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(普通問題)
誰能介紹一下enhanced uplink的隨機接入過程?
提問者: aoshicanglong 提問時間: 2012-03-30
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問題答案
( 1 )
1、增強型上行鏈路(Enhanced Uplink)是3G中R6的技術(shù)特征,通過采用基站(Node B)控制的調(diào)度、結(jié)合軟合并的快速混合自動重傳請求(HARQ)、更短的時幀(TTI)等關(guān)鍵技術(shù),可使用戶設備(UE)能以盡可能高的功率傳輸數(shù)據(jù),在減少時延的基礎上得到更大的系統(tǒng)上行吞吐量。WCDMA的R5版本中引入增強型上行鏈路是WCDMA下行鏈路方向針對分組數(shù)據(jù)業(yè)務的優(yōu)化和演進。能夠很大地提高下行鏈路的傳輸速率和吞吐量。相比而言,上行鏈路速率和吞吐量偏低,不能很好地支持多媒體通信、視頻會議、VoIP等要求高速對稱數(shù)據(jù)通信業(yè)務。為滿足更高的上行速率業(yè)務發(fā)展需要,3GPP從R6版本開始,開展了對增強型上行鏈路或稱為高速上行分組接入的研究和標準制定工作。
增強型上行鏈路是繼HSDPA后,WCDMA的又一次重要演進。通過采用一系列的關(guān)鍵技術(shù),相對于R99版本,用戶能體驗到一種具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更少時延的服務,系統(tǒng)性能也能得到極大的提高。因此,在高性能分組數(shù)據(jù)應用方面,增強上行是HSDPA必然的補充。
一、增強型上行鏈路的基本原則
增強型上行鏈路的目標是在上行方向改善容量和數(shù)據(jù)吞吐量,降低專用信道中的延遲,并增加高比特速率的覆蓋范圍。低時延在實際應用時極為重要,若要傳輸更高的比特率,就必須要有更低的時延。并且,由于TCP性能取決于端到端的往返時間(RountTripTime,RTT),如果上行延遲減少則下行中的吞吐量將相應增加。此外,對系統(tǒng)而言,在上行鏈路中,增加高比特速率的覆蓋范圍比提高單純的理論峰值數(shù)據(jù)速率有更高的價值。
為了達到這些目標,一些專為HSDPA研究的新技術(shù)從理論上也可以用于上行鏈路。然而,實際情況下,下行鏈路和上行鏈路在功率資源處理、遠近效應和功率控制等方面有顯著區(qū)別,不允許在上行鏈路上簡單引入類似HSDPA的機制。
首先,在傳輸功率資源的處理方式上,下行鏈路傳輸功率資源是集中管理的、上行鏈路上每個用戶的功率資源是分散控制的,且受手機終端能力的限制。HSDPA中使用的下行鏈路時分機制為用戶提供瞬時最大數(shù)據(jù)速率的方式在上行鏈路上是不可實現(xiàn)的。此差別在進行HSUPA調(diào)度設計時尤其重要。
其次,WCDMA系統(tǒng)下行采用擾碼(Gold序列)區(qū)分小區(qū),擴頻碼(OVSF&Walsh碼)區(qū)分用戶,上行采用擾碼(Gold序列)區(qū)分用戶,而擴頻碼(OVSF&Walsh碼)區(qū)分信道。由于擴頻碼完全正交,因此,下行不存在用戶間的遠近(Near Far)效應;而擾碼自相關(guān)性好,而互相關(guān)性差,不完全正交,因此,上行存在用戶間的遠近效應。上行的擾碼區(qū)分用戶這個特點也可以利用更多的碼道。于是,需要采用比16 QAM更低階的調(diào)制以簡化終端的設計。
2、最后,快速功率控制對于克服上行用戶間的遠近效應,并保證與未采用增強功能的終端和業(yè)務之間共存是非常重要的,這也是實現(xiàn)上行快速鏈路適配的一條主要途徑。而HSDPA采用碼率匹配(Rate Matching)的方式,即靈活根據(jù)當前的功率占用情況,來選擇相應的傳輸速率。因此,HSDPA不采用功率控制,這也是為什么HSDPA一定要采用2ms幀長的原因。如果幀長10ms或者更長,HSDPA就難以跟蹤信道的變化,難以實現(xiàn)快速的鏈路適配(500次/秒)。
增強型上行鏈路在功率控制的基礎上,實現(xiàn)了上行的軟切換及更軟切換,通過在多個小區(qū)進行上行鏈路功率控制來限制相鄰小區(qū)產(chǎn)生的干擾。另外,還提供宏分集增益。軟切換有兩方面含義:多個小區(qū)的功率控制和多個小區(qū)的接收。這是HSDPA不具備的,HSDPA只有硬切換。
3、WCDMA增強型上行鏈路的基本原則以及關(guān)鍵技術(shù)的實現(xiàn)。相比R5,增強型上行鏈路的引入會使上行分組接收性能有較為明顯的QoS提高。從單個用戶角度看,上行峰值速率可以高達5.76Mbit/s。傳輸時延減少40%以上;從系統(tǒng)的角度看,容量提升40%~70%,覆蓋提升14%左右。增強型上行鏈路和HSDPA的結(jié)合將實現(xiàn)高性能的分組數(shù)據(jù)解決方案。這種方案可以與已有網(wǎng)絡的兼容,并能夠更好地支持未來的應用。
增強型上行鏈路是繼HSDPA后,WCDMA的又一次重要演進。通過采用一系列的關(guān)鍵技術(shù),相對于R99版本,用戶能體驗到一種具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和更少時延的服務,系統(tǒng)性能也能得到極大的提高。因此,在高性能分組數(shù)據(jù)應用方面,增強上行是HSDPA必然的補充。
一、增強型上行鏈路的基本原則
增強型上行鏈路的目標是在上行方向改善容量和數(shù)據(jù)吞吐量,降低專用信道中的延遲,并增加高比特速率的覆蓋范圍。低時延在實際應用時極為重要,若要傳輸更高的比特率,就必須要有更低的時延。并且,由于TCP性能取決于端到端的往返時間(RountTripTime,RTT),如果上行延遲減少則下行中的吞吐量將相應增加。此外,對系統(tǒng)而言,在上行鏈路中,增加高比特速率的覆蓋范圍比提高單純的理論峰值數(shù)據(jù)速率有更高的價值。
為了達到這些目標,一些專為HSDPA研究的新技術(shù)從理論上也可以用于上行鏈路。然而,實際情況下,下行鏈路和上行鏈路在功率資源處理、遠近效應和功率控制等方面有顯著區(qū)別,不允許在上行鏈路上簡單引入類似HSDPA的機制。
首先,在傳輸功率資源的處理方式上,下行鏈路傳輸功率資源是集中管理的、上行鏈路上每個用戶的功率資源是分散控制的,且受手機終端能力的限制。HSDPA中使用的下行鏈路時分機制為用戶提供瞬時最大數(shù)據(jù)速率的方式在上行鏈路上是不可實現(xiàn)的。此差別在進行HSUPA調(diào)度設計時尤其重要。
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2、最后,快速功率控制對于克服上行用戶間的遠近效應,并保證與未采用增強功能的終端和業(yè)務之間共存是非常重要的,這也是實現(xiàn)上行快速鏈路適配的一條主要途徑。而HSDPA采用碼率匹配(Rate Matching)的方式,即靈活根據(jù)當前的功率占用情況,來選擇相應的傳輸速率。因此,HSDPA不采用功率控制,這也是為什么HSDPA一定要采用2ms幀長的原因。如果幀長10ms或者更長,HSDPA就難以跟蹤信道的變化,難以實現(xiàn)快速的鏈路適配(500次/秒)。
增強型上行鏈路在功率控制的基礎上,實現(xiàn)了上行的軟切換及更軟切換,通過在多個小區(qū)進行上行鏈路功率控制來限制相鄰小區(qū)產(chǎn)生的干擾。另外,還提供宏分集增益。軟切換有兩方面含義:多個小區(qū)的功率控制和多個小區(qū)的接收。這是HSDPA不具備的,HSDPA只有硬切換。
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回答者:
xhy1331
回答時間:2012-03-30 15:31
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