LTE系統中PDCP子層功能研究
PDCP的傳輸過(guò)程是在收到來(lái)自上層的數據流時(shí)調用,進(jìn)入strm==FROM_HIGHER分支之后執行lte_gmm_client_packet_process(pkptr)函數,在這個(gè)函數中GMM層完成對上層數據包的處理,并生成向RLC轉發(fā)的數據包rlc_pkptr以及接口控制信息ICI包pdu_iciptr,并將ICI包綁定在傳給RLC的數據包上。當獲取ICI中斷,如果有ICI的中斷,那說(shuō)明當前狀態(tài)為收到上層發(fā)來(lái)的IP數據包,如果沒(méi)有ICI中斷,那么需要轉發(fā)的是命令消息。但是不管是數據包還是命令包,都進(jìn)入lte_suppor_pdcp_header_comp_size_compute函數得到壓縮后的大小,公式為:

這里的comp_ratio就是從GMM屬性中獲取的PDCP壓縮率,保存在pdcp_comp_info變量之中。
2.2 仿真結果
為了驗證頭壓縮在LTE中空口的應用,設計了一個(gè)簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò )模型,主要由用戶(hù)終端UE、eNodeB、核心網(wǎng)CN和外部網(wǎng)絡(luò )FTP組成。分別對UE設定在采用PDCP和沒(méi)有采用PDCP的兩種情況下,仿真eNo-deB的上下行吞吐量性能。在這個(gè)場(chǎng)景中,設置了30個(gè)移動(dòng)終端UE執行FTP業(yè)務(wù),并且假設已經(jīng)建立了PS信令連接,并且在仿真期間一直保持。
這種FTP背景類(lèi)業(yè)務(wù)對吞吐量要求很高,圖5表示從eNodeB采集到的上行吞吐量性能,采用了PDCP壓縮技術(shù)的曲線(xiàn)(虛線(xiàn)),相對于沒(méi)有使用PDCP的曲線(xiàn)(實(shí)線(xiàn))的吞吐量緩慢的提升,這是由于FTP這種業(yè)務(wù)特性決定的。當用戶(hù)激活背景類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí),網(wǎng)絡(luò )首先對該類(lèi)用戶(hù)進(jìn)行接入控制,判斷網(wǎng)絡(luò )是否有剩余容量接入該用戶(hù),如果有容量則允許該用戶(hù)接入,但是并不給該業(yè)務(wù)預留帶寬。當系統擁塞時(shí),允許對該類(lèi)型用戶(hù)進(jìn)行丟棄操作。背景類(lèi)業(yè)務(wù)對時(shí)延和時(shí)延抖動(dòng)要求較低,采用盡力而為的方式進(jìn)行轉發(fā)。圖6顯示的是下行鏈路的吞吐量情況,采用PDCP技術(shù)后吞吐量得到了明顯的提升。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/156371.htm
3 結論
LTE作為3GPP中GSM和UMTS家族的技術(shù)演進(jìn),被看作完成了業(yè)務(wù)擴展這一趨勢,即從簡(jiǎn)單的語(yǔ)音業(yè)務(wù)向建立多業(yè)務(wù)空中接口的轉變,并且所有的業(yè)務(wù)都是基于分組交換模式,這就對系統容量的需求非常大。諸如在實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)VoIP中,空中接口資源有限,應用PDCP層中優(yōu)化的頭壓縮技術(shù),能夠有效地降低包頭的開(kāi)銷(xiāo),提高空口的傳輸效率,而且PDCP層還支持加密功能,讓傳輸更具有可靠性。由此可見(jiàn),LTE中的PDCP層的設計,在功能上體現了LTE系統的高數據速率、低時(shí)延和分組優(yōu)化的設計目標。
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