单用户峰值数据速率一般是指在理想的无线环境下,系统所支持的各类终端的最高下行速率,体现的是系统和终端所能实现的功能和最大能力,它可以直接测试验证,但一般不作为网络规划的参考点 。
多用户时平均每用户吞吐量,多用户时扇区平均吞吐量等容量指标通常取为网络规划的依据 。实际环境下的容量需要借助仿真来估计 。类似于R99的情形,下行容量与业务信道可用功率密切相关 。因此,首先要确定各个下行信道的功率配置,具体的方法是:(1)由上行链路预算求出小区最大路径损耗,(2)以该路径损耗对应的小区半径计算90%区域可靠度所要求的导频功率,(3)以导频功率为参考计算其他公用信道的功率配置,(4)计算90%区域可靠度所要求的HS-SCCH功率,(5)最后得出业务信道HS-PDSCH的可用功率,(6)基于业务信道HS-PDSCH的可用功率通过仿真确定吞吐量 。比如,在基于R99版的网络设计条件下,取城市环境,步行用户多径信道模型,6类UE无接收分集,仿真可得出HSDPA在单独载频部署方式下的扇区平均吞吐量约为1~2Mbps之间,接收分集的增益约为15% 。多用户时平均每用户吞吐量则随同时激活的用户数而变化 。
HSDPA的部署
HSDPA具有对R99版本的兼容性,它是对R99功能的增强,HSDPA既可以使用单独载频方式,也可以和R99共享同一个载频,此时需要HSDPA和R99信道间的动态功率共享才能有效地工作 。在部署初期,由于3G用户数处于发展阶段,数据业务量不大,加之WCDMA每载波5MHz的带宽、容量颗粒度大的特性,可以将HSDPA和R99业务在同一个载波上实现,即支持高速数据业务,也能够支持话音、可视电话业务,是一个比较经济的部署方案 。同时,OVSF码的分配也是需要考虑的因素 。比如初期采用静态预留码资源治理算法,可根据业务比例预留给HSDPA适当的码资源,既支持了HSDPA下行足够大的吞吐量,又兼顾了R99业务需求,保证电路域业务不受影响 。欧洲运营商在HSDPA部署初期均计划使用一个载波同时支持R99和HSDPA的业务 。HSDPA将主要针对大城市的密集地区等有高速数据需求的地区,使具有HSDPA能力的小区连片,避免频繁的R99和R5间的信道切换,即HSDPA与R99信道间的切换应集中在HSDPA部署区域的边界,否则会引起系统开销过大和影响用户体验 。当数据业务逐渐成熟,用户大量增加使得网络负载达到设计目标时,可以增加第二个载波来缓解容量的压力,并根据需求扩大其覆盖区域 。那么,第二个载波是R99和HSDPA混合使用,还是单独用于HSDPA呢?这完全取决于当时用户的使用特性,假如R99的业务和高速数据业务同时增长,那么,两个载波都配置成同时支持R99和HSDPA;假如高速数据业务要求非常突出,可以考虑将一个载波单独配置成只支持HSDPA 。
结语
HSDPA与1xEVDO都支持高速移动数据业务,具有十分相似的基本技术机制,在产品实现、网络规划设计、优化和实施上都具有许多一致的理念,可以互相借鉴和共享 。北电自2002年商用1xEVDO网络来,迄今已部署了11个1xEVDO网络,有超过66%的市场份额 。通过3年的实际部署,积累了丰富的网络规划设计,运营和优化经验,基于CDMA经验,北电HSDPA产品的研发和商用进程也在业界领先,尤其是率先实现了HSDPA在商用网中使用第三方商用终端的现场应用演示的里程碑,因而可以为用户提供完整的,经济有效的HSDPA商用解决方案 。
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