发射数据,这样在每个瞬间都可以达到最高的用户数据速率和最大的数据吞吐量,但同时还要兼顾每个用户的等级和公平性。HSDPA技术为了能更好地适应信道的快速变化,将调度功能单元放在NodeB而不是RNC,同时也将TTI缩短到2ms。 二、对HSDPA的引入
在R99系统中引入HSDPA技术,在MAC层新增了MAC-hs实体,MAC-hs位于NodeB而不位于RNC,其作用主要是负责处理HARQ操作以及快速调度算法。HSDPA使R99的UTRAN增加了三个新的物理信道:
(1)HS-DSCH信道:下行链路,负责传输用户数据,信道共享方式主要是时分复用和码分复用
(2)HS-SCCH信道:下行链路,负责传输HS-DSCH信道解码所必需的控制信息
(3)HS-DPCCH信道:上行链路,负责传输必要的控制信息,主要是对ARQ的响应以及下行链路质量的反馈信息
HSDPA功能主要是对NODEB修改比较大,对RNC主要是修改算法协议软件,硬件影响很小。如果在原有设备中考虑了HSDPA功能升级要求(如16QAM、缓冲器及处理器的性能等),一般来讲实现HSDPA功能不需要硬件升级,只要软件升级即可,所以现在很多厂家都宣称可通过软件升级支持HSDPA功能。实现这个功能难度不是太大,关键是实现的性能,所以HSDPA技术实现后的真正性能需要验证。
三、性能测试的考虑
引入HSDPA技术需要分阶段的进行功能验证和性能测试,有两点需要运营商注意:一是目前硬件所能达到的处理性能将决定将来的HSDPA性能,升级后实现的HSDPA的性能需要明确;另外,实现HSDPA功能时,HSDPA技术对于网络性能的影响。针对目前HSDPA技术的研发现状,建议采取分阶段性能测试的方案来对HSDPA技术进行网络性能验证,同时通过性能测试来研究如何引入HSDPA的问题,为将来WCDMA网络容量和性能的不断发展和演进做好技术上的准备。
不过目前业界还没有一个厂家可提供商用HSDPA功能,部分厂家的现有产品在硬件上已经具有了处理HSDPA功能的能力,已经为软件升级到HSDPA做好了准备。但是,HSDPA
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