HSDPA(高速下行鏈路分組接入)簡(jiǎn)介及對測試設備的新要求
隨著(zhù)HSDPA的面世,人們能夠以快于傳統WCDMA的速度傳輸數據。這主要是通過(guò)一種更加復雜的調制格式和重復發(fā)送數據的步驟實(shí)現的。這些新的功能也影響到了相應的測試設備和測試方法,本文介紹了HSDPA與傳統WCDMA的區別,并介紹了HSDPA對測試設備及方法提出的新要求。
HSDPA(高速下行鏈路分組接入)擴展了UMTS標準。這種改進(jìn)與EDGE對GSM標準的增強類(lèi)似:像HSDPA一樣,EDGE使用了一種不同的編碼機制。就EDGE而言,這使其可以更加有效地使用GSM時(shí)槽,將可用數據速率提升三倍,最高可達384 Kb/s。事實(shí)上,由于EDGE已經(jīng)被公認為一種3G移動(dòng)射頻技術(shù),很多沒(méi)有獲得CDMA許可的服務(wù)供應商都將 EDGE視為一種替代技術(shù)。
圖1 信息會(huì )車(chē)的底層上的邏輯、傳輸和物理通道
HSDPA的理論數據傳輸速率為下行14.4Mb/s,與之相對應的上行鏈路技術(shù)HSUPA的速率為5.8Mb/s。雖然專(zhuān)家們認為3Mb/s的速率就足以滿(mǎn)足應用需要,但是這仍然需要大幅度地擴展現有的頻譜資源。這種擴展可以通過(guò)在UMTS基站(節點(diǎn)B)和無(wú)線(xiàn)設備(即用戶(hù)設備,簡(jiǎn)稱(chēng)UE)之間的第一和第二協(xié)議中,通過(guò)高階調制格式16QAM(正交幅度調制)和重復呼叫方法,借助復雜的通信算法實(shí)現,圖1顯示了使用射頻連接的OSI通信的底層。
更高的數據傳輸速率,更低的延時(shí)
不同層之間的信息傳輸需要使用特定的傳輸通道:邏輯通道、傳輸通道和物理通道。這些通道被用于傳輸信令協(xié)議和用戶(hù)數據。為了更好地理解HSDPA,還應當將物理通道納入考慮的范圍。
在通過(guò)物理通道傳輸數據之前,需要通過(guò)CRC編碼、通道編碼、數據交錯和數據分塊等技術(shù)防止數據丟失。復用的傳輸通道被映射到物理通道(代碼通道)上,進(jìn)行擴展、加擾和調制。數據傳輸則使用傳輸通道,將發(fā)往不同接收者的數據分組和用戶(hù)或控制信息復合到一起。

HSDPA可以通過(guò)一個(gè)傳輸通道和相關(guān)的物理通道,擴展圖1所顯示的架構。表1指出了傳統WCDMA和HSDPA之間的區別。
利用HSDPA,可以傳輸長(cháng)度只有2ms的短數據分組(短于過(guò)去的10ms)。在相同的速率下,調制和傳輸參數可以進(jìn)行調整。射頻通道的測量可以被用于改進(jìn)傳輸參數,以便將HS-DSCH(高速下行鏈路共享通道)的數據塊錯誤率保持在10%以下。
QPSK能夠按照每個(gè)波形調制兩個(gè)比特,再根據比特的組合情況,采用四種具有相同幅度的相位中的一種。但是,16QAM使用了16種具有不同幅度的狀態(tài),每個(gè)波形都是四個(gè)比特的組合(參見(jiàn)圖2),因此16QAM的數據傳輸速率是QPSK的兩倍。16QAM的缺點(diǎn)在于:必須大幅度地提高射頻通道的質(zhì)量,才能獲得較高的數據傳輸速率,因此它需要更高的信噪比(SNR)。在接收端檢測到一個(gè)錯誤時(shí),它會(huì )請求重新發(fā)送所傳輸的數據,這會(huì )導致有效數據速率的降低。如果基站知道射頻通道質(zhì)量,它就可以根據各個(gè)射頻通道的特性,優(yōu)化傳輸參數,例如調制機制。因此,無(wú)線(xiàn)終端必須能夠有效地反饋通道質(zhì)量信息。這些終端可以在HS-DPCCH(高速專(zhuān)用物理控制通道)上提供這些反饋。
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