HSDPA/HSUPA:共性中的差异
2020吉大网络教育第三代移动通信大作业解答
2020吉大网络教育第三代移动通信大作业解答(说明:前面是题目,后面几页是答案完整解答部分)一论述题1. 简述技术2. 简述系统中硬切换3. 简述系统协议状态的连接状态的主要特征4. 简述理想的扩频码和地址码必须具备的特性二名词解释题5. 第三代移动通信合作伙伴项目6. 空时网格码7. 空间复用8. 串行级联码9. 空时分组码,10. 分组码11. 时间选择性衰落12. 第三代移动通信合作伙伴项目二13. Turbo码14. 波束成型阵列增益三问答题15. 画图表示对的频谱分配方案16. 画出系统状态的转移过程示意图,并简要说明状态转移过程17. LTE系统无线接口协议结构如图所示,根据示图介绍无线接口协议结构的组成18. 画出演进的架构示意图,并简要说明19. 画出LTE的帧结构图,并简要以下是解答部分一论述题1. 答案:HSDPA/HSUPA不是一个独立的功能,其运行需要中的基本过程,如小区选择、同步、随机接入等基本过程保持不变,改变的是从用户设备到之间传送数据的方法。
技术是对技术的增强,不需对已存的网络进行较大的改动。
也可以越过网络,直接部署网络。
采用技术可以提供上下行的高速数据传输,满足高速发展的多媒体业务的需求。
2. 答案:WCDMA系统中硬切换包括同频、异频和异系统之间三种情况。
如果目标小区与原小区同频率,属于不同的,并且之间没有接口,就会发生同频硬切换,同一小区内部码字间切换也是硬切换。
异频间硬切换指系统内不同载频间的切换。
异系统硬切换包括模式和模式之间的切换,系统和系统之间的切换,和之间的切换,以及与采用其它无线接入技术的系统之间的切换。
异频和异系统之间的硬切换需要应用压缩模式进行异频和异系统的测量。
3. 答案:系统协议连接状态的主要特征①具有的连接。
②拥有通信上下文。
③知道属于哪个服务小区。
④网络可以与间发送/接收数据。
⑤网络控制的移动管理切换。
⑦邻小区测量等。
4. 答案:(1)良好的自相关和互相关特性,即尖锐的自相关函数和几乎处处为零的互相关函数;(2)尽可能长的码周期,使干扰者难以通过扩频码的一小段去重建整个码序列,确保抗侦破与抗干扰的要求;(3)足够多的码序列,用来作为独立的地址,以实现码分多址的要求;(4)易于产生、复制、控制和实现;二名词解释题5. 答案:第三代移动通信合作伙伴项目是由欧洲的,日本的、日本的,韩国的以及美国的五个标准化组织在年底发起成立的,年月正式成立。
手机右上角的LTE,4G,2G,H,E都分别代表什么意思?与信号格有何关联?
手机右上角的LTE,4G,2G,H,E都分别代表什么意思?与信号格有何关联?他们代表目前手机使用的网络,下面简单的介绍一下。
2G:就是普通的GSM网络。
G(GPRS):是在GSM基础上添加了GPRS的网络,属于2.5G 的网络。
E(EDGE):是在GSM基础上添加了EDGE的网络,属于2.75G 的网络。
3G:就是第三代移动通信技术,表示普通的3G 网络,有TD-SCDMA(移动)、CDMA2000(电信)、WCDMA(联通)三种制式,所以有的移动3G是显示“T”的,而电信手机显示会有“1X”。
H(有HSDPA、HSUPA、HSPA):是3G技术的演进,提升了3G的数据速率,属于3.5G网络。
H+(HSPA+):也还是在3G技术上的升级改进,使数据速率提高,属于3.75G的网络。
4G/LTE(Long Term Evolution):是通用移动通信系统技术的长期演进项目,目前主流的网络制式,而LTE-A也是显示LTE,但是LTE-A才算真4G,LTE只能算是3.9G,但是现在这个界限模糊了LTE 也算4G。
有时也会显示4G+,它和4G的区别是网络支持多载波,实际速率可能并没有多大区别。
5G NR(5G New Radio):这是现在5G手机信号栏上的数据标识,NR是New Radio,5G NR引入了多项多天线增强技术,大幅提高了频谱效率、小区覆盖和系统灵活度。
以前的GSM刚开始的上网和打电话时一样的,就是把数据塞进传输声音的通道里,所以导致2G传输速率很慢,因为GSM只有一条传输声音的通道,并没有专门的传输数据的通道;而GPRS相比于GSM 就是多了一条通道,专门用来传输数据,后面的几代技术都是在这条通道的改进发展;然后就是到了现在的4G时代的LTE,速率又是有所提高,这是把原来的两条通道有改为一条通道,只是这条通道的主体是数据,把打电话的声音放在传输数据的通道上,这就是现在的VoLTE(Voice over LTE)高清通话。
中级通信工程师-通信工程师交换技术(精选试题)
中级通信工程师-通信工程师交换技术1、后续演进中涉及的新名词有()。
A.HSDPA/HSUPAB.cdma20001xEV/DOC.dma2000lxEVDOD.WiMAXE.LTE2、GSM网网络子系统NSS包括移动交换中心(MSC)、()和短消息中心(SC)。
A.拜访位置寄存器(VLR)B.归属位置寄存器(HLR)C.鉴权中心(AUC)D.设备识别寄存器(EIR)3、GSM系统体系结构子系统之间接口主要有()。
A.移动台与BTS之间的接口,称之为GSM无线空中接口B.BTS与BSC之间的接口,称之为Abis接口C.BSC与MSC之间的接口,称之为A接口D.BSS与MS之间的接口为Um接口4、切换类型按断开连接的次序可分为()。
A.硬切换B.软切换C.异步切换D.同步切换5、GSM控制信道可以分为()。
A.广播信道(BCH)B.同步信道(SCH)C.公共控制信道(CCCH)D.专用控制信道(DCCH)6、在GSM系统的基础上,GPRS系统新增了()。
A.分组控制单元B.GPRS业务支持节点(SGSN)C.GPRS网关支持节点D.鉴权中心(AUC)7、GPRS系统支持()。
A.同一用户占用多个时分信道B.多个用户共享同一个时分信道C.同一用户占用多个频道D.同一用户占用多个码分信道8、电波的极化方式有()等。
A.水平极化B.垂直极化C.圆极化D.面极化9、在实际工程中经常碰到的名词中,表示相对值的有()。
A.dBB.dBmC.dBiD.dBuV10、根据电信网的构成及功能,通常把电信网分为业务网、传输网和()网。
11、OSI七层模型从下到上的第四层为()。
12、采用电路交换方式的交换网能为任意一个入网信息流提供一条临时的专用()通路。
13、现阶段我国长途网的结构为()结构。
14、现阶段我国本地网的结构为()结构。
15、长途网中的DC1间构成()。
16、本地网中的端局DL与设在该本地网中的长途局DCX之间应配备呼损小于()的低呼损基干电路群。
HSPA速率低问题分析
HSPA速率低问题分析HSUPA部分:一、HSUPA原理HSDPA是3GPP规定的WCDMA演进的R5版本上行384K 下行14.4MHSUPA是 R6版本上行5.76M 下行14.4MHSDPA是在下行速率上实现突破,可以达到14.4M,但上行速率还是不够,所以才使用HSUPA,可以在HSDPA的基础上实现上行速率的突破,可以达到14.4M,目前联通已经开通HSUPAHUSPA的关键技术有,HARQ、NodeB的快速调度、短帧2msTTI,理论峰值可达5.76Mbit/s。
二、HSUPA不正常的原因分析:首先看业务是否承载在HSUPA上,一般如果上行速率通常不高于384kbps。
可以从空口RRC消息RB SETUP中看到TRB(只做单PS业务时对应RB 5)并未使用E-DCH做承载,(说明并没有UPA业务)如下图所示。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-1 RRC_RB_SETUP 消息中的承载类型2.1UE终端问题,要成功建立5.76M HSUPA业务,需要使用CAT6的HSUPA终端。
具体地,可以从Uu接口消息RRC_CONNECT_REQ_CMP中可以看到UE支持的 HSUPA能力等级。
如果在该消息中,有ueCapabilityContainer信元且为5(由于LMT没有解此Container,5表示CAT6终端),则该UE支持5.76M HSUPA速率,如下图所示。
2.2小区是否开了HSUPA ( 384K---不是UPA,看RL_RECFG_PREP)如果小区未配置或未激活HSUPA,则HSUPA业务无法建立。
在RNC LMT上使用 LSTCELLHSUPA命令查询小区的HSUPA能力与状态,显示结果如下图所示小区HSUPA已经配置且已处于激活状态。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-2 RNC维护台上检查小区HSUPA状态结果2.3传输配置是否达到要求。
查看E1/T1数目,一般大于2条E1即可达到4M2.4查看小区RTWP是否正常RTWP异常会严重影响到HSUPA速率,确保RTWP正常是HSUPA速率正常的先决条件2.5上行可用CE数目不足(1.4M--一般是上行CE16个(默认16个CE))实际速率最大信道化码 CE消耗(RAN10) CE消耗(RAN12)0~32k 1*SF32 1.5CE 1CE32k~64k 1*SF16 3 CE 2 CE64k~128k 1*SF8 5 CE 4 CE128k~672k 1*SF4 10 CE 6 CE672k~1376k 2*SF4 20 CE 10 CE1376k~2720k 2*SF2 32 CE 16 CE2720k~5440k 2*SF4+2*SF2 48 CE 24 CE2.6核心网速率设置偏低可从L3信令RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ查看,该设置不合理无法达到上行5.76的理论速率(例如UPA速率无法达到3M左右)2.7RNC级和基站级2ms开关要建立HSUPA5.76M业务,必须使用2MS TTI。
WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么
1. WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么?WCDMAWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。
WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。
它采用MC FDD双工模式,与GSM网络有良好的兼容性和互操作性。
作为一项新技术,它在技术成熟性方面不及CDMA2000,但其优势在于GSM的广泛采用能为其升级带来方便。
因此,近段时间也倍受各大厂商的青睐。
WCDMA采用最新的异步传输模式(ATM)微信元传输协议,能够允许在一条线路上传送更多的语音呼叫,呼叫数由现在的30个提高到300个,在人口密集的地区线路将不在容易堵塞。
另外,WCDMA还采用了自适应天线和微小区技术,大大地提高了系统的容量。
WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps 不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。
而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem 也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。
此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。
在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。
WCDMA的发起者主要是欧洲和日本标准化组织和厂商,WCDMA继承了第二代移动通信体制GSM 标准化程度高和开放性好的特点,标准化进展顺利。
WCDMA、HSDPA、HSUPA网络关键参数含义
WCDMA/HSDPA/HSUPA网络关键参数含义2010年4月目录一、WCDMA关键参数含义 (3)二、HSDPA关键参数含义 (7)三、HSUPA关键参数含义 (9)四、附录一HSDPA UE Category (11)五、附录二HSUPA UE Category (11)六、附录三UE Category和CQI对应的传输块大小 (12)一、WCDMA关键参数含义参数名称取值范围参数含义注释RxPower -25~-100dBm 手机的接收功率,指在所有前向信道接收到的功率(包括周围各基站/扇区,外加噪声),反映了手机当前的信号接收水平,RxPower大的地方,即信号覆盖好的区域,RxPower只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。
RSSI,RxPower,Io意义相同TxPower -50~33dBm 手机的发射功率,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干扰情况。
上行链路损耗大或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手机发射功率就会小。
起呼和通话时才有值BLER 0~100% 用来评估传输信道的块错误率,它基于传输块的CRC校验得到,计算值为接收到的CRC校验错误的传输块的数目与接收到的传输块总数的比值。
也用于外环功率控制,根据接收到的业务的BLER,动态调整Target SIR,决定升/降功率。
起呼和通话时才有值Total Ec/Io 0~-31.5dB Total Ec/Io是所有锁定Finger的Ec/Io的合成值。
每码片能量与干扰功率谱密度之比,即解调后的可用信号功率/总功率。
Ec/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平,值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦然。
Max Ec/Io 0~-31.5dB Max Ec/Io是所有Finger中Ec/Io的最高值。
每码片能量与干扰功率谱密度之比,即解调后的可用信号功率/总功率。
Ec/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平,值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦然。
中国三家移动手机制式
中国三家移动手机制式中国移动手机制式中国移动的手机网络制式图标有四种,分别是:“G,E,T,H”。
G:全称为GPRS,俗称2.5G,属2G网络,是基于GSM制式的数据传输模式,这是早期的无线网络传输方式,传输速率理论峰值可以达到114Kbps(14.25K/S)。
E:全称为EDGE,俗称2.75G,仍属2G网络,也是基于GSM 制式的数据传输模式,这是比较主流的无线网络传输方式,传输速率理论峰值可以达到384Kbps(48KB/S)。
T:全称:TD-SCDMA,俗称3G,属3G网络,这是具有国家自主知识产权的技术,但此技术目前尚处于起步阶段,传输速率理论峰值可以达到3025.6Kbps(378.2KB/S)。
H:全称:HSPA,分为HSDPA和HSUPA两种,俗称3.5G,仍属3G网络,基于TD-SCDMA技术,传输速率理论峰值可以达到96000Kbps(12M/S)。
手机会根据信号强度自动在“G,E,T,H”四个频段之间进行切换。
中国电信的手机网络制式图标有两种,分别是:“1X,3G”。
1X:全称为CDMA 1X,属2G网络,这是早期的CDMA无线网络传输方式,传输速率理论峰值可以达到153.6Kbps(19.2K/S)。
3G:全称为CDMA 2000,属3G网络,是基于EVDO制式的数据传输模式,这是比较主流的无线网络传输方式,传输速率理论峰值可以达到3.1Mbps(387.5K/S)。
手机会根据信号强度自动在“1X,3G”两个频段之间进行切换。
中国联通的手机网络制式图标有三种,分别是:“G,E,H”。
G:全称为GPRS,俗称2.5G,属2G网络,是基于GSM制式的数据传输模式,这是早期的无线网络传输方式,传输速率理论峰值为114Kbps(14.25K/S)。
E:全称为EDGE,俗称2.75G,仍属2G网络,也是基于GSM制式的数据传输模式,这是比较主流的无线网络传输方式,传输速率理论峰值可以达到384Kbps(48KB/S)。
4-HSDPAHSUPA原理介绍
HSDPA关键技术-16QAM
0011 0001 1001 0000 1000 1010 1100 1110 1111 1101 0100 0101 0010 0110 0111
00 10 11 01
1011
调制方式
编码率
吞吐率(5slotx12codes)
吞吐率(5slotx16codes)
QPSK
1/4 2/4 3/4
264kbps 528kbps 792kbps 1Mbps 1.6Mbps 2Mbps
352kbps 704kbps 1Mbps 1.4Mbps 2.1Mbps 2.8Mbps
16QAM
2/4 3/4 4/4
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本章内容
第一节 HSDPA概述
第二节 HSDPA关键技术
第三节 HSDPA物理层
第四节 HSDPA MAC层
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HSDPA引入的共享信道
物理信道
HS-PDSCH
HS-SCCH HS-SICH
传输信道
HS-DSCH
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HS-DSCH
HS-DSCH是下行共享传输信道,用于承载MAC-hs PDU; 多个UE通过时分、码分共享该信道; 可以采用波束赋形; TTI为5ms; 可映射到多个HS-PDSCH ; 总是与一个下行DPCH相关联,以及一个或多个HS-SCCH 相关联; 不使用TFCI,可在多个载波上同时传输; 信道编码:1/3Turbo码; 调制:QPSK/16QAM自适应;
第四节 HSDPA MAC层
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什么是HSDPA
High Speed Downlink Packet Access
HSDPA/HSUPA的引入对R99/R4网络的影响分析
23 基于N d 的快速调度 . o eB
( 1) S A H DP
H DP S A中 的 调 度 主 要 由 No e B中新 增 的MA h 功 d C— s
能 实体 完 成 。HSDP 调 度 的核 心 思 想是 合理 分 配共 享 资 A 源 (码 字 、功 率 ),最 大 化资 源 的利 用率 。简 单 的 说 , HS P D A的调度基 于 以下 因素 :队列 优先级 、信道 质量指示 值 、缓存大小 、等 待时间/ 闲时间 ,其它如U 能力 、A / 空 E CK N CK A 重复次数 、数据重传 、压缩模式等 。
院 , 目前主要 从 事 3 及 其新技 术 的 G
研究。
命力 ,健壮 的生命周期。 ★
责 任编 辑 :周 霞 z o xa 0 6 malo : > h u i2 0 @g i m : 08 6 下
维普资讯
H — D CH,累积数据峰值速率达到1 .Mbs S PS 4 /。 4 高速共享 控制信道( S S H) H — CC :承载信令 信息的下行 信道 ( 信道码集 、调制 方案 、传 输块大小 、H Q处理号 、 AR
冗余 和星 座 版 本 参 数 、新 数据 标 记 和UE 识 ) 标 。
收稿 日期 : 2 0年 3 3 日 08 月 1
大好形 势 ,随之而来 的也是 一些具体而又热 门的话题 ,其中 HS A HS P DP / U A的引入 对WCDMA R 9R 版本技 术的 网络 9 /4 带来 的各 方面影响问题也成 为了业 内关注的焦点。本文拟就
这 一 方 面 出现 的 问 题 发 表 自 己 的一 些 分 析 意 见 , 以期 对 未 来 我国3 G事 业 的发 展 有 所俾 益 。
HSPA速率低原因和解决办法(杭州)--HW--1105
室分站点HSPA速率低原因及解决办法1.概述WCDMA网络商用已经1年左右了,各种业务得到了大家的认可。
其中更是HSPA给大家带来了很多的方便,其高速上网速度给大家生活带来了很多的便利。
但是带来便利的同时,又接到一些用户的投诉,表示在室内HSPA的速率较慢,甚至连接不上。
起初是以为没有安装室分站点或者室分站点覆盖不够所导致,但随着测试的深入,发现并不只是下行覆盖差才可能引起问题。
2.HSPA的基础概念及其原理简介HSPA英文全称为High-Speed Packet Access,包括HSDPA和HSUPA两种接入技术。
HSDPA(高速下行分组接入)在下行链路上能够实现高达14.4Mbit/s的速率。
通过新的自适应调制与编码以及将部分无线接口控制功能从无线网络控制器转移到基站中,实现了更高效的调度以及更快捷的重传,HSDPA的性能得到了优化和提升。
HSUPA(高速上行分组接入)在上行链路中能够实现高达5.76Mbit/s的速度。
基站中更高效的上行链路调度以及更快捷的重传控制成就了HSUPA的优越性能。
HSDPA信道包括高速共享数据信道(HS-DSCH)以及相应的下行共享控制信道(HS-SCCH)和上行专用物理控制信道(HS-DPCCH)。
下行共享控制信道(HS-SCCH)承载从MAC-hs到终端的控制信息,包括移动台身份标记、H-ARQ相关参数以及HS-DSCH使用的传输格式。
这些信息每隔2ms从基站发向移动台。
上行专用物理控制信道(HS-DPCCH)则由移动台用来向基站报告下行信道质量状况并请求基站重传有错误的数据块。
共享高速数据信道(HS-DSCH)映射的信道码资源由15个扩频因子固定为16的SF码构成。
不同移动台除了在不同时段分享信道资源外,还分享信道码资源。
信道码资源共享使系统可以在较小数据包传输时仅使用信道码集的一个子集,从而更有效地使用信道资源。
此外,信道码共享还使得终端可以从较低的数据率能力起步,逐步扩展,有利于终端的开发。
HSDPA & HSUPA
AMC 自适应调制和编码
• AMC的原理就是在系统限制的范围内,根据信道 质量的变化情况(大尺度衰落特性),灵活地调 整发送给每个用户的数据的调制和编码方式 (MCS)。 • 在一个AMC系统中,处于有利位置的用户会被赋 予较高的调制与编码方式。 • 调制方式:64QAM、16QAM、8PSK、QPSK • • • • • • • • • • • • • • 根据HSUPA系统的设计要求需要新增的信道有: 系统的设计要求需要新增的信道有: 系统的设计要求需要新增的信道有 • 传输信道 – E-DCH,用来承载上行业务数据; – 上行控制信道:E-UCCH,承载上行控制信息,如HARQ进程号, 重传次数,TBS大小; • 物理信道 – 下行 E-AGCH(调度信道); );E-HICH; (调度信道); ; – 上行 E-RUCCH; E-PUCH ; – E-PUCH,增强上行物理信道,E-DCH和E-UCCH都可复用到该信 道,这样做主要是为了合理的利用物理资源。 • 为了更好的支持VoIP与SRB等时延要求较高的业务,将HSUPA区分 等时延要求较高的业务, 与 等时延要求较高的业务 区分 为调度传输与非调度传输;非调度传输所使用的资源由RNC为UE预 为 预 分配好,仅存在E-PUCH与E-HICH信道。 信道。 与 信道
同步控制
• E-PUCH的上行同步控制参考 的上行同步控制参考DPCH的上行同步 的上行同步控制参考 的上行同步 控制, 控制,根据相应信道上携 • 带的SS控制命令来调整发射时间,相应的信道 控制命令来调整发射时间, 控制命令来调整发射时间 上携带的SS根据任意一个时 上携带的 根据任意一个时 • 隙的E-PUCH信道的测量信息获得。E-PUCH的 信道的测量信息获得。 信道的测量信息获得 的 多个时隙参考同一个SS命 多个时隙参考同一个 命 • 令进行同步调整。 • • 调度传输:SS在E-AGCH上承载; 上承载; 在 上承载 • • 非调度传输:SS在E-HICH上承载; 上承载; 在 上承载
HSPA简介
LTE 展望
LTE即long term evolution,长期演进,基于3GPP R8标准,其目标是 能够提供更高接入速率的,在20Mhz带宽下,下行可以达到100Mbps, 上行达到50Mbps
LTE的关键技术包括,下行OFDMA,上行SC-FDMA,64QAM,MIMO, 基于IP的flat architecture等技术
HSDPA理论最大速率 理论最大速率
HSDPA下行最大物理层速率为14.4M 计算公式: 3.84M×4×15/16 = 14.4Mbps 其中:3.84M为码片速率 4为采用高阶调制16QAM后的提高倍数 15为最多采用15个码字 16为HS-PDSCH的扩频因子固定为16
随后,在视频通话、自拍视频、上传等业务的兴起,对上 行带宽的需求出现了戏剧性的增长。
HSPA 3.5G
(HSPA+) 3.75G
LTE 3.9G
HSPA+ & LTE路标
Rx LTE R7 HSPA+ R6 HSUPA R5 HSDPA
DL:14.4Mbps;UL: 384kbps in 5MHz 2ms 16QAM HARQ Phase I DL:14.4Mbps;UL: 5.76Mbps in 5MHz phase II HSPA over Iur SRB over HSPA DL:42Mbps;UL: 11Mbps in 5MHz MIMO CPC 64QAM DL>100Mbps;UL> 50 Mbps in 20MHz OFDMA SC-FDMA MIMO+64QAM 1.4MHZ to 20MHZ
在下行数据传输要求上更加迫切,HSDPA技术的 迅速发展,解决了这一突出问题。
引入HSDPA的驱动力 的驱动力 引入
HSDPA&HSUPA
HSDPA/HSUPA:共性中的差异HSUPA作为HSDPA的孪生姐妹,虽然风头不如HSDPA强劲,但是随着标准的稳定、技术的成熟、产品的面试,伴随着各方的吹嘘鼓噪,在2006年一样会家喻户晓。
大部分业内人士相信,由于话音、高速的数据和多媒体等业务将会在不久的将来更有效地整合。
利用IP技术同时承载话音、高速的数据和多媒体业务,会使运营商更有效地管理整个网络和降低网络的运营成本,同时比较容易推出新的业务。
因此,3GPP应运而出的HSUPA 即成为WCDMA无线技术在HSDPA之后的进一步演进的标准,该标准已于2004年3月冻结,今年3月份全部CR已完成,预计2007年中即会有相应的预商用产品,在2008年即会商用。
一、HSDPA/HSUPA的关键技术1.新信道的引入为了支持高速业务,HSDPA/HSUPA都引入了新的物理信道。
(1)HSDPA高速物理下行共享信道(HS-PDSCH:HighSpeedPacketData Shared Channel):承载实际分组数据,扩频因子(SF)=16,QPSK和16QAM,每小区最多15个HS-PDSCH,累积数据峰值速率达到14.4Mbit/s。
在单用户使用15个HS-PDSCH,16QAM调制以及编码速率为1的情况下实现。
高速共享控制信道(HS-SCCH:HighSpeedSharedControl Channel):承载信令信息的下行信道(信道码集、调制方案、传输块大小、HARQ处理号、冗余和星座版本参数、新数据标记和UE标识),SF=128,QPSK由Node B进行功率控制,每小区最多32个HS-SSCCH,每用户设备最多4条HS-SCCH。
高速专用物理控制信道(HS-DPCCH:HighSpeedDedicatedPhysical Control Channel):承载信令信息的上行信道(ACK/NACK及信道质量指示(CQI)),SF=256,QPSK中止于NodeB。
WCDMA(HSDPA HSUPA DC)
1:双载波扩容(解决容量问题)WCDMA双载波是指一个扇区的双载波就是一个扇区使用两个频点,容量提升一倍。
通过扩容双载波可以提高无线容量,提高单站无线容量来确保更多的用户接入和单用户数据业务的感受;同时增加双载波可以提升网络质量,降低单载扇负荷,提高Ec/Io。
WCDMA发展2:HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC2-1:HSDPA(仅支持硬切换,不支持软切换):HSDPA(High Speed Downlink Packet Access):HSDPA信道包括共享数据信道(HS-DSCH)以及下行共享信道(HS-SCCH)、下行共享专用信道(HS-DPCCH)HSDPA调制方式:QPSK和16QAM(高阶调制),在信道质量CQI好条件下,采用16QAM调制,反之采用QPSK调制方式,采用QPSK调制方式:最大速率:7.2Mbps 采用16QAM调制方式:最大速率:14.4MbpsHSDPA单载波最大速率:3.84M/16 * 4 * 15=14.4Mbps3.84M:码片速率16:HSDPA的扩频因子固定为164:采用高阶调制16QAM后的提高倍数15:最多可采用15个码道2-2:HSUPA(支持软切换):HSUPA(high speed uplink packet access)HSUPA单载波最大速率(打开TTI 2ms开关可提升上行峰值速率):对于TTI 10ms的HSUPA终端,上行峰值速率1.92Mbps对于支持TTI 2ms 的HSUPA终端,上行峰值速率5.76MbpsHSUPA关键技术:1:混合重传技术(HARQ)2:2ms TTI技术(大大减少传输的时延,支持更快的HARQ重传,HSUPA必须支持10ms 的TTI,2ms TTI 为可选)3:快速调度2-3:HSPA+(High-Speed Packet Access+)增强型高速分组接入技术HSPA+单载波最大速率:上行5.76Mbps 下行21Mbps1:HSPA+采用了更高阶调制方式,下行采用64QAM,上行采用16QAM2:多输入多输出技术MIMO2-4:DC-HSPA+(DC译为Dual cell,为双载波捆绑)DC-HSPA+ 最大速率:上行5.76Mbps 下行42MbpsDC译为Dual cell,为双载波捆绑,实现2倍于单载波速率的技术,可达42M的下行速率;HSPA+单载波最高可达到21Mbps的下行速率,HSPA最高则为14.4Mbps。
电信笔试
1.目前中国电信的三大类战略客户分别指(政企客户、家庭客户、其他客户)。
2.以下属于中国电信业务品牌的是(中国宽带互联网chinanet 、号码百事通、互联星空、 itv)。
3.中国电信企业战略转型的三大重点举措分别指(业务与服务转型、网络与技术转型、组织与人才转型)。
4.中国电信的企业核心价值观是(全面创新、求真务实、以人为本、共创价值)。
5.收购前cdma的客户品牌包括(世界风、如意通、新势力)。
6.“聚焦客户的信息化创新战略”的重点目标业务领域包括( ip通信、 it技术、信息内容及应用)。
7.wto成员国签署的《基础电信协议》的承诺主要包括(市场准入承诺、国民待遇承诺、电信服务管理准则承诺)。
8.中国电信广东公司用户登记七彩铃音业务的方法包括(拨打118100,根据语音提示自助登记、拨打1000,请话务员完成登记)。
9.国内电信产业业务分类为(基础电信业务、增值电信业务)。
10.下列属于中国电信广东公司的转型业务为(商务领航、号码百事通、ict、idc)。
11.以下属于cdma语音业务的是(区内通话业务、长途通话业务、漫游通话业务、无线ip超市)。
12.以下属于cdma移动数据业务的是(1x数据业务、短消息)。
13.cdma的业务特点包括(通话稳定、话音清晰、高速上网)。
14.提高非话音收入占比主要通过下列哪些手段?(宽带规模扩张、继续做大彩铃、短信、互联星空等增值业务、拓展号码百事通、商务领航、idc、ict、呼叫中心等转型业务)15.“全球眼”业务平台根据应用分为(共享平台、专用平台)。
16.外包呼叫中心的产品类型包括硬件外包、座席外包、应用外包及(业务流程外包、管理外包、资讯培训)。
17.iptv业务提供的服务包括(直播、点播、回看、信息增值)。
第二部分网络技术【核心网】18.cdma2000系统中,hlr保存的用户信息主要有(鉴权、业务、路由、位置信息)等。
19.cdma2000系统中,hlr能够提供的容灾备份方式有(1:1互备、 1+1主备、n+1主备)。
WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么
1. WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么?WCDMAWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。
WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。
它采用MC FDD双工模式,与GSM网络有良好的兼容性和互操作性。
作为一项新技术,它在技术成熟性方面不及CDMA2000,但其优势在于GSM的广泛采用能为其升级带来方便。
因此,近段时间也倍受各大厂商的青睐。
WCDMA采用最新的异步传输模式(ATM)微信元传输协议,能够允许在一条线路上传送更多的语音呼叫,呼叫数由现在的30个提高到300个,在人口密集的地区线路将不在容易堵塞。
另外,WCDMA还采用了自适应天线和微小区技术,大大地提高了系统的容量。
WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps 不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。
而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem 也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。
此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。
在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。
WCDMA的发起者主要是欧洲和日本标准化组织和厂商,WCDMA继承了第二代移动通信体制GSM 标准化程度高和开放性好的特点,标准化进展顺利。
测试方法(2)
为了满足联通每月的指标测试要求,以后每个月会对所有区域进行业务评估测试,所有的测试以cluster为单位进行,指标同样以cluster为单位进行统计,下面把测试方法和需要的指标进行说明。
测试方法
第一轮:语音短呼+扫频(锁WCDMA网络)
MS1:语音短呼(时长90秒,间隔30秒)
MS2:扫频
第二轮:视频短呼+HSUPA(锁WCDMA网络)
MS1:视频短呼(时长90秒,间隔30秒)
DC2:HSUPA下载(下载时长5分钟,间隔30秒)
第三轮:HSDPA+扫频(锁WCDMA网络)
DC1:HSDPA下载(下载时长5分钟,间隔30秒)
MS2:扫频
第四轮:手机空闲模式+语音短呼(不锁网)
MS1:空闲模式
MS2:语音短呼(时长90秒,间隔30秒)
第五轮:HSDPA+HSUPA(不锁网)
DC1:HSDPA下载(下载时长5分钟,间隔30秒)
DC2:HSUPA下载(下载时长5分钟,间隔30秒)
注:
1、测试范围要求遍历cluster内所有基站和主要道路,因
此各个cluster测试人员需要重新规划一下路线。
2、测试周期:各个公司根据各自的设备情况,穿插着安
排测试,要求3天时间测完。
指标要求
指标仍然采用smart出,为了涵盖联通的所有测试指标要求,故本次指标需要的结果较多,见附件格式。
指标.xls。
网络优化指标解释
网络优化指标解释(共2页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-一、WCDMA:WCDMA网络掉话率:业务总掉话次数/业务总释放次数业务包括语音业务、R99业务、视频业务、HSDPA和HSUPA业务业务总释放次数包括正常释放和异常释放WCDMA网络接通率:(业务相关)RRC建立成功率*RAB建立成功率*100% WCDMA质差小区:1. 无线接通率<=96%2. 语音业务建立20次以上,语音业务掉话率>=2%3. HSDPA业务建立20次以上,HSDPA业务掉线率>=5%以上三条有一条满足,该小区即为WCDMA质差小区,目前质差小区比例指标<=3%即为达标。
二、GSM:GSM质量差小区比例:1、包括无线接通率低于90%的小区比例、2、切换成功率低于90%的小区比例、3、TCH掉话率高于2%的小区比例、4、SDCCH拥塞超过2%的小区比例等四项指标。
无线接通率=SDCCH分配成功率*TCH分配成功率(不含切换)SDCCH分配成功率=SDCCH占用总次数/(本小区所有呼叫建立、位置更新、短消息、切换等各种情况下对SDCCH的占用请求总次数之和)*100%。
注:SDCCH的请求总次数要满足大于100的原则才参与考核TCH分配成功率(不含切换)= TCH占用次数(不含切)/TCH请求次数(不含切)。
注:TCH请求次数(不含切) 要满足大于100的原则才参与考核切换成功率=小区内、BSC内各小区间、BSC之间的各种切换入成功的总次数/系统在小区内、同一BSC的不同小区间和不同BSC的小区间的切换入的请求次数*100%。
注:切换请求总次数要满足大于100的原则才参与考核。
TCH掉话率:(ASSIGNMENT COMPLETE消息之后的CLEAR REQUEST消息次数+HANDOVER COMPLETE消息之后的CLEAR REQUEST消息次数)/(本小区无线子系统所有对话音信道的占用,包含切换时对话音信道的占用的情况(含半速率))*100%。
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高速专用物理控 制信道 ( S P C H —D C H:
Hi h p e De ia e Ph sc l C nr l Ch n g S e d d c td y i a o t o a—
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E—D H一 一专 用 物 理数 据 信道 ( C E—
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累积数 据 峰值 速率 达 到 1.M i s 4 4 bt 。在 单 /
用户 使用 1 5个 H S—P S H,6 A 调 制 D C 1Q M
以及编码速率为 l的情况 下实现 。 高速共享 控制 信 道 ( S— C H: i H S C H .
S ed hr C n o C an1 : peSae o t l hn e) 承载信令信 息 d r 的下 行 信道 ( 道 码集 、 信 调制 方 案 、 输块 传 大小 、 A Q处理号 、 余和星座版本 参数 、 HR 冗
维普资讯
HS A HS P 共性 中 的 差 异 DP / U A:
朱红梅
H U A作 为 H D A 的孪生姐妹 , SP SP 虽然 风头不如 H D A强 劲 , 是 随着标 准 的稳 SP 但
定、 技术 的成熟 、 产品 的面试 , 伴随着各方 的 吹嘘鼓 噪 , 2 0 年 一样会家 喻户 晓。 在 06 大部分业 内人 士 相信 , 由于话 音 、 速 高 的数据和多媒 体等 业 务将 会 在不 久 的将 来 更有 效 地 整 合 。利 用 I 术 同时 承 载话 P技 音、 高速 的数据 和 多媒 体 业务 , 会使 运 营 商 更有效地 管理整 个 网络和 降低 网络 的运 营 成本 , 同时 比较 容 易推 出新 的业 务 。 因此 ,
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E—D H A Q 确 认 指 示 信 道 ( — CHR E
H C E—D HH R A ko l gm n d- IH: C A Q c nwe e e tn i d i
ct an1 : a r hne)承载 E—D H下行信令信 息 oc C
的 AQ C/ A K 息 。扩频因子 S F=18 没有信道编码 。使 2,
3P G P应 运 而 出 的 H U A 即成为 WC A SP DM
新数据标记 和 U E标识 ) S = 2 , P K 由 ,F 1 8 Q S
N d oeB进 行 功 率 控 制 , 小 区最 多 3 每 2个 H S—S C H, 用 户 设 备 最 多 4条 I SC 每 - I S—
QS P K中止 于 N d 。 oeB
H — P S H、 S D C HS — S C 和 H — CH S
D C H使用 2 s PC m 传送时 间间隔( r) T I。 () S P 2H U A
无 线 技术 在 H D A之 后 的进一 步 演 进 的 SP 标准, 该标 准 已于 2 0 0 4年 3月冻 结 , 年 3 今 月份全 部 C 已完 成 , 计 2 0 R 预 0 7年 中 即会 有相应 的预商用 产 品 , 20 年 即会商用 。 在 08
DPCCH :E — DCHDe i a e Ph sc l o to - d c td y ia C n r l
实际分 组 数 据 , 频 因子 ( F 扩 S )=1 , P K 6QS 和 1 Q M, 6 A 每小 区最 多 1 5个 H P S H, S— D C
C an1 : hn e) 承载 E—D H 的上行 信令信 息 , C 它与 E—D D H 的 信 道 结 构 相 似 , F= PC S
4 ・ 4
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用 3或者 1 连续 的时 隙发送信 息 , 2个 每个 时隙采用 4 O个 数据 的复用 , 因此单个 E— HC IH最大支 持上行 4 个 用户 的反馈 。U 0 E 监测激活集 中所有 小 区 的 E—H C IH信 道 。 当, 为2 s , r Ⅱ m 时 该信道每 2 s 报一次信 m上
7 Mbts在 2个 S 6 i , / F=2 2个 S 4的 4码 、 F=
高速物理下行共 享信 道 ( S— D C H P S H:
Hg Sed aktaaSae hn e) 承 载 ih peP ceD t hrdC an1 :
道并行传输 的情况 下实现。
E—D H c —— 专用 物 理控 制信 道 ( E—
、
HD S n HS P U A的关键技 术
1 .新 信 道 的 引入
为 了支持高速 业 务 , S P / S P H D A H U A都 引入 了新 的物理信道 。
()SP 1H D A
输信道 E—D H, 码 道 的最 大 速率 为 1 C 单 .
9 M is 允 许 多 码 传 输 , 值 速 率 5 2 b/ , t 峰 .