WCDMAHSPA64QAM下行吞吐率优化探析

WCDMAHSPA+64QAM下行吞吐率优化探析摘要:针对现网引入HSPA+64QAM技术后带来的影响,分析当前现网网络优化工作切入点,重点针对64QAM无线环境优化,从CQI、主服务小区变更等方面进行分析,通过提升CQI、影响1D事件触发等手段提升下行吞吐率,改善用户体验,使HSPA+64QAM的优势得到充分发挥。关键词:HSPA+64QAMCQI无线环境优化下行吞吐率:TN929.5文献标识码:A:1007-9416(2012)11-0039-03为了满足不断提升的移动业务高速率接入需求,包括中国联通在内的全球主流WCDMA运营商陆续开始向HSPA+技术演进。WCDMAHSPA+是在WCDMAHSPA基础上的演进,同样依托于传统的通用UMTS网络,在前向兼容HSPA的基础上可以提供更高的频谱效率和更大的无线吞吐率,从而可以更好的服务于用户网页浏览、在线视频点播、文件下载及上传等数据业务。但同时HSPA+技术的商用也必将给现有传统UMTS网络的优化工作带来新的问题和挑战。如何应对新的问题和挑战,充分发挥HSPA+64QAM高下行吞吐率的优势,正是本文分析和探讨的重点。1、HSPA+关键技术演进3GPPR7以及后续版本对HSPA+技术演进制定了相应的标准规范。其中3GPPR7中包括以下关键技术:64QAMinHSDPA、MIMO、16QAMinHSUPA、CPC以及DownlinkLayer2增强等,理论下行峰值速率提升至21Mbps,上行提升至11.5Mbps[1]o3GPPR8中包括以下关键技术:MIM0+64QAM、UplinkL2增强、Cell_Fach增强、下行双载波、CSoverHSPA等,理论下行峰值速率提升至43.2Mbit/so3GPPR9中包含以下关键技术:上行双载波、双载波+MIM0、非MIM0终端用户的TxAA扩展等,进一步提升上下行数据速率,降低功耗。到R9为止,HSPA+技术的演进已经基本结束。3GPPR10及后续版本重点关注LTE网络架构下的技术演进[2]o2、HSPA+下行吞吐率优化切入点分析从国内的情况来看,目前针对HSPA+的演进主要体现在引入64QAM技术,主要目的是提升下行吞吐率,故针对HSPA+64QAM的网络优化主要工作集中在下行吞吐率的优化。每个TTI内用户可以得到的HSPA+下行吞吐率计算公式为:(1)式(1)是基于统计规律得出的近似计算公式,其中TBSize为传输块的大小,TTI为传输时间间隔,BLER为误块率。从式(1)中可以看出,影响用户HSPA+下行吞吐率的因素主要有传输块的大小、误块率、HSPA+调度率以及头开销。每个TTI内的传输块、误块率以及头开销大小是由快速调度算法进行支配的,从可实施优化的角度来讲,提升HSPA+下行吞吐率可通过以下三大方面:无线环境、HSDPA可用功率、码资源利用率。所以网络优化工作应当以这三个方面为切入点。2.1无线环境优化目前现网中从3GPPR6向3GPPR7HSPA+的升级主要是新增64QAM的数字调制方式以及与此相对应的下行层二增强,而64QAM的调制方式是一个符号代表了6个比特,星座图上有64种幅度与相位的组合(见图1),相对于16QAM每符号代表4个比特,理论上可以得到1.5倍的速率提升。但是64QAM的判决条件相对16QAM更为苛刻,只有在无线环境满足一定的条件下,网络才可能使用64QAM以及与其相对应的无线资源,这也是本文的研究重点。2.2提升HSDPA可用功率及码资源利用率功率是HSPA+最主要的无线资源之一,在很多情况下,HSDPA的可用功率直接限制了小区内HSPA+的下行吞吐率,因此提升HSDPA的可用功率是提升HSPA+下行吞吐率的必要前提。HSDPA的功率分配方式分为静态和动态两种功率分配方式,现网基本上都采用动态功率分配的方式。HS-PDSCH、HS-SCCH和R99专用信道动态共享小区总发射功率,R99信道具有更高的优先级。R99信道剩余的功率都可以分配给HS-PDSCH和HS-SCCH信道使用,从而使小区总发射功率得到充分利用(见图2)。为了维持系统稳定,在分配给HSDPA时可以保留一定的功率余量,默认设置功率余量通常为10%。这个功率余量的设置会影响到HSDPA的可用总功率,因此在一定程度上也会影响到数据的传输速率。图2HSDPA功率分配针对现网的网优工作来讲,提高HSDPA可用功率可通过开启动态功率分配、提高小区总发射功率、基站射频单元光纤拉远、适当降低公共信道中的同步信道功率等四种方式来进行。其中,动态功率分配方式可以将除R99专用信道、公共信道以及功率余量之外的全部功率分配给HSDPA,保证HSDPA随时可以使用到最...

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