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TD-SCDMA HSDPA终端的实现

作者: 时间:2008-06-18 来源:中国联通网站 收藏

实体负责处理协议。在每个TTI(系统的TTI=5ms)里,终端有一个进程在运行,负责执行HARQ相关的所有任务,如处理ACK/NACK等。的HARQ 采取了最简单 的SAW(Stop And Wait)机制。SAW机制虽然实现非常简单,但是由于下一个数据块的传送需要等到上一个数据块的确认消息而使其效率比较低。为了提高资源利用率,可以根据网络侧的配置,多个HARQ进程同时进行。这样,当一个HARQ进程处于确认消息等待状态时,另外的HARQ进程可以进行数据的传送。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/84409.htm

  重排实体根据接收到的TSN(传输序列号)对数据块进行排序,并将顺序的数据块依次传送给拆分实体。当接收到的数据块不连续时就会启动一个定时器(T1),把收到的不连续数据块缓存在重排实体里。当定时器T1到时,将所有正确接收到的数据块都传送给拆分实体。

  拆分实体主要是将MAC-hs PDU的头解析后去除,并将可能的末尾填充比特去除,由此得到MAC-d PDU,然后传送到MAC-d实体进行处理。

  (2)HS-DSCH、HS-PDSCH、HS-SCCH和HS-SICH的实现

  一个终端对应的只有一个HS-DSCH,不同的终端可以通过时分复用或者码分复用来共享HS-DSCH信道。在HS-DSCH传输信道上每次只传送一个传输块。CRC的长度固定为24比特,信道编码采用1/3 Turbo方式。HS-DSCH映射的物理信道是HS-PDSCH,扩频因子可以使用SF=1或者SF=16,调制方式可以采用QPSK或者16QAM。 HS-PDSCH功率控制由网络侧根据编码调制方式和HS-SICH上的TPC综合决定。

  HS-SCCH是一个物理信道,是专用的下行控制信道。它使用的扩频因子为SF=16,调制方式采用QPSK。HS-SCCH承载着所有 HSDPA相关物理层的配置信息和控制信息。终端根据HS-SCCH的配置信息接收HSDPA的下行数据。HS-SCCH信道上的配置信息主要包括 UE_TD、TFRI、HARQ、HS-SICH上行同步和功控等相关信息。UE_ID用于表示当前配置信息所属的终端。TFRI主要包括码道、时隙的分配信息,传输块大小和调制方式信息,分别用于指示终端下一次接收HSDPA数据所使用HS-PDSCH的码道、时隙位置,传输块的大小和调制方式是 QPSK还是16QAM。HARQ相关信息包括HARQ进程信息、新数据指示信息和冗余版本信息。新数据指示信息表明此次数据是新数据还是重发数据。当前终端收到HS-SCCH信道信息时刻必须比为HS-PDSCH配置的第一个时隙提前至少3个时隙的时间,并且的上、下行导频时隙不在计算之内。HS-SCCH的初始发射功率由网络侧决定。HS-SCCH的闭环功率控制由HS-SICH信道上的TPC(传输功率控制)信息控制。

  HS-SICH是一个物理信道,是HSDPA专用的上行控制信道。它使用的扩频因子为SF=16,调制方式采用QPSK。HS-SICH信道用于反馈相关上行信息,主要包括CQI(信道质量指示)和ACK/NACK。为了支持HARQ的反馈信息,终端在接收到HSDPA数据后需要向网络发送ACK或者NACK。终端将1比特的反馈信息通过重复的方式编码成36比特,以提高反馈信息传送的可靠性。终端根据测量的结果选择RTBS(推荐传输块大小)和RMF(推荐调制方式)。RTBS采用R- M编码方式将6比特信息转换成32比特,RMF则采用重复的方式将1比特编码成16比特。RTBS和RMF的组合就是CQI。当前终端发送HS-SICH 信道信息时刻必须比其对应的HS-PDSCH配置的最后一个时隙滞后至少9个时隙的时间,并且TD-SCDMA的上、下行导频时隙不在计算之内。HS- SICH的上行开环功控由网络侧配置期望接收功率和终端测量路损得到。HS-SICH闭环功控由HS-SCCH上的TPC(传输功率控制)信息控制。HS -SICH初始上行同步根据相关DPCH,以后的上行同步取决于HS-SCCH上的SS控制字。

(3)HSDPA数据传送典型过程

  终端用户需要HSDPA相关服务时,首先发起PDP上下文激活的信令流程。在此信令过程中,网络侧给终端配置了与HSDPA相关的HS-SCCH、HS-SICH信息。

  当需要在HS-PDSCH传送HSDPA下行数据时,网络侧根据各个用户的信道条件、各个用户在缓冲区内的剩余数据量、自从上次某个用户服务后所经过的时间以及哪些用户的重传还没有执行等因素选择合适的用户。网络侧先在HS-SCCH上发送用户标识信息、用来传送数据的HS-PDSCH的配置信息。



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