HSDPA技术研究
HSDPA技术研究
关键技术 混合 自动请求重传 快速调度算法
多输入多输出 空时编码
正交频分 复用技术
控制信道支持高速 下行链路共享信道: 引入 天线阵 列处理技术 :对于 引入新的空中接 口技术:使用与更高阶
自适应调制 ( P K和 1QAM)和速 单天 线的移动 设备将使 用具有 调制方案 (4 AM ) qS 6 6Q 和天线阵列处理相 引入 功能 率 匹配 No e B中具有高速共享媒体 波束 赋形技术 的智能天 线;对 结合的OF M ( d D 正交频分 复用 ) 物理
为 提 高 下 行 分 组 数 据 速 率 和 减 少 时 延 ,基 本
HS P D A阶段采用了 3 关键技术 ,即 自适应调制和编 种
码 ( AMC) 混 合 自动请求重传 ( 、 HAR 和快速调度 Q)
算法 ,替代 了 R 9中的可变扩频码 和快速功率控制 。 9
11
. .
1 自适应调制和编 码 ( M A C) 自适应调制与编码也属于链路 自适应的范畴。 AMC
别大时进行扩容的实施 。目前 HS P D A系统 下行速率可
达 3 Mbt s 0 6年 HS P 已经得到大规模 商用 。 . i ,2 0 6 / DA
1 H D A的演进阶段 S P
HS P D A技术是 W C MA在无线部分 的增强 与演 D 进。 引入 H D A技术后的WC MA无线部分 , N d SP D 在 oeB 增加 了一个新的 MAC h 子 层 ,但基本结 构仍 与 R9 -s 9 保持一致 。而且 ,引入 H D A后 ,只是在原有 的物理 SP 信道上增加 了新的信 道 。因此 , 支持 HS P D A技术 的终
定义版本 3 P G P R5
HSDPA解决方案
HSDPA解决方案HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)是一种高速下行分组接入技术,用于移动通信系统中的数据传输。
它是3G网络中的一种演进技术,旨在提供更高的数据传输速率和更好的用户体验。
HSDPA解决方案是指为实现HSDPA技术而采取的一系列措施和技术方案。
HSDPA解决方案的核心目标是提供更快的数据传输速率和更高的网络容量。
为了实现这一目标,HSDPA解决方案采用了以下关键技术:1. 增加调制方式:HSDPA引入了新的调制方式,如16QAM和64QAM,用于提高数据传输速率。
这些调制方式可以在相同的频谱资源下传输更多的数据,从而提高网络容量。
2. 使用多径补偿技术:移动通信信号在传播过程中会受到多径效应的影响,导致信号衰减和干扰。
HSDPA解决方案采用了多径补偿技术,通过接收端的算法来抵消多径效应,提高信号质量和传输速率。
3. 频谱分配和调度优化:HSDPA解决方案通过优化频谱资源的分配和调度,实现对不同用户和应用的灵活支持。
它可以根据用户的需求和网络负载情况,动态分配和调度频谱资源,以提供更好的用户体验。
4. 增强的调制解调器:HSDPA解决方案中使用了更先进的调制解调器,以支持高速数据传输。
这些调制解调器具有更高的计算能力和更快的信号处理速度,可以实现更高的数据传输速率。
5. 支持快速重传和混合自动重传请求:HSDPA解决方案支持快速重传和混合自动重传请求,以提高数据传输的可靠性。
当数据包丢失或出错时,系统可以快速进行重传,减少传输延迟和数据丢失率。
6. 引入调度算法:HSDPA解决方案引入了新的调度算法,以实现对不同用户和应用的智能调度。
这些调度算法可以根据用户的需求和网络负载情况,动态调整传输优先级,提高网络资源的利用效率。
通过采用上述技术和措施,HSDPA解决方案可以实现更高的数据传输速率和更好的用户体验。
它可以支持更丰富的移动应用,如高清视频流媒体、在线游戏和实时语音通话等。
HSDPA解决方案
HSDPA解决方案简介:HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)是一种高速下行分组接入技术,是3G移动通信系统的一部分。
HSDPA解决方案旨在提供更快的数据传输速度和更高的网络容量,以满足用户对移动宽带的需求。
本文将详细介绍HSDPA解决方案的原理、优势和应用场景。
一、原理:HSDPA解决方案基于WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)技术,通过使用调制解调器和基站设备之间的特定协议,实现高速数据传输。
其核心原理包括以下几个方面:1. 高速调制解调器:HSDPA使用了高级的调制解调器技术,如16QAM(16-ary Quadrature Amplitude Modulation)和64QAM,以提高数据传输速率。
这些调制技术允许在有限的频谱资源下传输更多的数据。
2. 快速调度算法:HSDPA采用了智能的调度算法,根据用户需求和网络状况,动态分配资源,以最大化网络容量和用户体验。
这些算法可以根据实时需求,优化数据传输,提供更快的下载速度。
3. 增强的信道编码:HSDPA使用了增强的信道编码技术,如Turbo编码和空间复用,以提高数据传输的可靠性和容错能力。
这些编码技术可以纠正信道中的错误,确保数据的完整性和准确性。
二、优势:HSDPA解决方案具有以下几个显著的优势,使其成为广泛应用于移动通信领域的首选技术:1. 高速数据传输:HSDPA可以提供比传统3G网络更快的数据传输速度。
通过使用高级调制解调器和快速调度算法,HSDPA可以实现每秒几百千比特的下载速度,满足用户对高速移动宽带的需求。
2. 提高网络容量:HSDPA解决方案通过优化资源分配和增强的信道编码技术,可以提高网络的容量。
这意味着更多的用户可以同时连接到网络,享受高速数据传输,而不会降低网络性能。
3. 兼容性和平稳过渡:HSDPA解决方案可以与现有的3G网络兼容,无需更换设备或基础设施。
HSDPA三个演进阶段关键技术的分析与研究
HSDPA三个演进阶段关键技术的分析与研究李晓波北京邮电大学通信网络综合技术研究所,北京 (100876)E-mail: lixiaobo_bupt@摘要:本文简要介绍了HSDPA的主要技术特点和接口协议模型,分析了HSDPA三个演进阶段的不同关键技术,并着重研究了第三阶段引入的新技术—MIMO和OFDM的原理和特点及其对HSDPA性能的影响,最后讨论了HSDPA技术的发展前景和面临的挑战。
关键词:HSDPA;AMC;HARQ;OFDM;MIMO中图分类号:TN914.531. HSDPA技术概述第三代移动通信网络能够有效的支持高速率和大容量特点的业务,3GPP和3GPP2在支持高速移动多媒体业务方面采用了不同的技术。
针对CMDA2000 1X EV-DO网络实现的2.4Mpbs峰值速率,3GPP在R5版本引入了高速下行分组接入(HSDPA,High Speed Downlink Packet Access)作为3G的增强型技术。
HSDPA通过采用自适应编码调制(AMC)、混合自动重传(HARQ)、高阶调制(16QAM),并在基站侧增加了一个MAC-hs实体用于数据的快速调度和资源的优化利用,理论峰值速率可到达14.4Mbps,从而提高了空中接口对高速数据业务的支持能力。
1.1 HSDPA协议栈模型图1给出了HSDPA无线接口协议结构[1]。
从图中可以看出,NodeB中新增加了MAC层的功能,增加了MAC-hs(hs表示HSDPA)功能模块,MAC-hs主要完成HARQ功能、调度和优先级处理。
RNC继续保留原有的R99/R4的功能,包括RLC层的重传控制,而HARQ的重传机制在物理层和MAC层中实现,以实现快速调度和得到较高的小区吞吐量以及减少时延。
Iub Iur Uu图1 HSDPA 接口协议模型1.2 HSDPA技术特点HSDPA技术的主要特点有:第一,高速数据传输。
通过实施若干快速而复杂的信道控制机制,包括物理层短帧、自适应调制编码、混合自动重传技术和快速调度技术,HSDPA使峰值数据传输速率达到10 Mbps,改善了用户使用数据下载服务的体验,缩短了连接与应答的时间。
HSDPA混合分组数据业务无线网络容量估算技术研究的开题报告
HSDPA混合分组数据业务无线网络容量估算技术研究的开题报告摘要:随着移动宽带服务的普及和使用量的不断增加,移动通信网络中对于数据业务的容量需求也日益增长。
HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)混合分组数据业务是目前移动通信网络中主流的数据业务之一,本文以HSDPA网络为研究对象,探讨了HSDPA网络中容量估算技术的研究。
本文首先对HSDPA网络的技术特点和基本概念进行了介绍,并介绍了HSDPA网络中的容量估算模型及其研究现状。
然后,本文提出了一种基于网络仿真方法的容量估算技术,并通过仿真实验对提出的方法进行了验证和分析。
关键词:移动通信网络;HSDPA;混合分组数据业务;容量估算技术;网络仿真1. 研究背景和意义随着移动通信业务的不断发展,广泛的应用和普及,移动宽带通信服务已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
其中,数据业务作为移动通信网络的重要一环,其容量需求也日益增长。
目前,移动通信网络中主要的数据业务包括媒体传输、文件传输、互联网接入等,其中HSDPA混合分组数据业务是网络中主要的一种。
HSDPA混合分组数据业务采用分组交换的方式传输数据,与传统的电路交换方式不同,其传输效率更高,容量更大。
而在HSDPA网络中,由于移动设备的复杂性和网络拓扑结构的复杂性,其容量估算问题也变得十分复杂。
因此,如何准确估算HSDPA网络容量,成为了当前移动通信网络中一个重要的研究课题。
2. 研究内容和方法本文以HSDPA网络为研究对象,探讨了HSDPA网络中容量估算技术的研究。
具体来说,本文主要包括以下内容:(1)HSDPA网络技术特点和基本概念的介绍。
(2)HSDPA网络中的容量估算模型及其研究现状的分析。
(3)基于网络仿真方法的容量估算技术的研究,包括仿真模型的建立、仿真实验的设计和仿真结果的分析。
本文研究方法主要包括文献调研、仿真实验等。
3. 研究结果和意义通过对HSDPA网络中容量估算技术的研究,本文得出了以下结论:(1)HSDPA网络中容量估算是一个十分具有挑战性的问题,需要考虑众多的因素,如用户数、业务类型、网络拓扑结构等。
HSDPA技术原理
USER 2 Es/N0
USER 1 Es/N0
一些基本的调度器
Round Robin (RR) MAX C/I Proportional Fair (PF)等
P11 内部资料,请勿扩散
HSDPA结构 - HSDPA基本流程
4) 检测 检测HS-DSCH参数,如果有发 参数, 参数 2) 调度并确定 调度并确定HS-DSCH参数 参数 送给自己的信息,则开始接收, 送给自己的信息,则开始接收, 存储和解调数据 1) CQI( on HS-DPCCH) ( ) 3) 发送 发送HS-DSCH参数( on HS参数( 参数 SCCH) 和 数据( on HS-DSCH) 数据( ) ) 5) ACK/NACK( on HS-DPCCH) ( )
HSDPA独占一个载波
好处:与R99各自都能达到自身的最大容量。 坏处:增加系统部署的复杂性,需要处理载波间的负载均衡 问题,增加投资。
建议:初期网络的负载较低,建议采用与R99共用载波 方式,待业务量上升,设备进一步成熟,市场应用和需 求更加明确时再考虑HSDPA独占一个载波
2ms
2005年11月
中国移动研究院
P6
内部资料,请勿扩散
关键技术--下行HS-SCCH信道
High Speed Shared Control Channel
用于传送与HS-PDSCH有关的下行控制信息
下行信道化码 下行调制方式(QPSK or 16QAM) 传输块的大小 HARQ进程数目 冗余版本号 新数据指示位
数据包
6) 数据包 重传 如果需要 数据包+重传 如果需要) 重传(如果需要 (on HS-DSCH) ) UE
最新HSDPA技术详解
H S D P A技术详解HSDPA技术详解摘要对HSDPA基本原理、关键技术、物理层结构和协议结构进行了分析和介绍,并对HSDPA的规划和组网给出了相关建议。
1、HSDPA简介对高速移动分组数据业务的支持能力是3G系统最重要的特点之一。
WCDMA R99版本可以提供384 kbit/s的数据速率,这个速率对于大部分现有的分组业务而言基本够用。
然而,对于许多对流量和迟延要求较高的数据业务如视频、流媒体和下载等业务,需要系统提供更高的传输速率和更短的时延。
为了更好地发展数据业务,3GPP从这两方面对空中接口作了改进,在R5版本中引入高速下行分组接入(HSDPA)技术。
HSDPA在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化,被誉为后3G时代的主要解决方案之一,为UMTS向更高数据传输速率和更高容量演进提供了一条平稳途径,就如在GSM网络中引入EDGE一样。
根据3GPP的定义,HSDPA的发展将主要分为3个阶段:在HSDPA Phase 1(基本HSDPA阶段),通过使用链路自适应和适应性调制(QPSK/16QAM)、HARQ及快速调度等技术,将峰值速率提高到10.8-14.4 Mbit/s;在HSDPA Phase 2(增强HSDPA阶段),通过引入一系列天线阵列处理技术,峰值速率可提高到30 Mbit/s;在HSDPA Phase 3(HSDPA进一步演进阶段),通过引入OFDM空中接口技术和64QAM等,将峰值速率提高到100 Mbit/s以上。
2、HSDPA基本原理HSDPA是一个非对称解决方案,允许下行吞吐能力远远超过上行吞吐能力,从而有效提高频谱效率。
HSDPA技术的理论数据传输速率最高可达14.4 Mbit/s(HSDPA Phase 1),平均可提供2-3 Mbit/s的下行速率。
该技术允许充分覆盖地区内的用户共享带宽,从而为每位用户提供300 kbit/s-1 Mbit/s的下行链路,足以媲美当前的无线局域网和国内固定宽带线路。
HSDPA演进过程中若干关键技术研究
HSDPA演进过程中若干关键技术研究徐庆征1,21西安通信学院,西安 7101062西安理工大学自动化学院,西安 710048E-mail:syesun@摘要:HSDPA是第三代移动通信系统WCDMA的一种增强型技术,它分3个阶段逐步演进发展。
本文分析各个阶段中的若干关键技术原理及特点,并展望HSDPA的发展前景。
关键词:WCDMA;HSDPA;关键技术1 引言第三代移动通信技术标准中,欧洲主导的W-CDMA、美国主导的CDMA2000 以及中国的TD-SCDMA已经成为三大主流技术。
对高速移动分组数据业务的支持能力是3G系统最重要的特点之一。
目前的WCDMA标准可以提供最高2Mbit/s的数据速率,并支持高速的分组交换和电路交换,还可以提供许多基于因特网的业务,已经充分满足了IMT-2000 关于第三代移动通信的要求。
然而,对于许多对流量和延迟要求较高的数据业务,例如视频会议、流媒体以及VoIP等,需要系统能提供更高的数据传输速率和更短的传输时延。
为了能在WCDMA网络中更好的支持数据业务,3GPP从传输速率和传输时延这两个方面对空中接口方面作了改进,引入了高速下行包接入(HSDPA,high speed downlink packet access)技术。
3GPP中确定HSDPA发展分为三个阶段(如表1所示),即基本HSDPA阶段、增强HSDPA阶段以及HSDPA进一步演进阶段,其中第一阶段和第二阶段已经处于实用阶段,第三阶段目前还未最终确定,仍在3GPP内进行研究。
本文对HSDPA各个阶段的关键技术做具体分析,并简要分析其发展趋势,希望能为作相关工作的研究人员提供参考。
表1 HSDPA发展的3个阶段HSDPA发展阶段引入版本关键技术下行峰值速率14.4Mbit/s第一阶段(基本型) WCMDA R5 新物理信道的引入、自适应的调制和编码技术、混合自动重传请求、快速分组调度第二阶段(增强型) WCMDA R6 快速小区选择、多输入多输出技术、空时编码技术30Mbit/s第三阶段标准制定中正交频分复用技术、64QAM调制50Mbit/s2 HSDPA若干关键技术分析2.1基本HSDPA阶段关键技术为了达到提高下行数据速率和减少时延的目的,基本HSDPA阶段引入新物理信道,并采用3种关键技术:自适应的调制和编码技术(AMC,Adaptive Modulation and Coding)、混合自动重传请求(HARQ,Hybrid ARQ)、快速分组调度算法(FSA,Fast Scheduling Algorithm)。
HSDPA中的关键技术及特性分析
HSDPA中的关键技术及特性分析【摘要】本文对HSDPA中的关键技术及特性进行了详细分析。
引言部分介绍了HSDPA的重要性。
接着,文章详细解释了HSDPA的基本概念,技术特点和关键技术,以及其优势和性能指标。
在总结了HSDPA的关键技术和特性,并展望了HSDPA在未来的发展。
通过本文的分析,读者可以更好地了解HSDPA的技术特点及其在通信领域的应用前景,为相关领域的研究和开发提供了重要参考。
【关键词】HSDPA, 关键技术, 特性分析, 基本概念, 技术特点, 优势, 性能指标, 总结, 展望, 未来发展1. 引言1.1 HSDPA中的关键技术及特性分析HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)是一种高速下行分组接入技术,它是3G蜂窝网络的一个重要演进方向。
HSDPA通过一系列的技术创新,实现了数据传输速度的显著提升,为用户提供了更快速、更稳定的移动通信体验。
HSDPA的关键技术包括信道编码、调制解调、自适应调制调度、快速调度算法等。
自适应调制调度技术是HSDPA的核心之一,通过根据用户信道质量和信道状态动态调整调制方式和调度方案,实现了在不同信道条件下的最佳数据传输效果。
HSDPA的技术特点主要体现在以下几个方面:高速传输、低时延、高频谱效率、高系统容量和高可靠性。
这些特点使得HSDPA在移动宽带通信领域具有显著的优势,能够满足用户对高速数据传输的需求。
HSDPA的优势在于提供了高速数据传输服务,能够支持高清视频、在线游戏等大流量应用的需求。
HSDPA还能够提高网络容量和覆盖范围,为运营商提供了更多的商业机会。
HSDPA的性能指标包括数据传输速率、平均传输时延、覆盖范围、用户体验等方面。
通过不断优化和改进这些性能指标,HSDPA能够不断提升用户体验,满足用户对移动宽带通信的需求。
HSDPA作为3G蜂窝网络的一个重要演进方向,具有高速传输、低时延、高频谱效率、高系统容量和高可靠性等特点。
(整理)HSDPA技术详解.
HSDPA技术详解摘要对HSDPA基本原理、关键技术、物理层结构和协议结构进行了分析和介绍,并对HSDPA 的规划和组网给出了相关建议。
1、HSDPA简介对高速移动分组数据业务的支持能力是3G系统最重要的特点之一。
WCDMA R99版本可以提供384 kbit/s的数据速率,这个速率对于大部分现有的分组业务而言基本够用。
然而,对于许多对流量和迟延要求较高的数据业务如视频、流媒体和下载等业务,需要系统提供更高的传输速率和更短的时延。
为了更好地发展数据业务,3GPP从这两方面对空中接口作了改进,在R5版本中引入高速下行分组接入(HSDPA)技术。
HSDPA在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化,被誉为后3G时代的主要解决方案之一,为UMTS向更高数据传输速率和更高容量演进提供了一条平稳途径,就如在GSM网络中引入EDGE一样。
根据3GPP的定义,HSDPA的发展将主要分为3个阶段:在HSDPA Phase 1(基本HSDPA阶段),通过使用链路自适应和适应性调制(QPSK/16QAM)、HARQ及快速调度等技术,将峰值速率提高到10.8-14.4 Mbit/s;在HSDPA Phase 2(增强HSDPA阶段),通过引入一系列天线阵列处理技术,峰值速率可提高到30 Mbit/s;在HSDPA Phase 3(HSDPA进一步演进阶段),通过引入OFDM空中接口技术和64QAM等,将峰值速率提高到100 Mbit/s以上。
2、HSDPA基本原理HSDPA是一个非对称解决方案,允许下行吞吐能力远远超过上行吞吐能力,从而有效提高频谱效率。
HSDPA技术的理论数据传输速率最高可达14.4 Mbit/s(HSDPA Phase 1),平均可提供2-3 Mbit/s的下行速率。
该技术允许充分覆盖地区内的用户共享带宽,从而为每位用户提供300 kbit/s-1 Mbit/s的下行链路,足以媲美当前的无线局域网和国内固定宽带线路。
HSDPA技术特性研究及其对WCDMA网络的影响分析
级并 取 消计 时 器 : 当启 动计 时 器后 紧 但 接着 的 1 帧 又失 败 . 传输 模式 再 降 个 则
一
法得 到的增 益和 实现代 价
HS P 是 一 些 无 线 增 强 技 术 的 集 DA 合 .利 用 HS P 技 术 可 以 在 现 有 的 技 D A
级 并重 启计 时器 这种 算法 的优 点是
器 当 计 时 器 超 期 或 成 功 接 收 到 的 A k c
以 及 随 后 的 数 据 传 输 用 低 一 级 的 物 理 22 混 合 自动 重 传 请 求 ( . HARQ )
R 5规 范 中 包 括 的 关 键 性 特 性 .GP 3 P组
织制 定 R 4规 范 时 . H D A 的 功 能 进 对 SP
21 自适 应 编 码 调 制 ( C) . AM
往往 滞后 于 信道 的变 化 . 此 采用 A F 因 R 数 据 分 组 进 行 纠 错 . 果 有 错 误 且 无 法 如
很难 使 系统吞 吐量 有较 大 的提 高 另பைடு நூலகம்
在 实 现 的 过 程 中 也 存 在 如 何 决 定 计 时
帧 累计 达 到 1 0个 .数 据 传 输 模 式 升 一
纠 正传 输 过程 中 的数 据差错 . 即如果 错
误 在 F C 的 纠 错 范 围 内 .那 么 F C 便 E E 进 行 纠 错 .如 果 超 出 了 其 纠 错 范 围 . 那
行 了广泛 的可行 性研 究 . 比较 了各 种 方
如 果 连 续 2个 A k帧 未 能 被 发 端 c
用 的 P Y模 式 转换 方 法不 同对 系统 性 H
能 的 影 响 也 不 同 H Q 系 统 就 是 在 A Q 系 统 中 引 AR R
HSDPA专题技术报告
2. UE侧的MAC-d实体要求C/T MUX模块增加与MAC-hs的接口,C/T MUX控制MAC-d 只能和MAC-hs或者MAC-c/sh中的某一个连接,MAC-d中的C/T MUX实体和MAC -hs中reordering buffer之间的映射由上层配置,一个或者多个 reordering buffer可以映射到一个C/T MUX实体上。
Associated Downlink Signalling
的能力。通过流控减少时延和堵塞情况。对于每个具有单独优先级的
MAC-d数据流,流控是独立的。
▪ 调度/优先级处理实体协调数据流和HARQ之间的资源,根据ACK/NACK反馈
情况决定新发还是重传,根据用户优先级和调度策略,以及信道质量指
示,确定用户的传输数据块大小,设置优先级和队列、数据块的编号。
2021/8/7
10
HSDPA对L2的影响—UE侧的MAC层结构
▪ UE侧的MAC-hs直接和MAC-d连接,MAC-d同时和MAC-c/sh也有连接,但是 协议规定,在一个UE内部MAC-d只能同时和MAC-hs、MAC-c/sh中的一个连 接。
2021/8/7
11
HSDPA对L2的影响—UE侧的MAC-hs结构
▪ HSDPA对MAC-d接口的影响:
HSDPA中的关键技术及特性分析(精)
HSDPA中的关键技术及特性分析目前,移动通信领域中存在各种无线接入技术与标准,3gpp协议的r99版本和r4版本可以提供最高2mbps的数据传输速率,3gpp2协议的ev-do版本则可以提供最大2.4mbps的数据传输速率,wimax(802.16e)技术则将提高数据传输速率到30mbps。
因此为了使wcdma可以与其他技术相抗衡,wcdma引入了hsdpa(high speed downlink packet access)技术,使之可以支持高达14.4mbps的下行峰值速率。
hsdpa 可以作为wcdma网络建设后期提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。
本文主要讨论hsdpa技术特征与性能,同时与wimax无线接入技术进行了一定的比较,从而期望获得对hsdpa更清晰的认识。
hsdpa协议栈结构 3gpp中对于hsdpa协议规范的描述主要在25.855、25.950和25.308中,下图给出了hsdpa无线接口协议结构。
从图中可以看出,nodeb中新增加了mac层的功能,增加了mac-hs功能模块,mac-hs主要完成harq功能、调度和优先级处理。
rnc继续保留原有的r99/r4的功能,包括rlc层的重传控制,而harq的重传机制在物理层和mac层中实现。
hsdpa中的关键技术众所周知,wcdma中采用了可变sf技术和功率控制技术来克服cdma的远近效应,但是hsdpa没有采用r99版本中的链路自适应技术,而采用了自适应调节速度更快的自适应编码调制技术(amc, adaptive modulation and coding)、混合自动重传(harq, hybrid arq)和快速资源调度算法,这主要是为了达到高速下行分组数据速率和减少时延的目的。
1.自适应编码调制(amc) amc是根据无线信道变化选择合适的调制和编码方式,网络侧根据用户瞬时信道质量状况和目前无线资源,选择最合适的下行链路调制和编码方式,使用户达到尽量高的数据吞吐率。
HSDPA技术研究
H D A技术是 WC M SP D A在无线部 分的 增 强与演进 。引入 H D A技术后 的 WC . SP D
P A阶段 以及 H D A进一 步演进阶段 , 中 SP 其
H D A进 一 步 演 进 阶段 目前 还 未 最 终 确 SP 定, 在 3P 仍 G P内进 行 研 究 。H D A 中 的 SP 关键技术包 括快 速链 路 自适 应、 阶调制 、 高 快速 H R 、 A Q 快速调度算法 、 快速小 区选择 、
帧的时候 , 据有 可 能丢失 或者传 输暂停 。 数 目前 的替 代性 质 的解决 办法 是在有 压缩模 式 时 , S S H 的数据 暂 时 由 D H来 传 H —D C C 输, 在降低传速率 代价下达到 了压缩模式 和
系统 间切换的 目的 。
H U A移动性 SP
时数据延迟 , 然后再传送。对 于 1mT , 0 sf l
4。
代, 希望上下行技术能够发展出一个 比较统
另外 E—D H 的引 入 使 得 H U A终 C SP
一
的演进思路 。
HS P 技术 研 究 D A
郎为民
1 H D A的演进 阶段 .SP
王金 泉
3 P 5中确定 了 H D A未来演进 的 G PR SP 3 阶段 , 个 即基本 H D A阶段 、 强 H D SP 增 S.
表 1 H D A演进 阶段 的划分 SP
麓奉l Ai { S ;段 }
…
H DA SP  ̄
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HSDPA信道预测算法的研究的开题报告
HSDPA信道预测算法的研究的开题报告题目:基于神经网络的HSDPA信道预测算法研究一、选题的背景和意义高速分组数据传输进一步增强了移动通信的功能和应用。
高速分组接入(HSDPA)为无线网络提供了更快的数据传输速度,因此被广泛使用。
但是,由于移动信道的动态性和不确定性,HSDPA系统的性能受到严重影响。
为了提高HSDPA系统的性能,预测移动信道变化已经成为当前研究的热点。
因此,本研究旨在提出一种基于神经网络的HSDPA信道预测算法,以提高HSDPA系统的性能和可靠性。
二、研究的目的和内容本研究的目的是提出一种有效的HSDPA信道预测算法,通过对移动信道变化的准确预测,提高HSDPA系统的性能和可靠性,满足用户对高速数据传输的需求。
为此,本研究的主要内容包括以下几个方面:1. 综述HSDPA信道预测算法的研究现状,分析已有算法的优缺点。
2. 提出基于神经网络的HSDPA信道预测算法,详细说明算法的实现过程和原理。
3. 利用MATLAB仿真平台,对提出的基于神经网络的HSDPA信道预测算法进行验证和分析。
4. 分析仿真结果,对算法的性能和可靠性进行评估。
5. 结合仿真结果,对基于神经网络的HSDPA信道预测算法进行改进,并提出具有更高性能的算法。
三、研究的方法和步骤本研究采用以下方法进行实现:1. 综述研究文献,了解已有研究成果,并分析其优缺点。
2. 设计基于神经网络的HSDPA信道预测算法,明确算法的预测模型和实现流程。
3. 使用MATLAB仿真平台,对所提出的算法进行验证和分析。
4. 分析仿真结果,评估算法的性能和可靠性。
5. 综合仿真结果,改进算法,提出进一步改进的建议。
四、预期研究成果本研究的预期成果包括:1. 详细综述HSDPA信道预测算法的研究现状,分析已有算法的优缺点。
2. 提出基于神经网络的HSDPA信道预测算法,并详细说明算法的实现过程和原理。
3. 利用MATLAB仿真平台,对提出的基于神经网络的HSDPA信道预测算法进行验证和分析。
【2019年整理】HSDPA技术简介和分析010910
Why Introduced HSDPA?
Use of HS-DSCH will enhance the UTRA support for interactive, background, and, to some extent, streaming services, in terms of
– – –
What is HSDPA?
HSDPA is abbreviation of High Speed downlink packet access. It can apply to UTRA in order to provide very high speed downlink packet access. HSDPA is extending UTRA with a new transport channel HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel).
SF WM
S
AMCS
AMC benefits
Main benefits
– 处于有利位置的用户可以得到更高的数据速率,提高
小区平均吞吐量; – 链路自适应基于改变调制编码方案代替改变发射功率 减小干扰, AMC在不使用快速下行功率控制的条件 下允许达到较高的频谱利用率和高的数据速率。
选择MCS的方法
Adaptive Modulation and Coding Hybrid ARQ Fast Cell Selection Multiple Input Multiple Output Antenna techniques Stand alone DSCH
AMC(Adaptive Modulation and Coding)
OFDM-HSDPA技术研究的开题报告
OFDM-HSDPA技术研究的开题报告1.研究对象本研究主要研究OFDM-HSDPA技术,是一种基于正交频分复用(OFDM)和高速下行分组接入(HSDPA)技术结合的无线通信技术。
该技术结合了OFDM技术和HSDPA技术的优点,能够提高无线通信系统的网络容量和用户体验。
2.研究内容本研究将重点研究OFDM-HSDPA技术的以下方面:1)OFDM技术原理及其优缺点;2)HSDPA技术原理及其优缺点;3)OFDM-HSDPA技术的组成、原理及其优势;4)OFDM-HSDPA技术在无线通信系统中的应用及其效果。
3.研究方法本研究将运用文献调研、实验分析等方法,对OFDM-HSDPA技术进行系统地研究。
其中,文献调研是本研究的主要研究方法,通过查阅大量的文献资料,了解OFDM-HSDPA技术的发展历程和最新进展。
同时,实验分析是该研究的辅助手段,可以验证文献所述的结论是否正确。
4.研究目的和意义本研究的目的是深入研究OFDM-HSDPA技术的原理、组成和应用,提高我们对无线通信系统的认识和理解。
具体而言,本研究主要追求以下目的:1)掌握OFDM-HSDPA技术的基本原理和属性;2)深入剖析OFDM-HSDPA技术的优势,评估其在无线通信系统中的作用;3)能够分析OFDM-HSDPA技术在不同应用中的适用性,探索其未来的发展方向和趋势。
5.研究流程本研究的主要流程如下:1)调研和收集OFDM-HSDPA技术相关的文献资料;2)对OFDM技术、HSDPA技术和OFDM-HSDPA技术的原理和优缺点进行介绍、分析和比较;3)使用仿真软件对OFDM-HSDPA技术进行模拟实验,评估其在无线通信系统中的应用效果;4)总结并提出对OFDM-HSDPA技术未来的发展方向和趋势。
6.预期的研究结果预计本研究将会得出以下结论:1)深入掌握OFDM-HSDPA技术的基本原理、性质和组成;2)评估OFDM-HSDPA技术的优劣势、应用效果和可靠性;3)提出未来OFDM-HSDPA技术的发展趋势和发展方向。
2023年HSDPA的发展现状与商用前景分析报告模板
HSD PA
31个 国家
中国 电信
23个 省市
HSDP A网络
用户 选择
价格 策略
网络 覆盖
数据传 输速率
HDSP前景分析
HDSP商用前景
HDSP Commercial Prospects
H S D PA 的 发 展 现 状 与 前 景
HSDPA的发展现状
HSDPA 第三代移动通信技
术 成熟阶段
4.3 技术发展趋势
哈佛:HSDPA技术和设备成熟但仍需继续改进
HSDPA技术成熟,预计2020年连接数达1.1亿
HSDPA技术已经相对成熟,并且在全球范围内得到了广泛部署。根据市场研究公司Cisco的报告,到 2020年,全球HSDPA连接数预计将达到1.1亿。此外,HSDPA设备的生产已经达到了相当高的水平, 并且许多设备制造商都已经具备了生产大规模HSDPA设备的能力。
TEAM
基于HDSP的HDSP 发展现状与前景分析
Analysis of the Development Status and Prospects of HDSP Based on HDSP
Alphdo
2023/9/14
目 录
01 HDSP发展现状 02 HDSP商用前景 03 结论和建议
HDSP发展现状
HSDPA技术的局限性与改进空间
然而,尽管HSDPA技术已经成熟,但仍然有一些改进的空间。例如,虽然HSDPA的吞吐量已经很高, 但它仍然受到许多因素的影响,如信号质量、网络负载和用户数量等。因此,持续的技术改进可能会 进一步提高HSDPA的性能和容量。
HSDPA设备普及提升至11亿市场规模,价格下滑 驱动更多部署
随着HSDPA设备的生产已经达到了相当高的水平,设备的普及度也相应地得到了提高。根据市场研 究公司TechNavio的报告,预计到2025年,全球HSDPA设备的市场规模将达到11亿。此外,由于 HSDPA设备的价格已经下降,使得更多的运营商和企业开始考虑部署该技术。
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TD-HSDPA技术研究3G建设办公室 2008年11月概述HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)意为 高速下行分组接入,是WCDMA和TD-SCDMA标准发展 中引入的重要技术。
为了与WCDMA的HSDPA以示区别 ,在TD-SCDMA标准中称之为TD-HSDPA; TD-HSDPA能承载交互类、背景类和流类业务,通过 采用16QAM高阶调制、AMC自适应编码、混合重传、快 速调度、共享信道和多载波捆绑等技术,单载波最高下 行速率为2.8Mbps,多载波捆绑可以达到13.44Mbps(六 载波捆绑),可以有效提高下行的传输速率和频谱利用 率,提升用户业务感知,增加系统容量。
目录TDTD-HSDPA关键技术 HSDPA关键技术 TDTD-HSDPA新增信道 HSDPA新增信道 TDTD-HSDPA组网方式 HSDPA组网方式 TDTD-HSDPA产业链发展 HSDPA产业链发展引入16QAM编码引入16QAM 高 阶调制,可以有 效提高传输速率 和频谱利用率16QAM调制: 调制: 每个符号携带 4比特信息QPSK调制: 调制: 每个符号携带 2个比特信息AMC自适应编码调制充分利用信道条件有效发送用户数据信道条件好:高速率传送用户数据 信道条件坏:低速率传送用户数据调制方式自适应信道条件好: 信道条件好:16QAM 信道条件坏: 信道条件坏:QPSK编码效率自适应信道条件好:3/4编码率 信道条件坏:1/3编码率码道数目自适应信道条件好:多码道 信道条件坏:少码道有数千种配置选择 ,使得AMC技术 更加高效、灵活无线资源的快速调度算法UE A 通过快速调度使 无线资源在多用 户间实现共享, 户间实现共享, 调度周期为5ms Node B HS-PDSCHTTI1 TTI2 TT I3 TTI1 TTI2 TTI3UE BUE C基于时间和码道的调度示意TTI 1 TS1 16 codes TTI 1 TS2 TTI 2 TS1 TTI 2 TS2 CDM三种调度算法• 公平调度算法:用户等时长 循环占无线资源; • 最大C/I算法:只选择最大 载干比C/I的用户; • 正比公平算法:用户长期传 输吞吐量大致公平,利用短 期信道变化增大传输效率。
5ms5ms混合自动重传请求( 混合自动重传请求( HARQ )传统的ARQ对收到的传输块进行解码 检测解码后的块是否有CRC错误 如果错误 •抛弃错误的块 •请求重传Hybrid ARQ对收到的传输块进行解码 检测解码后的块是否有CRC错误 如果错误 •存储错误的块(不抛弃) •请求重传 •合并 新收到的块和早先的块“HARQ”,纠错能力更强、 纠错能力更强、效率更高多载波HSDPAN频点业务多载波HSDPA 多载波HSDPA业务 HSDPA业务通过将多个载波 捆绑,可以实现 最高13.44Mbps 的传送速率(6载 波捆绑)目录TDTD-HSDPA关键技术 HSDPA关键技术 TDTD-HSDPA新增信道 HSDPA新增信道 TDTD-HSDPA组网方式 HSDPA组网方式 TDTD-HSDPA产业链发展 HSDPA产业链发展引入HSDPA后协议栈的变化UERLC M AC新增MAC MAC-hs子 子 新增 MAC hs 新增MAC MAC-hs子 子 新增 MAC hs 层 , 负责AMC AMC、 、 负责 AMC 层,负责AMC 负责AMC、 AMC、 HARQ等功能 等功能 HARQ HARQ等功能 HARQ等功能UTRANRLC M AC-dMAC (增加 MACMAC-hs) hs) MACMAC-hsDSCH HSHS-DSCH FPFPHS-DSCH HS DSCH FP FPL2L2增加HS HS-增加 HS 增加HS HS增加 HS DSCH 协 FP DSCHFP协 FP协 协 FP 议处理, , 影 议处理 议处理, 议处理,影 响 Iub接口 接口 Iub 响 Iub接口 接口 IubPHY PHY (新增 处理功能) 处理功能)UuPHY PHY (新增3 新增3个 物理信道) 物理信道)L1L1Iub增加MAC MAC-hs, , 增加 MAC hs 增加MAC MAC-hs, , 增加 MAC hs 增加相关物理信 增加相关物理信 道和处理功能, , 道和处理功能 道和处理功能, , 道和处理功能 增加调制处理方 增加调制处理方 式 式物理层新增3 33 个 物理层新增 物理层新增3 物理层新增 个 物理信道HS HS-物理信道 HS 物理信道HS HS物理信道 HS PDSCH、 、 HS-PDSCH HS PDSCH、 、 HSPDSCH HS SCCH、 SCCH 、 HSHS -SCCH、 、 HSSCCH HS SICH SICHHSDPA的信道新增3条物理信道DCCH(信令) 信令)+UL DTCH(业务) 业务)DPCH HS-PDSCH HS-SCCH下行新增两条信道:HS-PDSCH:传输HSDPA 用户数据; HS-SCCH:包含HSPDSCH数据格式信息UTRA UTRA N NUE UE上行新增一条信道:HS-SICHHS-SICH:承载上行HSDSCH发射的反馈信息,包 括CQI、ACK/NACK等DL DTCH(业务) 业务)HSDPA信道 HSDPA信道R4信道 R4信道还需配置伴随信道( 还需配置伴随信道(A-DPCH)下行:每个用户配置一条,用于承载高层信令和上行A-DPCH的同步、功控命令; 上行:承载高层信令、PS数据和下行A-DCH功控命令。
上行A-DPCH的复用取决 于对用户上行数据业务流量的合理估计;目录TDTD-HSDPA关键技术 HSDPA关键技术 TDTD-HSDPA新增信道 HSDPA新增信道 TDTD-HSDPA组网方式 HSDPA组网方式 TDTD-HSDPA产业链发展 HSDPA产业链发展HSDPA载波和时隙配置方式方式一: 方式一:共载波共时隙方式配置说明HSDPA和R4信道同时配置在 一个载波上; 下行时隙上码道分别配置给 R4和HSDPA;主要优缺点优点:资源利用率高; 缺点:HSDPA较大的下行功 率会对相同时隙的R4业务造 成较大干扰。
且单时隙内码子 、功率资源共享较复杂, HSDPA和R4容量有相关性;HSDPA载波和时隙配置方式方式二: 方式二:共载波分时隙方式配置说明HSDPA和DCH同时配置在 一个载波上 同一时隙上码道全部配置 给HSDPA主要优缺点优点:HSDPA对R4业务的 干扰控制较好; 缺点:R4与HSDPA只能按 照分时隙的方式进行配置 ,无线资源的分配方式不 是最灵活。
试验网采用 该方式, 该方式,且全网小区 时隙配置相同HSDPA载波和时隙配置方式方式三: 方式三:单独载波时隙方式 配置说明HSDPA单独载频配置 除下行A-DCH之外,HSDPA 时隙单独占用全部下行时隙主要优缺点优点:最大限度的减少 HSDPA对R4业务的干扰; 缺点:如果均采用3:3组网, HSDPA载频的上行利用不足 ,如果均采用2:4或者1:5组 网,R4载频的下行利用不足;HSDPA频率配置鉴于HSDPA会给R4业务带来干 扰,通常全网指定同一频率为 HSDPA使用;全网HSDPA载波配置方式1 2 3_H在N频点网络中, 频点网络中,可以选择1 2 3_H2 3_H 1 3_H 1 2 2 3_H 1 3_H 1 2 1 2 3_H 2 3_H 1 3_H 1 2 1 2 3_H 2 3_H 1主载频或者辅载频配置 HSDPA业务。
业务。
由于HSDPA和R4载波的不1 2 3_H3_H 1 2 2 3_H 11 2 3_H 2 3_H 1 3_H 1 2同性质, 同性质,通常要求各小区 通常要求各小区 的HSDPA使用相同频点的 载波, 载波,以减少对R4业务的 干扰; 干扰;3_H 1 21 2 3_H 2 3_H 1 3_H 1 2HSDPA载波组网示意图目录TDTD-HSDPA关键技术 HSDPA关键技术 TDTD-HSDPA新增信道 HSDPA新增信道 TDTD-HSDPA组网方式 HSDPA组网方式 TDTD-HSDPA产业链发展 HSDPA产业链发展HSDPA产业链设备厂家列表 设备厂家列表无线网络控制器(RNC)TD-SCDMA当 前已经逐步形成 了较为完整的产 业链支持,从标 准、系统设备、终端芯片(Chipset) 大唐(DATANG) 中兴(ZTE) 大唐(DATANG) 烽火科技 (FIBERHOME) 诺基亚西门子 (NSN) 中兴(ZTE) 上海贝尔阿尔卡特 朗讯(ASB) 普天(POTEVIO) UT斯达康 (UT Starcom) 华为(HUAWEI)基站(Base station) 诺基亚西门子 (NSN) 普天(POTEVIO) 上海贝尔阿尔卡特 朗讯(ASB) 华为(HUAWEI) 烽火科技 (FIBERHOME)终端、数据卡、 芯片等都具备,联发科技 (MTK)展讯 (SPREADTRUM)重邮信科(CYIT) 终端(UE)天碁(T3G)为TD-HSDPA的 稳步发展提供了 保证。
大唐(DATANG) 华为(HUAWEI) 夏新(AMOI) 乐金(LG) TCL 海信(HISENSE) 海尔(HAIER) UT斯达康 宇龙(YULONG) (UT Starcom)龙旗(LONGCHEER) 中兴(ZTE) 飞利浦(PHILIPS) 多普达(DOPODO) 三星(SAMSUNG)摩托罗拉 (MOTOROLA) 华立(HOLLEY) 波导(BIRD) 新邮通(POSTCOM) 联想(LENOVO)HSDPA芯片目前,展讯、T3G和重邮信科三家芯片厂商已相续 推出了支持HSDPA的芯片。
序号 1 2 3HSDPA芯片厂商 重邮信科 天碁(T3G) 展讯型号 C3230 TD60291 SC8800S速率 1.1M 2.8M 1.6MHSDPA数据卡随着展讯、T3G和重邮信科三家芯片厂商推出支持HSDPA的高 速芯片,数据卡终端产品的性能得到了明显的提高。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 终端型号 SGHH128 MU350 ET128 DTM5731 TCN230 H301 CT8 HS300 DD1.1 厂家名称 三星 中兴通讯 华为 大唐移动 新邮通 新邮通 普天 夏新 大唐永胜 制式 HSDPA/TD/EDGE HSDPA/TD/EDGE HSDPA/TD/GSM/GPRS/ EDGE TD-HSDPA单模 TD-HSDPA单模 TD-HSDPA单模 TD-HSDPA单模 TD-HSDPA单模 TD-HSDPA单模 下行速率 2.8M 2.8M 2.8M 2.2M 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M 1.1MHSDPA手机终端相对于HSDPA芯片和数据卡的迅速崛起,支持HSDPA的手机终 端发展略显滞后,目前的3G手机大都无法支持HSDPA,只有三星 T578+和中兴U990能提供2.8M的HSDPA功能,酷派Coolpad6168、 中兴U981、中兴U728、联想TD900支持手机电视。