Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗаочныйЧ2_современные стандарты.docx
Скачиваний:
78
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
5.32 Mб
Скачать

4. Передача информации по выделенным каналам

Если абонент получил выделенный канал “вверх”, то передача информации по DPDCH всегда сопровождается параллельной передачей управляющей информации по DPCCH.При этом каналы DPDCH и DPCCH передают на ортогональных поднесущих, используя в каждом канале модуляцию 2-ФМ. Канал DPDCH закрывают каналообразующим кодом C ch, SF, k, где k = SF/4. Сигнал канала DPCCH всегда заполнен кодом C ch, 256, 0. Каналы DPDCH/DPCCH закрыты комплексным скремблирующим кодом вверх, который UE назначает контроллер RNC.

В направлении вниз происходит мультиплексирование данных и команд управления в одном кадре. При передаче в направлении вниз SF постоянен, а каналообразующий код назначает контроллер RNC. Форматы полей каналов DPDCH и DPCCH зависят от скорости передачи.

При передаче информации по выделенным каналам в направлении вверх UE  Node B возможные скорости передачи приведены в табл. 4.1, а в направлении вниз Node B  UE в табл. 4.2.

Таблица 4.1

Коэфф. расширения

cпектра SF

Скорость передачи абонентских данных при канальном кодировании с R=1/2 (кбит/с, ориентир.)

256

7,5

128

15

64

30

32

60

16

120

8

240

4

480

4 при 6 каналах параллельно

2300

Таблица 4.2

Коэфф. расширения спектраSF

Макс. скорость передачи абонентских данных при канальном кодировании с R=1/2

(кбит/с, ориентир.)

512

1 – 3

256

6 – 12

128

20 – 24

64

45

32

105

16

215

8

456

4

936

4, при 3 каналах паралл.

2300

В спецификациях UMTS для основного диапазона частот установлены следующие уровни максимальной мощности передатчиков UE (в дБм) (табл. 4.3).

Таблица 4 3 .

Диапазон

Класс мощности

1

2

3

4

Основной

33

27

24

21

10. Высокоскоростная передача данных в пакетном режиме

10.1. Высокоскоростная передача данных вниз в стандарте utra-fdd

Высокоскоростная передача данных вниз (HSDPA – High Speed Downlink Packet Access) и вверх (HSUPA - High Speed Uplink Packet Access) во многом близка к пакетной передаче данных, реализуемой в стандарте GSM с использованием технологии GPRS/EDGE. Передачу ведут отдельными пакетами, применяя в зависимости от состояния трассы различные модуляционно-кодирующие схемы и повторную передачу непринятых пакетов. Технологию HSDPA используют практически на всех развертываемых сетях UMTS.

Организацию соответствующих каналов при HSDPA поясняет рис. 10.1. В HS-DSCH отсутствуют две основные особенности CDMA, а именно, изменяемый коэффициент расширения спектра (variable SF) и быстрое управление мощностью; они заменены на адаптивную модуляцию и кодирование: Adaptive Modulation and Coding (AMC), короткий размер пакета, мультикодовый режим и автоматический повтор запроса L1 Hybrid Automatic repeat request (HARQ). Замена быстрого управления мощности на AMC дает эффективный выигрыш в мощности благодаря исключению расходов на управление мощностью. Коэффициент расширения спектра зафиксирован на SF=16, что дает хорошее разрешение скорости. Для того чтобы увеличить канальную скорость адаптации и эффективность AMC, размер пакета был уменьшен с 10-20 мс до 2 мс, что соответствует трем TS. Для уменьшения задержек в управлении каналом, выполнение части функций на уровне MAC для HS-DSCH перенесено в Node B.

Для получения высоких пиковых скоростей используют модуляцию 16-КАМ (рис. 10.2). При сочетании 16-КАМ и канального кодирования со скоростью Rкод = 3/4 достигают пиковой скорости передачи данных 712 кбит/с на код (SF =16). В наиболее помехозащищенном варианте передачи используют 4-ФМ со скоростью кодирования 1/4, но при этом скорость передачи данных падает до 119 кбит/с на код. Комбинация модуляции и кодирования определяет транспортный формат (transport format) совместно с канальным ресурсом (resource combination ─ TFRC). Пять возможных вариантов TFRC показаны в табл. 10.1.

Для повышения скорости передачи одному абоненту можно выделять несколько кодов (каналов), максимально 15: Cch,16,1…. Cch,16,15. Ветвь Cch,16,0 для канала HS-DSCH не занимают; в ней размещены вещательные, общие каналы управления и вспомогательные каналы, необходимые для реализации HSDPA.

Рис. 10.1. Кодовое дерево для организации высокоскоростного доступа

Рис. 10.2. Созвездие сигнала при модуляции 16-КАМ

При выделении 15 кодов одному пользователю можно достичь пиковой скорости 10,7 Мбит/с (14,4 Мбит/с) Это максимальная скорость, которую можно получить при исключительно благоприятных условиях приема и при наличии соответствующей мобильной станции.

Таблица 10.1

TFRC

Модуляция

Эфф. скорость кода

Скорость данных

(1 код)

Скорость данных

(5 кодов)

Скорость данных

(15 кодов)

1

4-ФМ

1/4

119 кбит/с

0,6 Мбит/с

1,8 Мбит/с

2

4-ФМ

1/2

237 кбит/с

1,2 Мбит/с

3,6 Мбит/с

3

4-ФМ

3/4

356 кбит/с

1,8 Мбит/с

5,3 Мбит/с

4

16-КАМ

1/2

477 кбит/с

2,4 Мбит/с

7,2 Мбит/с

5

16-КАМ

3/4

712 кбит/с

3,6 Мбит/с

10,7 Мбит/с

Выбор скорости передачи (TFRC) и числа кодов для конкретного абонента BS производит, анализируя сообщения, поступающие от UE по выделенным каналам управления HS-DPCCH. Между BS и всеми UE работает канал обратной связи в реальном времени. UE постоянно измеряют отношение сигнал/помеха (Es/N0), меняющееся во времени из-за перемещения абонента и замираний сигнала, и сообщает BS, исходя из возможностей самой станции, о максимально допустимой скорости передачи информации вниз. На рис. 10.3 верхняя кривая – результат измерения отношения (Es/N0) в UE. Нижняя кривая – соответствующий этим измерениям TFRC, с которым UE готова принимать пакеты. BS выбирает для передачи пакетов конкретной UE моменты наилучших условий приема, что повышает общую пропускную способность сети и снижает задержки при передаче.

Рис. 10.3. Адаптивное управление изменением скорости передачи

Зависимость между доступной скоростью передачи данных и мгновенным значением ES/N0, а также динамический диапазон AMC показаны на рис. 10.4. На графиках учтен выигрыш от быстрого HARQ, который значительно улучшает пропускную способность при малых значениях ES/N0.

Рис. 10.4. Динамический диапазон HSDPA AMC (Rake приемник, скорость 3 км/ч)

Для организации передачи в системе используют специальный планировщик, поддерживающий пропорционально справедливый алгоритм планирования.

HSDPA поддерживает два алгоритма повторной передачи данных:

- возрастающую избыточность (incremental redundancy, IR).

- повторение попытки (chase combining, CC).

Мобильное оборудование с поддержкой HSDPA делят на категории в соответствии с теми возможностями, которые оно поддерживает на физическом уровне. Всего существует 12 категорий UE, при этом 11 и 12 категории являются низкими, так как станции, к ним относящиеся, работает только с модуляцией 4-ФМ (табл. 10.2).

Таблица 10.2

Категория UE в режиме HSDPA

Максимальное число используемых кодов

Минимальный интервал между субкадрами; тип ARQ при максимальной скорости

Максимальное число бит в HS-DSCH транспортном блоке одного 2 мс субкадра

Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с

Категория 1

5

3; CC

7168

1,2

Категория 2

5

3; IR

7168

1,2

Категория 3

5

2; CC

7168

1,8

Категория 4

5

2; IR

7168

1,8

Категория 5

5

1; CC

7168

3,6

Категория 6

5

1; IR

7168

3,6

Категория 7

10

1; CC

14411

7,2

Категория 8

10

1; IR

14411

7,2

Категория 9

12

1; CC

17237

10,2

Категория 10

15

1; IR

25558

14,4

Категория 11

5

2; CC

3319

0,9

Категория 12

5

1; CC

3319

1,8

Как следует из табл. 10.2, станции отличаются максимальным числом одновременно обрабатываемых кодов, скоростью передачи и минимальным интервалом между субкадрами. Если он равен 1, то станция способна принимать непрерывный поток субкадров; при 2 и 3 между принимаемыми субкадрами необходим промежуток в 1 и 2 субкадра соответственно. Заметим, что категории 3-4, 5-6, 7-8 отличаются между собой типом ARQ при максимальной скорости передачи. У станций категорий 3, 5 и 7 объем буфера недостаточен для поддержки алгоритма IR при максимальной скорости передачи.

Начиная с Rel.7 спецификаций UMTS расширены категории UE, работающих по технологии HSDPA. В Rel.7 добавлены категории станций 13 -18, поддерживающих модуляцию 64-КАМ и MIMO. В результате пиковая скорость вниз при 64-КАМ возрастает до 21,1 Мбит/с, а с MIMO до 28 Мбит/с. Теоретически комбинация 2×2 MIMO и 64-КАМ может поднять пиковую скорость до 40 Мбит/с, но эта комбинация в Rel.7 не предусмотрена. В HSUPA использование 16-КАМ увеличивает скорость передачи до 11,5 Мбит/с.

Сигнал с модуляций 64-КАМ показан на рис. 10.5.

Рис. 10.5. Созвездие сигнала 64-КАМ

В Rel.11 число категорий UE возросло до 36. Здесь, кроме технологии MIMO и применения модуляции 64-КАМ, используют технологию агрегации частотных полос. Формально это отображают в виде подключения вторичных сот. Число вторичных сот может доходить до 8. Основные параметры категорий UE в соответствии с Rel.11 приведены в табл. 10.3.

Таблица 10.3

Развитие стандарта и возможности аппаратуры UMTS поясняет рис.10.6.

Рис.10.6.Реализуемые скорости передачи данных в UMTS