TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术,采用TDD方式。作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式,在这两种不同制式中其实现方式十分相似,基本原理和关键技术都是大体相同的。TD-HSDPA由于具有特有的上行同步、动态信道分配等特点,使TD-HSDPA能更好地支持非对称数据业务。
TD-SCDMA核心技术之一:TDD时分双工
TD-SCDMA在3GPP标准中称为TDDLCR,其广为人知的智能天线技术,联合检测技术及上行同步技术等关键技术的开发与实现均是基于TDD时分双工的工作方式而深入展开的,可见TDD时分双工是TD-SCDMA相对其它FDD(频分双工)技术而言最具特色的,并且还将对未来TD-SCDMA标准的演进及系统设计产生持续的影响。(见图1)
TDD时分双工的概念说起来非常简单,无非就是在通信过程中,上行链路占用某个时隙,而下行链路则占用同一帧结构中的其它时隙,采用不同的时隙来实现双工通信方式,不同于FDD频分双工的上下行链路要占用两个频点,依靠不同的频率来承载上下行业务。显然TDD技术在节省频率资源,灵活调配时隙数量和支持非对称业务等方面具有较大优势,但同时也增加了时隙同步,导频干扰控制等技术细节实现的难度。
TD-HSDPA作为3GPPR5(TDDLCR)新增的主要技术,依然标的着TDD的内核,HS-PDSCH的传输时间间隔为5ms,NB调度的HSDPA共享资源为一个TTI内的各下行时隙中的码道,图2给出了上下行时隙分配为2:4时,同时支持7个HSDPA 用户的资源占用分析。
TD-SCDMA核心技术之二:多载波小区
TD-SCDMA单小区多载波是指,在一个小区内同时支持多个载波,其中定义一个主载波,其它载波为辅载波。只有主载波(TS0)上有公共控制信道,专用信道可配置在主载波和辅载波。这样,在不增加小区数量,不影响邻区关系和TS0公共物理信道覆盖的前提下,通过增加载波扩大了小区吞吐量(容量)。目前,5MHz同频组网见图3,即主载波异频,辅载波同频的系统性能已经在试验网中得到了充分的验证。TD-SCDMA系统单载波所占频带资源仅为1.6MHz,具有频率占用少,频点分配灵活等特点;而我国为TD-SCDMA划分的频率资源高达155MHz,如此丰富的频率资源为多载波HSDPA技术提供了广阔的发展空间。TD-HSDPA理论上单载波最大吞吐能力为2.8Mbit/s,多载波框架下的TD-HSDPA具有小区吞吐能力强大,资源调度灵活等优点。如单小区三载波配置时,小区最大HSDPA吞吐量即为8.4Mbit/s;单小区四载波配置时,小区最大HSDPA吞吐量可达11.2Mbit/s;若单基站按4/4/4配置则单站吞吐量就能达到33.6Mbit/s。