内容摘要:在实际下行链路业务量将普遍大于上行链路业务量的情况下,在TD-SCDMA系统中引入HSDPA技术是非常合适的,可以充分提高频谱效率,从而提高小区吞吐量。
图2 密集城区R4语音下行覆盖容量曲线(2%中断率)
HSDPA独立载波组网
1.孤岛单用户性能
根据协议,1个时隙的数据块大小是704chips,由此计算得到单时隙理论最高速率为563.2kbit/s,在1:5的上下行时隙比配置下,单载波HSDPA理论速率可达2.8Mbit/s。仿真中采用2:4时隙比,HSDPA业务信道占用3个下行时隙,此时最高速率为1.6Mbit/s,系统仿真结果证明在用户所处无线环境较好的时候,速率接近理论上限(图3)。

图3 单用户吞吐量性能(3个下行时隙)
2.宏小区连续覆盖性能
HSDPA小区吞吐量的大小是系统内多种因素共同作用的结果,比如,调度算法、在线用户数、业务类型、QoS参数等。仿真给出在密集城区环境下采用对流量折中的比例公平调度算法时FTP业务的小区平均吞吐量,此时的结果可以反映HSDPA连续覆盖时的基本性能。系统仿真结果显示,此时的小区吞吐量大概在600kbit/s~850kbit/s,随覆盖半径增大而减小(图4)。

图4 密集城区HSDPA小区平均吞吐量(比例公平调度算法,3个下行时隙)
HSDPA与R4混合载波组网
1.HSDPA与R4混合时隙
在HSDPA与R4混合时隙组网方式下,两者可以共享码资源与功率资源,提高了资源利用率,但同时由于HSDPA业务信道HS-PDSCH没有快速功控,会给同时隙的R4业务带来一定干扰,会导致R4容量或者覆盖有一定程度的损失。同时,对MAC-HS层码资源调度算法、Node B功率控制、RNC侧RRM算法会带来较大的复杂性。
来源:泰尔网 作者:曹凯华 刘怀林 责编:豆豆技术应用
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