- •Современные стандарты связи с подвижными объектами (ч.2)
- •1. Классификация стандартов сотовой связи 3-го поколения.
- •2. Общие представления о стандартах с кодовым разделением каналов
- •3. Общая характеристика стандарта umts
- •Обозначая коды, генерируемые полиномами (3.1) и (3.2) как X(I) иy(I), аn– начальный сдвиг генератораx(I) относительноy(I), получаемn-ую последовательность Голда
- •4. Передача информации по выделенным каналам
- •10. Высокоскоростная передача данных в пакетном режиме
- •10.1. Высокоскоростная передача данных вниз в стандарте utra-fdd
- •4. Системы и стандарты беспроводного доступа
- •4.1. Состояние сетей беспроводного доступа
- •4.4. Стандарт ieee 802.11 (Wi-Fi)
- •1. Сети радиодоступа стандарта lte
- •1.1. Общая характеристика стандарта и структура сети lte
- •1.2. Структуры сетей lte с фемтосотами
- •2.2. Канальный ресурс и его характеристики
- •2.3. Технологии mimo. Пространственное мультиплексирование.
- •2.4. Агрегация частотных полос
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
