理论教育 HSDPA多重天线对信道的影响

HSDPA多重天线对信道的影响

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:HSDPA信道,允许下行链路的发射包数据是流媒体,交互型并且后台程序为高传输速率,HSDPA信道代表了UMTS数字蜂窝通信系统主要创新之一。HSDPA主要特点是AM概念,其中BS的调制形式和有效码率根据系统负荷和信道条件所改变。对HSDPA传输方面所进行的比较在3.6节已给出介绍;这里,我们将重点放在这种技术对网络性能的影响方面。注意到图9.19中我们可以看到HSDPA信道的节点B中没有限制可用的发射功率。

HSDPA多重天线对信道的影响

HSDPA信道,允许下行链路的发射包数据是流媒体,交互型并且后台程序为高传输速率,HSDPA信道代表了UMTS数字蜂窝通信系统(release 5)主要创新之一。HSDPA主要特点是AM概念,其中BS的调制形式(QPSK或16-QAM)和有效码率根据系统负荷和信道条件所改变。对HSDPA传输方面所进行的比较在3.6节已给出介绍;这里,我们将重点放在这种技术对网络性能的影响方面。这种影响在参考文献[Dött03]中给出了评价,参考文献[Dött03]考虑和分析了几种调制和编码方式(MCS),同时也考虑了不理想信道质量指标在链路和系统性能方面的影响。

我们可以通过一个网络仿真器来评估系统级结果。这个扇区是一个六边形网格的扇形小区。终端移动性均匀地分布在整个区域中。仿真工具都是静态的,即结果是由收集到的快照得来的。整个系统的状态是一个单一的传输时间间隔(TTI)的恒定状态和从一个TTI到另一个TTI的独立实现的变化状态。链路级方面独立地负责通过使用系统级工具得到的信噪比值。快衰落样本生成系统级一部分。图9.19给出了扇区吞吐量中的HSDPA性能可以作为每个扇区用户数量的函数。这里,我们对接下来的结果进行了比较:当不需要信令,位映射增量冗余(BMIR)和调制限制位映射增量冗余(MLBMIR)时,CC可作为对SIR估计误差的标准差的不同值的一种参考。这个数字表明,在理想信道反馈(SIR误差的标准差等于零)条件下,每个扇区中50个用户的扇区吞吐量大约为6.5Mbit/s;然而只有2dB的反馈误差使吞吐量降低了12%(从6.5~5.7Mbit/s)。注意到图9.19中我们可以看到HSDPA信道的节点B中没有限制可用的发射功率。在限制的情况下,扇区吞吐量趋于饱和并且达到给定用户数量的最大值。

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图9.19 扇区吞吐量作为用户数量函数(非理想信道质量指标的系统级影响)

动态仿真工具可以用来评价参考文献[Poll03]中讨论的现有MIMO中的小区吞吐量。动态仿真器用来得出时间分辨率等于UTRA中FDD时段(0.677ms)的结果。仿真器的主要特点有:内环功率控制(上行链路和下行链路)、移动终端、软切换和较软切换、传播模型中需要考虑的阴影和快速衰落、下行链路通用信道和几种调度算法。(www.daowen.com)

更多有关仿真参数的详细讲解在参考文献[Poll03]中可以找到。仿真结果归纳在图9.20,在图中小区吞吐量的累计密度函数显示了不同的接收机方案:SISO技术的轮叫调度(Round-Robin,RR)算法、双Rake接收机、空时发射分集(Space-Time-Transmit-Diversity,STTD)中基于接收SIR的调度、垂直-贝尔实验室分层空时(Verti-cal-Bell Labs Space Time,V-BLAST)MIMO技术中的排序连续干扰抵消(Ordered Suc-cessive Interference Cancellation,OSIC)算法。此图表明了STTD接收机提供了比参考接收机还低的吞吐量,但是所有其他的技术都提高了系统性能。

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图9.20 累计密度函数(CDF)的小区吞吐量

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