随着用户对大流量移动多媒体服务需求的日益提高,3GPP组织制定了相应的技术演进路线,在Release5中引入了高速下行分组接入(HSDPA,HighSpeedDownlink Packet Access),在Release6中引入了高速上行分组接入(HSUPA,High Speed Uplink Packet Access),Release7中采用了OFDM和MIMO技术完成HSDPA和HSUPA的未来演进道路HSPA+。
3GPP的整体演进方向是,网络结构向全IP化发展,业务向多样化、多媒体化和个性化方向发展,无线接口向高速传输分组数据的方向发展,小区结构向多层次、多制式重复覆盖方向发展,用户终端向支持多制式、多频段方向发展。其演进路线如图1所示。
图1 HSPA演进路线
HSDPA技术的引入
考虑到不断增长的无线数据业务对网络性能带来的新要求,尤其是下行业务的要求,3GPPRelease5引入了一项重要的增强技术—HSDPA,它采用共享的下行信道进行数据传输,通过引入AMC、HARQ、快速调度、16QAM等技术,从而得到较高的数据吞吐量,并能有效降低数据重传的程度和传输时延。
自适应调制编码(AMC)用来实现无线链路自适应,根据UE上报的测量信道的质量变化指示(CQI,ChannelQualityIndicator)和UE的类型(即UE的业务类型),来选择不同的编码方式和调制阶数。
混合自动重传(HARQ)是指在接收到的数据包出现错误时,在允许的错误范围内,引入前向纠错编码FEC进行差错纠正,若超出纠错范围,就发送请求信息要求重传。由于HARQ能自动适应瞬间信道条件,而且不太受测量差错和时延的影响,因此与AMC联合使用,AMC可以提供较粗的数据速率选择,而HARQ可以提供基于信道条件的精确的速率调整。
在R99中,系统调度及重传申请由RNC来处理,而在HSDPA系统中,NodeB增加了快速媒质接入控制(MAC-hs)实体,用来负责HSDPA的快速分组调度和HS-DSCH信道的实时控制,重传请求直接由NodeB进行处理,这样大大加快了系统的响应速度,缩短了系统的处理时延。根据无线信道的质量指示、数据流量以及业务优先级等,分组调度算法可以快速地实现共享资源的最优分配,提高了AMC和HARQ的效率和性能。
HSUPA技术的引入
为了提高上行方向的数据传输速率,R6引入HSUPA技术,它最显著的特征就是增加了新的上行传输信道(E-DCH),与HSDPA中的高速下行共享信道(HS-DSCH)不同,它是专用信道,即每个UE的专用E-DCH传输信道,与其他用户的DCH和E-DCH都是相互独立的。同时在NodeB中增加了新的MAC-e实体,负责执行快速调度和重传等功能,从而减少了传输时延,提高了重传速度。HSDPA与HSUPA的技术指标对比如表1所示。
表1 HSUPA与HSDPA技术指标对比
HSPA+的引入
HSPA+是3GPPHSPA(包括HSDPA和HSUPA)的增强技术,为HSPA运营商提供低复杂度、低成本的从HSPA向LTE平滑演进的途径,它在保留了HSPA的关键技术的基础上,增加了MIMO多天线技术,通过空时处理提高系统的容量和可靠性;利用连续性分组连接(CPC)方案,克服了潜在的传输间断、频繁的连接中止以及重连等带来的开销和时延,以提高CELL-DCH态分组用户数量、提高VoIP用户容量和系统效率;HSPA+所采用的下行64QAM和上行16QAM高阶调制提高了用户的数据传输速率。
HSPA+是一个全IP、全业务网络,它提高了VoIP和其它时延敏感业务的容量,减少了业务建立时延,改善了实时业务,同时后向兼容原有R99/R4和R5网络及相应的中断,较好地保护了用户的原有投资。
WCDMA+HSPA商用情况
截至2007年底,HSDPA技术已经在80个国家的128个网络中启用,占180多个商用WCDMA网络的70%,从全球的部署情况来看,主要集中在北美、欧洲、日本等区域,尚未覆盖的区域主要集中在非洲、亚太和中东。HSDPA网络支持的终端峰值速率不断提高,目前7.2Mbit/s的下行速率的网络已经投入商用,不少运营商开始计划部署14.4Mbit/s的网络。应该说HSDPA在技术上和商用网络经验上都已经成熟了。另外第一批HSUPA网络已在奥地利和韩国启动,并有超过125家运营商表示希望在他们的网络中启用HSUPA功能。
TD-SCDMA+HSPA研发进展
去年年底,信息产业部电信研究院组织了相应的TD-SCDMA系统设备厂商在怀柔进行了外场测试,重点是HSDPA的高速数据业务下载,本次测试取得了较好的效果,在今年年初的入网测试中,泰尔实验室针对HSDPA业务与普通业务之间的切换及流程,Iub接口上的任务调度和流量控制,以及由于增加了HARQ功能和16QAM调制而引起的无线指标的变化要求进行了相应的测试,也取得了比较好的效果。