●每个传输时间间隔(TTI)阶段可用的码资源和功率资源
●UE上报的无线信道质量CQI
●以前发送数据是否被正确接收的反馈信息(ACK/NACK)
●将要传送数据块的优先级等
在多用户中实施快速调度和无线资源的最优使用,提高频谱的使用效率 。
HSDPA引入的新增信道有:
●上行引入了1个专用控制信道(HS-DPCCH),供UE上报H-ARQ要求的ACK/NACK和所测下行信道的质量CQI,使用的扩频因子为SF256;
●下行引入了最多15个码分多址的共享业务信道(HS-PDSCH),用以承载数据比特,使用的扩频因子为SF16,注重这些业务信道可以供单用户使用或供多用户共享,仿真分析显示当同时使用的业务信道增多时,码间干扰增加很快;
●下行还引入了最多4个公用控制信道(HS-SCCH),用以承载业务信道的控制信令,使用的扩频因子为SF128,下行公用控制信道要消耗一定的功率,影响系统的容量,如何配置该信道的数目及功率要十分慎重,在HSDPA和R99共享载频的情况下尤为要害 。
HSDPA是基于“功率固定,速率适配优选”的原理,而不是R99快速功率控制的原理 。由于下行采用了时分加码分,以前的软切换不再适用,小区间的切换变成了快速重选 。在上行,软切换机制与R99相同,参与软切换的小区都是激活集成员 。下行快速重选的目标小区也必须是激活集成员,主小区更新的决定权在RNC,它根据UE测量上报的测量结果作出选择 。
;; HSDPA的覆盖
对于无线网络覆盖规划所依据的上行链路而言,R99版的设计中,城市一般是以CS64为上行连续覆盖的无线承载以提供相应的保证业务,也就是说小区的最大覆盖半径是以该无线承载为基准的,因而可提供该无线承载的连续覆盖 。而对PS业务而言,上下行的业务可以取上行PS64配合下行PS64,上行PS64配合下行PS128,上行PS64配合下行PS384,上行PS128配合下行PS128等各种组合的无线承载,在小区边缘至少可以取上行PS64配合下行PS64的无线承载提供分组高速数据业务 。对于HSDPA,相应的无线承载为上行基于PS64的DCH配合下行HSDPA,上行基于PS128的DCH配合下行HSDPA,上行基于PS384的DCH配合下行HSDPA等组合的无线承载,而在小区边缘至少可以取上行PS64的DCH无线承载 。
由于R5在上行增加了物理层的HS-DPCCH信道用于传送UE上报的下行无线信道质量CQI和以前发送数据是否被正确接收的反馈信息(ACK/NACK),它要占用一定的UE功率 。对比R99版本信道DPDCH/DPCCH的QoS要求,HS-DPCCH信道在保持不变的ACK/NACK的误码率及CQI的误块率要求的情况下需要较高的Eb/No,这是针对基于上行CS64承载为参考的链路预算而言的 。实际上HSDPA可以至少取上行PS64专用信道配合下行HSDPA信道提供分组高速数据业务,考虑到CS64承载和PS64承载之间Eb/No的差别,不难得出基于R99版本中上行CS64为覆盖基准设计的无线网络与基于PS64专用信道为覆盖基准的HSDPA具有相当的覆盖能力,注重这里的前提是R5版本的无线网络对上行业务的QoS要求保持与R99相同 。在这个意义上,一个规划合理的R99版本的无线网络,其结构应该对技术的演进具有良好的可演进性,并不需要对网络结构做大的调整 。
HSDPA的容量
根据WCDMA无线网络覆盖,质量和容量的相互关系,HSDPA的容量同样不是孤立的容量,而是基于前述的覆盖半径和网络保证业务的QoS不变情况下的容量 。由于引入了前述的三项核心技术,HSDPA的下行容量大大提高 。假如用吞吐量来表征容量,它可以从几个方面来衡量:单用户峰值数据速率,多用户时平均每用户吞吐量,多用户时扇区平均吞吐量等 。此外,容量还受到终端能力,无线环境,接入下行共享信道的用户数,公用信道的功率配置,功率资源,码资源等许多因素的影响 。R99中,每一个承载的可用功率受限于基站配置参数所答应的范围,它是PA功率的一部分 。HSDPA下行用户可使用配置给HSDPA的全部功率 。通常HSDPA的容量分析首先是确定HSDPA在单独载频部署情况下的容量,HSDPA与R99共享载频部署情况下的容量涉及的因素更多,这里暂不作分析 。
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