引言
HSUPA(HighSpeedUplinkPacket Access)是3GPP協(xié)議體系在R6版本中引入的無線側上行鏈路增強技術。HSUPA通過采用多碼傳輸、HARQ、基于Node B的快速調度等關鍵技術,使得單小區(qū)最大上行數據吞吐率達到5.76Mbit/s,大大增強了WCDMA上行鏈路的數據業(yè)務承載能力和頻譜利用率。本文簡要分析了HSUPA的原理和關鍵技術,分析了HSUPA對無線設備的要求,并闡述了中興通訊HSUPA端到端解決方案。
HSUPA原理與關鍵技術
與HSDPA類似,HSUPA引入了五條新的物理信道E-DPDCH、E-DPCCH、E-AGCH、E-RGCH、E-HICH和兩個新的MAC實體MAC-e和MAC-es,并把分組調度功能從RNC下移到NodeB,實現了基于NodeB的快速分組調度,并通過混合自動重傳HARQ、2ms無線短幀及多碼傳輸等關鍵技術,使得上行鏈路的數據吞吐率最高可達到5.76Mbit/s,大大提高的上行鏈路數據業(yè)務的承載能力。
以下為HSUPA所采用的關鍵技術。
●基于NodeB的快速分組調度:HSUPA的核心技術,通過基于NodeB的快速分組調度,使得調度周期更短,可在吞吐量公平,資源公平,相對優(yōu)先調度和最大優(yōu)先調度等不同算法之間選擇以達到系統(tǒng)總體吞吐量、多用戶公平性及每用戶吞吐率之間的平衡。Node B隨時以提供的物理層測量信息和UE上報的信息作為調度依據實現最新的調度判決,更好地利用了上行空中接口容量。
●HARQ技術:在HSUPA中,通過HARQ快速重傳機制,降低了對無線信道質量的要求,實現了對上行鏈路干擾的控制。HARQ所帶來的重傳合并增益有效降低了傳輸時延,提高了上行鏈路傳輸速率。
●2ms短幀技術:HSUPA新增物理信道均支持2ms和10ms兩種TTI。當每個TTI中含有同樣多的數據時,2ms內發(fā)射所需能量比10 ms少,從而可有效減少上行干擾。仿真和理論分析表明,在無線環(huán)境較好的條件下,2ms能帶來更高的峰值速率。
●多碼傳輸技術:E-DPDCH信道可以支持SF2到SF256的擴頻碼,并支持2×SF4,2×SF2,2×SF2+2×SF4等多碼傳輸組合方式,配合QPSK調制、1/3Turbo編碼及兩級速率匹配,使得增強上行鏈路的最大傳輸速率達到5.76Mbit/s。
HSUPA對無線設備的能力要求
由于HSUPA將在HSDPA之后并在具備HSDPA能力的區(qū)域引入,且存在HSUPA與HSDPA/R99小區(qū)內功率資源、碼資源等共用的情況,故HSUPA的引入對無線基站設備的整機功能升級能力、功率資源升級能力、基帶硬件處理能力都提出了更高的要求。中興通訊擁有自主開發(fā)的HSUPA網絡仿真平臺,通過仿真分別從鏈路預算、覆蓋和容量幾方面分析了同頻組網時HSUPA引入對R99/HSDPA網絡的影響,主要對下行碼資源、下行功率資源、上下行鏈路容量和覆蓋等方面帶來影響。
1.對現網基站設備的升級要求:由于HSUPA引入了新的物理信道和MAC實體,故需要對原有R99/HSDPA基站設備進行軟件功能升級和基帶硬件處理能力升級,對現網基站設備的集成度、處理能力和升級能力提出了更高的要求。
2.對下行碼資源的影響:HSUPA下行新增的三條物理信道E-AGCH、E-RGCH、E-HICH均消耗下行信道化碼資源。其中E-RGCH和E-HICH可共用一個SF=128,通常每20個用戶配置一條E-RGCH和一條E-HICH;而E-AGCH則采用SF=256的信道化碼,通常小區(qū)內配置一條或多條。同頻組網時,隨著單小區(qū)HSUPA接入用戶的增多,下行信道化碼資源將出現不足,此時需考慮引入新的載波承載HSPA。
3.對下行功率資源的影響:根據仿真結果分析,一條E-AGCH最大可能占用小區(qū)下行發(fā)射功率的5%~7%,而E-HICH和E-RGCH約消耗下行發(fā)射功率的5%左右。同頻組網時將占用R99/HSDPA的下行功率資源,將對R99和HSDPA的下行覆蓋和容量將產生一定的影響。
基于上述分析得知,在采用同頻組網方式在R99/HSDPA區(qū)域引入HSUPA時,需要對基站的基帶處理單元升級以支持HSUPA關鍵技術和算法,且必要時扇區(qū)內需要配置更高發(fā)射功率的功放;在異頻組網時,HSUPA將與HSDPA共載頻建設、與R99/HSDPA獨立載頻建設,此時不僅要求基站具備HSUPA升級能力,還要具備多載頻升級能力,以滿足異頻建網需求及未來網絡的擴容需求。這些都對3G基站性能提出了更高的要求,也是運營商在3G網絡建設初期必須關注的問題。采用高性能、可演進、可升級的基站產品進行3G網絡建設可使運營商初期的建網投資在后續(xù)網絡擴容中得到有效的保證和充分的發(fā)揮,從長遠看,有效控制了網絡的CAPEX和OPEX。
中興通訊HSUPA解決方案
在中興通訊推出的基于3GPPR6版本的WCDMA商用系統(tǒng)中,ZXWR系列化基站產品采用了統(tǒng)一的硬件平臺和全IP交換架構,具有集成度高、擴展性強的顯著特點。憑借多年的研發(fā)積累,中興通訊在基帶單元和射頻單元關鍵技術上的突破成就了中興通訊“低成本、全性能”的HSUPA解決方案。
1、全性能基帶處理單元—高集成度、大容量
●中興通訊全性能基帶板是在設計之初就考慮了未來從R99向HSDPA及HSUPA演進的需求,在硬件設計和實現上預留了專用的HSUPA的處理通道,實現了對HSUPA新增傳輸信道、物理信道及MAC實體的處理和對HARQ等關鍵技術的支持。在容量設計上,基帶處理提供了專用于HSDPA/HSUPA的硬件處理單元,不占用R99話音信道資源,提供了R99和HSPA并行的處理能力,有效保證了HSDPA/HSUPA高吞吐率對基帶處理能力的要求。采用全性能基帶板的中興通訊ZXWR系列化基站產品在從R99向HSDPA、HSUPA演進過程中實現了硬件資源共享,僅軟件升級即可。
2、30%高效功放——低成本、高效率
中興通訊憑借自己的雄厚研發(fā)實力,自主開發(fā)了高效率Doherty功放和DPD線性化技術。在DPD技術中采用了獨創(chuàng)的設計和算法,并將DPD算法與Doherty功放設計緊密結合,提供了20W、30W和40W等系列化的功放配置,可滿足扇區(qū)內R99與HSPA異頻組網時或多載波同頻混合組網時對功放資源的需求。同時,30%高效功放還有效降低了基站設備的整機功耗,為運營商提供了成本更低的解決方案,如中興通訊的一款室內型宏基站ZXWRB09,采用高效功放后其1C3S典型配置下功耗僅為800W,不到傳統(tǒng)宏基站功耗的一半,每年將為運營商節(jié)省電費支出達50%以上,有效降低未來3G網絡的OPEX。
3、多載頻收發(fā)信機——助力網絡平滑擴容
中興通訊基站射頻收發(fā)信單元采用多通道設計,單收發(fā)信板即可提供接收、發(fā)送雙通道,并提供扇區(qū)收發(fā)1~4載頻的平滑擴展能力,3G網絡在從初期的R99向R5HSDPA及R6HSUPA演進過程中,可實現R99與HSPA共載頻、異載頻、多載波同頻混合組網等多種建網策略,全面滿足網絡升級和擴容需求。
4、HSUPA網規(guī)仿真平臺——成就3G精品網絡
中興通訊憑借多年在CDMA網絡建設中取得的大量經驗,及在協(xié)議、算法、仿真方面的研究成果,在2006年推出的HSDPA網絡規(guī)劃仿真平臺3GSS的基礎上,又率先提供了對HSUPA網絡規(guī)劃仿真的支持。該仿真平臺不僅提供了多樣化的HSUPA調度算法,還可靈活配置HSUPA吞吐率,并實現了HSUPA與R99/HSDPA共載頻、異載頻等多種組網場景下的性能仿真,為今后HSUPA與R99/HSDPA實際建網提供了理論依據。
總結
作為全球知名的通信設備供應商,中興通訊以提供全套解決方案而見長。中興通訊在推出基于R6HSUPA商用系統(tǒng)及網規(guī)仿真平臺的同時,又發(fā)布了支持2Mibit/s速率的HSUPA商用數據卡產品MF362。該款數據卡還同時支持GSM/GPRS/EDGE/WCDMAR99及HSDPA等多種網絡模式,可同時提供下行7.2Mbit/s的HSDPA接入速率。憑借中興通訊在3G終端領域的研發(fā)實力和成功經驗,中興通訊為運營商提供了“低成本、全性能”的HSUPA端到端解決方案,助力運營商快速打造“3G精品網絡”。