高速下行分組接入HSDPA(HighSpeedDownlink Package Access) 是第三代移動(dòng)通信中非常重要的增強(qiáng)技術(shù),特別適用于多媒體、遠(yuǎn)程會(huì)議、Internet 等大量下載信息的業(yè)務(wù)。HSDPA是在R5協(xié)議中為了滿足上/下行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不對稱的需求而提出的,它可以在不改變已經(jīng)建設(shè)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的情況下,把下行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)速率提高到10Mb/s。該技術(shù)是WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期提高下行容量和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)速率的一種重要技術(shù)。為了達(dá)到提高下行分組數(shù)據(jù)速率和減少時(shí)延的目的,HSDPA主要采用了自適應(yīng)的編碼和調(diào)制(AMC adaptive modulation and coding)、混合自動(dòng)重傳(HARQ Hybrid ARQ)和快速分組調(diào)度等技術(shù)。其實(shí),上述三種技術(shù)都屬于鏈路自適應(yīng)技術(shù),也可以看成是WCDMA技術(shù)中可變擴(kuò)頻技術(shù)和功率控制技術(shù)的進(jìn)一步提升。
由于在系統(tǒng)級仿真中我們側(cè)重于容量分析以及系統(tǒng)間干擾分析,我們采用的是靜態(tài)系統(tǒng)級仿真方法。首先我們會(huì)分別對WCDMA和HSDPA的單系統(tǒng)進(jìn)行仿真,以獲得WCDMA獨(dú)立運(yùn)行時(shí)的系統(tǒng)容量以及HSDPA系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)吞吐量。然后我們運(yùn)行雙系統(tǒng)仿真,研究這兩個(gè)系統(tǒng)共存時(shí)的相互干擾情況以及共存時(shí)的系統(tǒng)容量和吞吐量。單系統(tǒng)和雙系統(tǒng)仿真均在宏蜂窩環(huán)境下進(jìn)行。建立的系統(tǒng)模型及其參數(shù)參照了3GPP規(guī)范中的TR25.950、25.848、25.996、25.942,及UMTS30.03等協(xié)議。
2 系統(tǒng)建模
靜態(tài)系統(tǒng)仿真既可以進(jìn)行單個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的仿真,也可以進(jìn)行多個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的仿真。主要采用MonteCarlo統(tǒng)計(jì)方法,系統(tǒng)生成隨機(jī)分布于一定地理區(qū)域的用戶,然后保持這些用戶位置固定不變,進(jìn)行切換和功率控制。下面我們從小區(qū)拓?fù)洹⑿诺滥P?、切換、功率控制等五個(gè)方面來說明系統(tǒng)建模方法。
2.1小區(qū)拓?fù)?/p>
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錇楹攴涓C,每個(gè)小區(qū)采用3扇區(qū),采用48扇區(qū)/16個(gè)小區(qū)結(jié)構(gòu),扇區(qū)半徑為577米,小區(qū)半徑為1000米,如圖1所示。相鄰扇區(qū)干擾情況,只考慮相鄰第一層基站所有的扇區(qū)和第二層基站的主方向相對扇區(qū)的干擾,其它扇區(qū)的干擾忽略不計(jì)。這也是根據(jù)實(shí)際情況所做的模擬。
圖1 采用Wrap技術(shù)的宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
2.2信道建模
路徑損耗的計(jì)算方面,我們選用車載傳播模型。車載傳播模型主要應(yīng)用于一個(gè)天線高于平均屋頂高度,而另外一個(gè)天線低于平均屋頂高度的情況。其傳播模型計(jì)算公式為:
L=40×(1-4×10-3×hb)lg(d)-18lg(hb)+21lg(fc)+80+LogF(1)
其中d是間隔距離(km),fc是載波頻率(MHz),hb是基站天線高度(m),以平均屋頂高度為基準(zhǔn),LogF是標(biāo)準(zhǔn)偏差為10dB的對數(shù)正態(tài)分布。該模型適用于城市或郊區(qū)鏈路間隔距離從幾百米到數(shù)公里的情況。
用戶和基站之間的傳播損耗除了路徑損耗外,還包括陰影衰落和快衰落。由于快衰變化很快,對系統(tǒng)的平均性能影響不大,所以靜態(tài)仿真一般不考慮快衰落對系統(tǒng)的影響。而陰影衰落通常使用正態(tài)分布的隨機(jī)變量來進(jìn)行模擬,而且每個(gè)用戶與每個(gè)扇區(qū)之間的陰影衰落相互獨(dú)立。本文的陰影衰落標(biāo)準(zhǔn)差選取8dB。
2.3切換
WCDMA的切換為軟切換,而HSDPA的切換為硬切換。本次仿真中,HSDPA的切換有以下特點(diǎn):
(1)每次抓拍每個(gè)扇區(qū)最多只有一個(gè)用戶。因?yàn)殪o態(tài)仿真無法包含時(shí)間概念。
(2)假定基于maxC/I調(diào)度原則,只有信噪比最大的當(dāng)前在被服務(wù)。
2.4功率控制
對WCDMA進(jìn)行功率控制,而不對HSDPA做功率控制。
3 仿真機(jī)制
蒙特卡羅法是通過對隨機(jī)變量或隨機(jī)過程進(jìn)行獨(dú)立多次的抽樣,根據(jù)抽樣結(jié)果統(tǒng)計(jì)該隨機(jī)變量或隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)特性的一種方法。整個(gè)仿真系統(tǒng)的基本過程就是由Snapshot構(gòu)成的,采用MonteCarlo仿真方法,經(jīng)過充分多的Snapshot過程(對于話音業(yè)務(wù)需要104次,對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要105次),我們就可得到系統(tǒng)容量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
我們假定WCDMA與HSDPA系統(tǒng)共站,則可將總功率分為三個(gè)部分:公共信道,WCDMA用戶,HSDPA用戶。具體的仿真過程如下:
(1)輸入必要的系統(tǒng)初始化參數(shù)和要求;
(2)對于單系統(tǒng)仿真,給定一個(gè)預(yù)定義的單系統(tǒng)容量值Nsingle,Nsingle是系統(tǒng)內(nèi)所有扇區(qū)內(nèi)的用戶數(shù)目的總和;對于HSDPA系統(tǒng),Nsingle=48。
(3)根據(jù)這個(gè)預(yù)定義的單系統(tǒng)容量值,啟動(dòng)一次仿真,包括充分多的Snapshot,例如話音業(yè)務(wù)104次,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)105次,在每一次Snapshot過程中,進(jìn)行如下操作:
a)首先將Nsingle個(gè)用戶按照均勻分布的方式分配到各個(gè)扇區(qū)中,然后在每一個(gè)扇區(qū)內(nèi)隨機(jī)生成各個(gè)用戶的位置;
b)計(jì)算移動(dòng)臺和可能通信的基站/扇區(qū)之間鏈路的路徑損耗,再添加對數(shù)正態(tài)分布的陰影衰落
c)選擇通信質(zhì)量最好的鏈路所屬的扇區(qū)作為移動(dòng)臺的邏輯歸屬扇區(qū);
d)初始化所有鏈路對應(yīng)的發(fā)送功率、接收功率和干擾功率以及基站端的總發(fā)射或總接收功率;
e)對所有移動(dòng)臺同時(shí)進(jìn)行功率控制,功控每迭代一步,根據(jù)改變之后的鏈路發(fā)射功率更新相應(yīng)的接收功率和干擾功率;
f)退出功率控制環(huán)后,統(tǒng)計(jì)各條鏈路的載干比,更新移動(dòng)臺的狀態(tài),依據(jù)6dB噪聲抬升準(zhǔn)則或5%準(zhǔn)則記錄總干擾功率或Outage/Satisfied用戶數(shù)目;
(4)上述第(4)步中的Snapshot過程反復(fù)進(jìn)行,根據(jù)上下行容量準(zhǔn)則,判定這一系統(tǒng)容量Nsingle是否滿足,如果符合準(zhǔn)則,則轉(zhuǎn)(5),否則增加或減少Nsingle,轉(zhuǎn)(3)重新開始的仿真過程。
(5)對于另外一個(gè)系統(tǒng),重復(fù)(3)、(4)的過程,直至得到兩個(gè)單系統(tǒng)的系統(tǒng)容量;
(6)對于雙系統(tǒng)仿真,給定兩個(gè)預(yù)定義或已計(jì)算得到的單系統(tǒng)容量值:啟動(dòng)一次仿真,該仿真包括充分多的Snapshot;
(7)加入干擾系統(tǒng)進(jìn)行仿真,根據(jù)單系統(tǒng)容量值,進(jìn)行第(3)步的操作;
(8)根據(jù)雙系統(tǒng)仿真結(jié)果進(jìn)行分析。
4 仿真結(jié)果
基本參數(shù)設(shè)定如表1所示:
表1 仿真基本參數(shù)設(shè)定
仿真結(jié)果分析:WCDMA單系統(tǒng)仿真時(shí),上行鏈路根據(jù)6dB抬升準(zhǔn)則,得到用戶數(shù)為1298,下行根據(jù)5%溢出率準(zhǔn)則,得到用戶數(shù)為2400。
在HSDPA單系統(tǒng)仿真中,吞吐量是作為評估HSDPA性能的指標(biāo),它只用來評估下行業(yè)務(wù)。在仿真中得出的宏蜂窩環(huán)境的系統(tǒng)平均吞吐量約為16Mbps。
在雙系統(tǒng)仿真中,我們把HSDPA的用戶加入到WCDMA系統(tǒng)中去,再根據(jù)5%準(zhǔn)則重新調(diào)整WCDMA的用戶數(shù),并重新計(jì)算了HSDPA的平均吞吐量和WCDMA的容量損失。圖2是雙系統(tǒng)仿真的仿真結(jié)果,顯示了HSDPA吞吐量與WCDMA系統(tǒng)容量損失的對應(yīng)關(guān)系??梢钥闯觯陔p系統(tǒng)共存情況下,當(dāng)WCDMA系統(tǒng)容量損失為30%左右的時(shí)候,我們可以的到折中的,比較滿意的結(jié)果。當(dāng)WCDMA系統(tǒng)容量損失為30%~50%之間時(shí),HSDPA吞吐量增長緩慢,得不償失。當(dāng)WCDMA系統(tǒng)容量損失超過50%(對W系統(tǒng)來說不能接受)后,HSDPA吞吐量快速增長。
圖2 宏蜂窩容量損失與HSDPA吞吐量關(guān)系圖
圖3和圖4給出了W用戶為560,3km/h的運(yùn)動(dòng)模型情況下,不同HSDPA小區(qū)半徑r情況下的HSDPA吞吐量。X軸代表不同調(diào)制方式的頻譜利用率。1和1.5為QPSK調(diào)制的頻譜利用率,2.9為16QAM調(diào)制,4.3為64QAM。從圖可以得出,在仿真中QPSK是最主要的調(diào)制方式,這也與實(shí)際環(huán)境相似。
當(dāng)HSDPA小區(qū)半徑r變?yōu)樵瓉淼囊话?.5R,但站址不變時(shí),也就相當(dāng)于移動(dòng)臺距離HSDPA基站》0.5R時(shí),不予接入H系統(tǒng)。此時(shí)與r=R相比,16QAM的調(diào)制方式明顯增加,也顯然會(huì)帶來吞吐量的提高。采取這種策略會(huì)得到更好的效果。這說明HSDPA系統(tǒng)比較適合覆蓋半徑較小的區(qū)域,比如用于微蜂窩或者混合蜂窩系統(tǒng)。
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