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图1 使用软合并的HARQ过程
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图2 两用户的码复用示例
除了R99中的QPSK调制,HSDPA还引入了16QAM调制。图3给出了QPSK和16QAM的星座图。采用SF为16的15个码,16QAM的峰值数据速率是QPSK的两倍,达到了10 Mbit/s。可是高阶调制的使用在移动无线环境下也不是没有代价的,对R99信道,在解调过程中只有相位估计是必需的,而当使用16QAM时,还需要幅度估计用来区分星座点,而且需要更加准确的相位信息,因为与QPSK相比16QAM星座点间具有更小的相位差。支持HS-DSCH的终端需要估计DSCH功率相对于导频功率的幅度比率,这要求基站在采用16QAM传输数据时,保持当前HS-DSCH帧的功率恒定,否则,改变CPICH功率导致的CPICH和HS-DSCH的功率比的偏差会严重恶化传输性能。[attach]665[/attach]
图3 QPSK和16QAM的星座图
与R99规范相比,HS-DSCH的信道编码进行了简化,激活的HS-DSCH传输信道数目固定为1。因此不再需要同一用户的传输信道复用模块。而且交织深度为2 ms,不再分为帧内交织和帧间交织,信道编码的类型固定为Turbo编码。但是,随着传输块长度的变化,HS-DSCH的信道编码所采用的调制方式、多码信道数和1/3以外的Turbo编码速率都是可变的。这样,有效码速率在1/4-3/4间变化。随着编码速率的改变,减少编码增益可以提高单位码字内的比特数。[attach]666[/attach]
图4 HS-SCCH和HS-DSCH的定时关系
4.3 上行链路高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)[attach]670[/attach]
图5 HS-DPCCH的结构
a)ACK/NACK,反映分组数据解码和合并后的CRC校验的结果:[attach]668[/attach]
图6 R99和R5的HSDPA重传控制
图7给出了用于HSDPA的MAC层协议框架,图中包括HS-DSCH的多个协议层,RNC继续支持无线链路控制层(RLC)的功能,诸如对从基站得到的HS-DSCH重传计数超过最大物理层重传时的处理。尽管基站增加了新的MAC层功能,RNC继续保留R99和R4的功能。基站的新MAC层(MAC-hs)的关键功能是ARQ功能、调度和优先级处理。所有加密工作均由RLC层负责,以确保重传合并数据采用相同的加密掩码。[attach]669[/attach]
图7 HSDPA的协议结构
3GPP标准中没有定义基站中使用的调度类型,只给出了一些参数,例如丢弃定时器或调度优先级指示,可供RNC控制单个用户的处理。欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |