。使用的4阶Walsh码要与这三个信道避让开来,根据一般Walsh码树的分配原则,一个扇区顶多只能支持两个153.6kb/s的数据业务,Walsh码树的信道分配会对整个系统的容量产生影响,这也是容量优化所要考虑的 。当然,前向的数据速率一般来说也受制于基站的总发射功率,为了保持终端可以正确的解调高速数据,基站必然要分配给它较高的功率,此时,终端所处的无线环境也将起到决定作用,越差的环境所需的功率越高 。
在反向上,不再受到Walsh码的限制,但是终端可以得到的高速数据速率依然有限,这时主要瓶颈在于基站的接收灵敏度以及终端的发射功率 。基站侧一般会有参数来确定最多可以分配的反向SCH的数量,此值不宜过大,过大的参数并不会增加反向扇区的吞吐量,反而会对系统的稳定性造成负面影响 。

;3、HRPD网络的网规网优
随着技术的日新月异,用户对数据业务的速率有了更高的要求,同时,用户下载的需求大大多过了上传的需求,HRPD技术应运而生 。HRPD系统主要是针对非对称的高速分组数据业务而设计的,其基本设计思想是将高速分组数据业务和低速语音及数据业务分离开来,利用单独载波提供高速分组数据业务 。对于前向,HRPDRelease0版本支持的最高数据速率达到了2.4M,而CDMA20001X仅为153.6k,对于反向HRPD Release 0版本与CDMA2000 1X支持的最高数据速率均为153.6k,这也正迎合了目前前反向不对称的业务需求 。因此,从无线链路设计的角度上,HRPD系统设计优化的重点是前向链路 。为了解决前向链路的高速传输问题,HRPD采用了前向链路时分复用、自适应编码调制、HARQ、智能调度算法、虚拟软切换等多种新技术,使前向链路的速率有了很大的提高,同时也在某种程度上对反向链路进行了一定优化 。在无线网络设计和规划中,必须充分考虑这些新技术带来的影响 。
应当注重的是,HRPD与CDMA20001X技术有很大的不同,CDMA20001X网络是一个功率控制的网络,多个用户码分的使用整个系统的资源,而HRPD网络是一个速率控制的网络,多个用户时分的使用网络的资源,这也就导致了两者在网规网优上的不同 。
HRPD网络用户在申请前向数据业务时,终端会首先测得当前的C/I值报告给基站,申请此值相对应的数据速率 。由于DO的分配机制所限,终端申请的速率都是较为保守的,有造成系统资源浪费的可能,所以组网时,应该打开基站的earlytermination,HARQ功能可以补偿一些保守申请造成的浪费,对系统容量产生积极的影响 。当有多个用户同时分享前向数据速率时,他们所处的环境各不相同,申请的速率也不一致 。由于无线环境十分复杂,CI的值极不稳定,CI几个dB的变化会导致速率成倍的升降 。所以每个用户的速率也在纷繁的变化 。系统要对总共2.4Mb/s的资源进行合理的分配,此时,运用的调度算法至关重要,既要争取整个扇区数据速率的最大化,又要兼顾每个用户的稳定接入 。一个好的QoS控制机制会解决这方面的不少问题,使得最大化的使用系统资源 。

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