1/8HSDPA无线网络合、分载频规划方案的研究0引言WCDMA是领先全球的3G标准之一,在5MHz频宽上支持特征各异的、广泛的业务种类
目前3GPP组织发布的R4/R99标准定义的WCDMA系统,在理想情况下支持最高可达2Mbit/s的用户数据速率
然而,对于诸如视频、流媒体和下载等对流量与延时要求较高的数据业务,还需要系统提供更高的传输速率和更短的处理时延
为更好地发展数据业务及与cdma1xEV-DO、Wi-Fi、WiMAX等宽带无线接入技术相竞争,3GPP对空中接口作了改进,并在R5版本中适时地引入了高速下行分组接入(HSDPA)解决方案,以支持高达14
4Mbit/s的下行峰值速率[1]
HSDPA技术是WCDMA在无线部分的增强与演进,理论上有约5倍于R99网络的数据吞吐量和约3倍于R99系统的小区容量[2],被视为超3G的3
它不但支持高速率不对称数据服务,而且在增大网络容量的同时还能使运营商成本最小
引入HSDPA后的WCDMA网络的基本结构仍与R99保持一致,且支持其终端与R99终端在同一载波上共存,仅在无线接口部分作了微小的变动,因此可为WCDMA更高数据传输速率和更高容量提供一条平稳的演进途径
2/8然而,也正是由于HSDPA可以与原R99设备在同一载频共存,且共享系统的功率资源和信道码资源,而其资源分配则是依据用户需求实时动态调整的,因此给HSDPA无线网的规划设计带来了难度,即如何在合理分配系统资源、使得网络性能最佳的同时又能提供一个简便有效的方法去规划该无线网络
1HSDPA技术特点简述在R99版本的空中接口中,采用了扩频因子可变的方式来适应多业务数据速率的需求,同时采取功率控制技术以克服WCDMA的远近效应
而R5版本中定义的HSDPA系统,通过在新增的高速下行共享信道(HS-DSCH)上采取固定扩频因子为16、支持最多15个码并行的