适合游牧/移动宽带无线接入应用的系统需要采用 OFDMA。OFDMA结合了时分和频分多址技术。客户终端可以在上行链路中只使用几个子载频,所以将发射功率集中在这几个子载频内,能够提高信噪比十几分贝,满足笔记本电脑0dB天线室内接收需求。实际上802.16d-2004中已经定义了这种工作方式,但是由于无商品化产品,耽误了WiMAX的发展进程。
802.16a/d的MAC层支持OFDM/OFDMA、ARQ(自动重发请求),在使用不需要许可证的频段时可以进行动态频率选择(DFS),还支持附加先进天线系统(advanced antenna system,AAS)以提供更高的性能,以及支持网状模型(mesh mode)工作,以TDD方式提供客户到客户之间的直接通信(这种方式只能工作在非许可证频段)。
802.16d蜂窝半径越小,能够提供的容量越高。在室外游牧状态,蜂窝半径为2.5km时,每个蜂窝容量可以达到4.31(bit.s-1)/Hz;带宽为5MHz时,传输速率为21.5Mbit/s,是WCDMA的几十倍。通过采用多天线MIMO时空处理还可以进一步提高速率。
3、3G发展分组高速数据业务的努力
3GPP和3GPP2都已认识到他们目前的系统提供互联网接入业务的局限性,试图在原来的体系框架内,首先在下行链路中采用分组接入技术,大幅度提高IP数据下载和流媒体速率。
3GPP在R6中引入的HSUPA标准,使用与802.16d/e相似的三项技术:自适应调制和编码(AMC)、混合快速自动重发(HARQ)和快速调度(采用时分多址+码分多址),以提高下行数据传输速率,适应突发型分组数据的要求。
快速调度实现多用户复用HS-PDSCH(高速物理下行共享数据通道),采用短帧每2ms一次调度分配信道资源给多个用户,以适应突发型分组数据,提供高的平均吞吐量。
与802.16d/e中采用OFDMA不同,HSDPA通过码分复用将多个子信道复用结合在一起,构成下行数据通道。HS-DSCH(高速下行共享数据通道)子信道帧长度为2ms,包含三个时隙。将HS-DSCH子信道映射到物理信道时采用扩谱技术,使用固定扩谱系数SF=16得到物理子信道HS- PDSCH。15个扩谱的物理子信道HS-PDSCH通过码分复用结合在一起构成HSDSCH。这样,客户站是以码分和时分两种方式共享信道。HSDPA 和802.16d/e在分组数据共享信道的原理是一样的,都是在子通道和时隙上进行规划和调度,但是802.16d/e能够提供的子信道要多一些,调度也更灵活。
HSDPA也采用AMC,每2ms进行一次信道质量测量,根据信道质量指数(CQI)决定采用的调制和编码方法。 HSDPA可采用不同参数的QPSK和QAM调制。采用QPSK调制时一个物理子信道的传输速率为480kbit/s,采用64QAM调制时达到 1440kbit/s,提高了三倍,而前述15个物理信道HS-PDSCH的码分复用相当于提高速率15倍,两者合计提高速率45倍。这只是一个粗略的估计,说明为什么在WCDMA框架内,采用快速调度和自适应调制编码可以提高速率数十倍,达到与802.16d/e可以比较的水平。
HSDPA采用的另外一项关键技术是HARQ,其主要原理是:接收方在解码失败的情况下,保存接收到的数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传的数据和先前接收到的数据在解码之前进行组合。HARQ技术可以提高系统性能,并可灵活地调整有效码元速率,还可以补偿由于采用链路适配所带来的误码。
在WCDMA R5中引入HSDPA技术后,UTRAN部分的结构基本不变,在Node B通过增加插卡,新增了MAC-hs功能块,并在物理层新增了三种新的物理信道:15个高速物理下行共享信道、一个高速共享控制信道和一组上行的高速专用物理控制信道。
HSDPA另外一项改进是将调度功能从基站控制器移到基站,这样可以减小时延。目前,3GPP组织对MIMO与高阶调制等技术在做进一步的研究,希望可以继续提高下行链路的数据速率。HSDPA实际使用的典型速率是:宏蜂窝为1-1.5Mbit/s,微蜂窝为4-6Mbit/s,微微蜂窝大于 8Mbit/s。
在3GPP R6中引入的HSUPA将解决上行链路分组化问题,提高上行速率,进一步引入自适应波束成形和MIMO等天线阵处理技术,可将下行峰值速率提高到30Mbit/s左右。
HSDPA和HSUPA被称为3.5G技术,属于中期演化技术,受原体制束缚较大,性能不够理想。3GPP发现在HSDPA和ITU部署的B3G之间存在一个空档,这正是WiMAX的目标。在一段时间内的宽带无线接入市场上,HSDPA、HSUPA与WiMAX的竞争将处于劣势。为了提高3G在新兴的宽带无线接入市场的竞争力,摆脱Qualcom的CDMA专利制约,需要发展LTE(long term evolution)计划,以填补这一空档。基本思想是采用过去为B3G或4G发展的技术来发展LTE,使用3G频段占有宽带无线接入市场。2004年12月3GPP雅典会议决定由3GPP RAN工作组负责开展LTE研究,将于2006年6月完成,2007年6月推出。
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