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HSPA+终端测试概述和方案介绍
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1 引言
当前,为了提高下行和上行分组数据的速率和容量,已经在全球范围内大规模地部署UMTS高速下行分组接入(HSDPA)和高速上行分组接入(HSUPA)网络。在3GPP中,HSDPA作为R5引入,而HSUPA则作为3GPP R6一个非常重要的特性。HSDPA和HSUPA的结合就是HSPA(高速分组接入)。但是,即使引进HSPA,UMTS的演进也并没有到达其终点。在 R7和R8中,HSPA+会带来极大的性能增强,目的使基于HSPA的无线网络在频谱效率、峰值速率和时延方面的性能得到显著提高,从而充分利用 WCDMA网络的资源潜力。
2 HSPA+主要技术特性和需求
HSPA+在3GPP R7版本开始定义,主要的特性分布在R7和R8两个版本中(见图1)。
当前,为了提高下行和上行分组数据的速率和容量,已经在全球范围内大规模地部署UMTS高速下行分组接入(HSDPA)和高速上行分组接入(HSUPA)网络。在3GPP中,HSDPA作为R5引入,而HSUPA则作为3GPP R6一个非常重要的特性。HSDPA和HSUPA的结合就是HSPA(高速分组接入)。但是,即使引进HSPA,UMTS的演进也并没有到达其终点。在 R7和R8中,HSPA+会带来极大的性能增强,目的使基于HSPA的无线网络在频谱效率、峰值速率和时延方面的性能得到显著提高,从而充分利用 WCDMA网络的资源潜力。
2 HSPA+主要技术特性和需求
HSPA+在3GPP R7版本开始定义,主要的特性分布在R7和R8两个版本中(见图1)。
UMTS的基站可以实现从HSDPA/HSUPA到HSPA+平滑的升级,目前国外有些WCDMA运营商已经开始部署HSPA+的网络,以提升用户的网络体验。综合考虑HSPA+技术特性演变的相关联性,实现的成本效益比和LTE技术的发展情况,HSPA+网络对已经定义的技术特性的支持有优先度的区分。当前计划部署或者已经部署的HSPA+网络多支持高阶的64QAM,增强的Cell FACH,层2增强和CPC等。罗德与施瓦茨的信号源SMx和频谱分析仪FSx系列已经可以提供基站上述特性的验证,并能提供MIMO衰落的仿真和多天线的分析。
相似的是,随着LTE试商用的逐步临近,各芯片厂商在HSPA+终端特性的支持上更多地采用遵从网络用户体验、平滑过渡的策略。HSPA+芯片的早期会支持下行64QAM,层2增强,增强的Cell FACH,CPC,上行16QAM,MIMO等主要特性。这些特性涵盖了HSPA+的协议栈和物理层的技术,因此涉及到了协议栈测试和RF测试。如何在芯片研发和生产的过程中对上述的特性进行一致性的验证,保证研发和生产的质量,成为了非常重要的任务。
2.1 下行64QAM
HSPA+下行64QAM调制方式能力引入了新的UE类别13和14,在HSDPA 15个码道的基础上使下行的速率最大增加到21.1Mbit/s