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HSDPA组网及管理需求

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发表于 2008-6-22 13:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近年来,HSDPA技术的商用速度持续加快。HSDPA采用共享的下行信道进行数据传输,通过引入自适应调制编码、混合自动重传、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。其中,自适应调制编码(AMC)用来实现无线链路自适应,并根据信道的情况来选择不同的编码方式和调制阶数。混合自动重传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。由于混合自动重传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,因此在与自适应调制编码联合使用时,自适应调制编码可以提供较粗的数据速率选择,而混合自动重传可以提供基于信道条件的精确的速率调整。在HSDPA系统中,无线基站增加了快速媒质接入控制实体,用来负责HSDPA的快速分组调度和信道的实时控制,重传请求直接由基站进行处理,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。
  
HSDPA技术的引入,仅对原有WCDMAR99网络在UTRAN部分有所增强,对CN影响不大。在UTRAN侧,新技术带来的新的管理需求主要集中在以下方面:R99导频功率和R99下行DCH功率控制、码资源在R99/HSDPA间合理分配、HSDPA频点和功率分配以及HSDPA用户移动性管理,其中功率因素作为CDMA网络中的敏感因素,应作为重点。
  
在功率控制方面,HSDPA增加了平均下行功率利用率,从而增加了系统整体的干扰。对于R9975%下行负载规划的网络来说,引入HSDPA75%下行负载若变为100%,则下行的干扰将相应增加约1dB,从而需要增加原有R99的导频功率以及原有R99 DCH的链路功率。另外,R99在增加了导频功率后,由于部分PS域业务将转移到HS信道上来,导致剩下的R99 DCH信道功率减小,剩下的HS-DSCH信道功率也会减少。为改变这种状况,可采用如下办法来解决:采用更高功率的Node B;缩短Node B馈线长度,如采用光纤拉远单元RRURemote Radio Unit)等;采用HRPD网络里频点独立的叠加网络结构,使用独享的HSDPA频率来承担高速数据业务,将大大简化资源调度算法和功率需求。
  
除了功率控制之外,HSDPA的性能还应综合考虑包括时间色散、小区环境、终端移动速度、相邻小区间干扰等在内的信道条件影响,包括灵敏度、干扰抑制能力、可支持的最高速率和码字数量在内的用户终端性能影响,包括功率和码资源的分配、载干比估计的准确性及Node B上快速分组调度算法在内的RRMRadio Resource Management)的相应影响。基于上述需求,网络的组建和管理应着重针对以下四个方面。
  
一是功率分配。HSDPA功率分配有两种方式,一种是静态分配方式,另一种是动态分配方式。由于静态分配方式中分配给HSDPA的功率固定,HS-PDSCHHS-SCCH信道的最大发射功率由RNC配置,没有充分地利用功率,效率较低,所以在配置和优化中多采用动态功率分配方式。在动态功率分配中,如果HSDPAR99采用同一载频,为保证实时业务的优先,优化中应设置R99具有更高的优先级,R99信道剩余的功率都可以分配给HS-PDSCHHS-SCCH信道使用,从而使小区总的发射功率得到有效的应用。
  
二是码资源分配。HSDPA码资源分配也有两种方式,静态分配方式和动态分配方式。在静态分配中,RNC会分配一定的码资源给HS-PDSCHHS-SCCH信道。在动态分配中,RNC分别预留一些码资源给HS-PDSCHDPCH,并根据检测预留给DPCH的码字的使用情况决定是否重新给HSDPA分配码字。例如,在DPCH可用码中有空闲资源时,RNC可以拿出一个SF=16的码资源给HS-PDSCH;当DPCH缺少码字时,RNC也可以将SF=16的一个码归还给DPCH。因此在部署HSDPA系统时,应重点检查码资源的配置和分配方式,以提高码资源的利用效率。
  
三是准入算法。不同业务分配在不同信道的准入基本原则是:实时业务分配到R99的信道上,非实时业务分配到HS-DSCH信道上。由于业务分配到HS-DSCH信道上时,也要占用小带宽的HS-DPCCH(上行)、DPCH(上/下行)以及共享的HS-SCCH信道,所以对于低速率的数据业务也可以考虑直接分配到R99DCH信道上。
  
四是移动性管理。在HSDPA系统中,切换有从HSDPA覆盖小区到R99覆盖小区的切换、从R99覆盖小区到HSDPA覆盖小区的切换以及HSDPA覆盖小区内不同频点的切换三种形式。为尽量减少系统间切换,提高HSDPA系统的吞吐量,在网络设置和优化中应尽量保持HSDPA区域覆盖的连续性,同时将切换区域设置在话务和流量较小的边缘区域。对于HSDPA内部不同频点的切换,优化的组网方式有以下两种:一种是当HSDPA业务不以特定用户群(如数据卡用户)为主时,网络设置和优化中最好保持两个频点兼顾R99HSDPA混合配置,用以减少异频间切换;另一种是若HSDPA业务主要面向数据卡用户,则优先采用两个频点独立配置的组网方式。
  

值得注意的是,由于HSDPA技术主要集中在空中接口的增强上,而该部分的有效管理一直主要依赖于组网前期的科学规划和组网后期的合理优化,基于全网的网络管理在UTRAN侧只能作为以能力标志和性能监测为主的辅助措施,更多的工作需要以更细粒度的指配方式进行,如通过OMC或仿真终端进行直接配置和测试等。
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发表于 2008-6-22 21:18:02 | 显示全部楼层

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发表于 2008-9-7 23:10:43 | 显示全部楼层

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