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浅谈TD-SCDMA增强技术及其演进

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(4)层二增强:TD-SCDMA系统在支持64QAMHSDPA、MIMO之后峰值速率会明显增加,需要引入灵活的RLCPDU大小。较大的RLCPDU的引入势必带来对MAC层分段/串接功能的需求。该项目目前在标准会议中讨论较少。

  (5)MIMO:MIMO技术是在物理层提高系统吞吐量的一个重要手段,通过空间分集和复用,可以极大地提高通信速率。MIMO技术的标准工作暂时还没有启动,其相关研究也在进行当中。

  (6)网络架构的优化:为了达到更高的延时性能,网络中的RNC已经成为事实上的瓶颈。但是如何进行网络架构优化需要进一步的研究,如用户面的RNC和NodeB功能合一,保留控制面协议在RNC实现;保持现有网络架构,仅在NodeB实现必要的RNC功能的镜像;将RNC和NodeB完全合一等。目前,关于如何优化网络架构还没有开始讨论,其相关细节有待进一步的研究。

  2.4 TD-HSPA+在TD-SCDMA网络演进中的地位

  TD-SCDMA到HSDPA,再到HSPA,系统的兼容性得到了很好的保持。从2004年开始,3GPP为了应对WiMAX技术带来的竞争提出了LTE

  3G系统应该由HSPA演进到LTE。但是由于LTETDD采用了OFDM技术,某种程度上对于以前的TD-SCDMA和HSPA系统兼容性较差,这也是HSPA+在性能上逊于LTE然而提出的时间却晚于LTE的原因。HSPA+的提出一方面体现了部分设备厂商延续CDMA技术使用时间的需求,另一方面体现了已经在3G及其演进投入相当资金的运营商对3G系统演进更加平滑的希望。因此,TD系统整体上的演进路线有两条:

  (1)TD-SCDMA基本型—>HSDPA—>HSPA—>HSPA+—>LTETDD

  (2)TD-SCDMA基本型—>HSDPA—>HSPA—>LTETDD

  表1比较了R6,TD-HSPA+和LTE在性能上的主要特性。可以看出,HSPA+的目标是在5MHz的带宽下达到与LTE等同的性能。因此TD-HSPA+不仅仅将增强技术简单地组合,为了达到接近LTE的性能,还需要在系统架构等多方面进行修改。TD-HSPA+相关标准的制定要晚于LTE,相应的商业部署时间也会晚于LTE的商用,因此目前来看即使HSPA+可以提供LTE等同的性能,市场选择HSPA+的可能性也较难预测。

TD-SCDMA增强技术及其演进

  表1 各种系统的特性和性能比较

  对于一些已经将3G网络升级到HSDPA和HSUPA并且有一定规模的运营商来说,HSPA+是一个很好的选择。HSPA+不仅可以最大限度地兼容HSPA系统,还可以很小的投资升级网络以达到LTE等同的性能;加上HSPA+采用与3G相同的带宽和频段,这都会极大降低网络部署的难度,使其商用进程更加迅速。

  但是对于仅仅部分部署了WCDMA或者TD-SCDMA基本型的运营商,暂时还没有升级到HSPA的网络,如果LTE标准化和商用化的过程较为顺利,HSPA+很可能会被跳过,直接演进到LTE。现在看来,大多数运营商属于后者。

  3 结束语

  目前,我国的TD-SCDMA网络已经具备了一定规模,在2008年开始支持HSDPA,2009年上半年可以支持HSUPA。为了提高TD-SCDMA系统在HSPA阶段的竞争力,需要研究如何在现有基础上增强性能。TD-SCDMA网络的演进即使不经历完整的HSPA+阶段,即不要求必须达到LTE相近性能的需求——那么HSPA的网络架构不会进行大的修改,但是仍然需要进行一些重要技术如EFACH,CPC和64QAM等以及其它演进技术的研究,这些技术对于TD-HSPA网络能力的持续提升都有重要意义。同时,现有的HSPA标准和系统还可以在诸多方面进行优化,如减少或者去掉HSPA的伴随信道、HSDPA和HSUPA控制信道的整合和优化、对MBMS业务的支持等,这些研究工作对于后续系统如LTE乃至4G都有相当的借鉴意义。

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