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» WCDMA中的CE资源和码资源相关介绍
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WCDMA中的CE资源和码资源相关介绍
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发表于 2013-03-30 11:28:47
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fengying9708
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首先说明一下
无线
侧资源主要有功率资源,码资源,
CE
资源等,所谓的硬资源指的主要就是码资源和
CE
资源。
一.
CE
资源
CE
不是实际的资源,它是对于
NodeB
来说的资源的概念,通常把
CE
定义为:处理
12.2k
业务
需要占用的资源,即
1CE
就是处理一个
12.1K
业务需要的资源。它属于逻辑概念,非物理属性。其他业务占用的资源都按照
CE
进行折算。以基带处理板
BPC
板为例,它的容量为:
192
个上行
CE
和
192
个下行
CE
。
BPC
基带处理板处理能力如下表所示:
业务类型
用户数
/
流量
AMR12.2k/192
CS64K/76
HSPA
用户
144HSDPA/96HSUPA
支持的小区数
6Cell
HSDPA/43.2Mbps
HSUPA/15Mbps
基带处理板处理能力汇总
根据此表,我们可以说一块
BPC
下最多可以接入
192
个语音电话,
76
个视频电话,
144
个
DPA
用户和
96
个
UPA
用户。但是仅仅知道这样的结果似乎意义不大,通常在一个小区或站点是多种业务并存的。那么这些业务与
CE
资源的消耗关系是怎样的呢?
BPC
基带处理板各种业务的资源消耗如下表所示:
版本类型
业务类型
上行CE消耗数量
下行CE消耗数量
R99
ARM 12.2kbps
1
1
CS64 kbps
2.5
1.8
PS64 kbps
2.5
1.8
PS128 kbps
5
3
PS384 kbps
10
6
HSDPA
上行R99 DCH承载速率16k
1.3
0.3
上行R99 DCH承载速率32k
1.3
2
上行R99 DCH承载速率64k
1.3
2.5
上行R99 DCH承载速率128k
1.3
5
上行R99 DCH承载速率384k
1.3
10
HSUPA
SF64 12~17.2kbps
2
0.3
SF32 18.6~37.2kbps
3.3
0.3
SF16 52.2~70.8 kbps
4
0.3
SF8 85.8~154.8 kbps
4.8
0.3
1*SF4 169.8~711 kbps
5.7
0.3
2*SF4 742.8~1448.4 kbps
11
0.3
2*SF2 1455.6~2883 kbps
28
0.3
2*SF2+2*SF4 2970~5742 kbps
39
0.3
举个简单的例子:局方要求一个
NodeB
下:同时在线
10
个
CS12.2K
语音呼叫、
2
个
CS64K
可视电话、
5
个
PS64/64
数据
业务、
2
个
PS64/128
数据业务、
8
个
HSDPA
在线用户、
4
个
HSUPA
在线用户
(
平均每用户
128K
速率
)
,则各业务占用的
CE
如下:
·
CS12.2K
语音呼叫:上行:
10CE
;下行
10CE
·
CS64K
可视电话:上行
2*2.5=5CE
;下行
2*1.8=3.6CE
·
PS64/64
数据业务:上行:
5*2.5=12.5CE
;下行
5*1.8=9CE
·
PS64/128
数据业务:上行:
2*2.5=5CE
;下行
2*3=6CE
·
HSDPA
业务:上行:
8*1.3=10.4CE
(采用
16k
承载);下行:
8*0.3=2.4CE
·
HSUPA
业务:上行:
4*4.8=19.2CE
;下行:
4*0.3=1.2CE
则所有业务占用的
CE
为:上行:
62.1CE
;下行:
32.2CE
在算得所有业务的
CE
占用后,还需要预留一部分给软切换使用(注意:很多情况下,局方给出的软切换比例是包括了更软切换的,而
BPC
板对更软切换已经做了足够的
CE
预留,可以认为更软切换不占用
CE
,所以比例中必须把更软切换部分剔除,一般而言,在实际
网络
中软切换:更软切换为
3
:
1
,所以如果局方给出了
40%
的软切换比例,如果没有特别说明这里面不包括更软切换,那么我们认为其中只有
30%
是软切换)。比如软切换比例为
30%
(剔除了更软切换),则软切换需要占用
CE
为:上行:
62.1*30%=18.63CE
;下行:
32.2*30%=9.66CE
。
总的
CE
消耗应为业务占用
CE+
软切换占用
CE
:上行
=62.1+18.63=80.73
(取整
81CE
);下行:
32.2+9.66=41.86CE
(取整
42CE
)。
根据这样的方法就可以算出有多少业务可以同时接入。
二.
码资源
WCDMA
是一种码分多址的扩频
通信
系统,在上行方向用扰码来区分不同的
UE
,用正交可变扩频因子
(OVSF)
的信道化码进行扩频。在下行方向用主扰码来识别不同的小区,用正交可变扩频因子的信道化码进行扩频,并用于分离区分同一小区内不同的下行信道。
WCDMA
系统的扩频和加扰过程如下图所示。
扩频和加扰过程
WCDMA
下行方向共有8192个扰码,分成512组,每组包含1个主扰码和15个辅扰码,每个小区分配1个唯一的主扰码和对应的辅扰码组。下行公共信道用主扰码加扰,以识别不同的小区。
WCDMA下行方向用正交可变扩频因子(OVSF)的信道化码对信道进行扩频,并利用不同信道化码的正交性来分离不同的下行信道。OVSF码可以用码树来表示,码树上的码可以表示为Cch,SF,k,其中SF为扩频因子(Spreading Factor),k为码号,0<=k<=SF-1。由于下行信道要求相互正交,因此,当一个码被分配以后,其所在码树上的下层低速的码节点和上层高速的码节点将不能再被分配,即被阻塞。由于下行信道化码是一种受限的资源,如果分配不合理,将会降低系统容量,因此下行信道化码的分配和管理是
WCDMA
系统中码资源管理的核心内容。
WCDMA
在上行方向一共有
224
个长扰码和
224
个短扰码可用,上行扰码资源很丰富,在分配时只要保证每个
UE
分配的扰码不同就行了。
下行方向各业务的
SF
(
Spreading Factor
)规定如下:
R99
业务:
对于
CS 12.2K
话音:
SF=128
对于
CS 64k
或者
PS 64k
:
SF=32
对于
PS 128k
:
SF=16
对于
PS 384k
:
SF=8
R5
小区:
对于
HS-PDSCH
码道:
SF=16
对于
HS-SCCH
信道:
SF=128
对于伴随
DPCH(3.4K
信令
)
:
SF=256
(
HSDPA
业务时候需要考虑到)
R6
小区:
对于
E-AGCH
SF=256
对于
E-RGCH
SF=128
对于
E-HICH
SF=128
小区的公共信道:
CPICH
SF=256
BCH
SF=256
AICH
SF=256
PICH
SF=256
SCCPCH
SF =64(
用来承载
PCH
和
FACH)
SF =128
(后台默认配置两条
SCCPCH
,
FACH
和
PCH
分别映射不同
SCCPCH
)
那么每个小区可以接入的业务(用户)数即为业务
SF
可用结点的个数,可以通过信令跟踪工具直观的看出来:
需要知道三点:
1.
公共信道需要占用码资源,
HS
信道占用码道的个数可以在
OMM
服务小区的
HSPA
配置关系中设置;
2.
HSDPA
用户数可以通过
HsdschTrafLimit
参数
设定;
当一个码被分配以后,其所在码树上的下层低速的码节点和上层高速的码节点将不能再被分配。
上行容易受到限制,原因如下:
1
、
R99
单业务,除了语音业务一般上下行都是消耗一个
CE
,其它业务都是上行消耗比下行多
2
、
HSDPA
业务,现在各大厂家都宣称不消耗
CE
资源,而是采用码字资源来衡量
HSDPA LICENSE
移
3
、
HSUPA
要消耗
CE
资源,单链速率越高消耗的
CE
越多
4
、
HSDPA
在上行的伴随信道需要消耗
CE
,如果伴随信道承载在如
PS64K
上,就需要消耗
3
个
CE
,也就是说一个在线
HSDPA
用户在上行就需要消耗
3CE
;下行伴随信道消耗
1CE
。(各个厂家都有
SRB O HSPA
特性,开启之后伴随信道就不消耗
CE
了)
5
、从以上分析,实际网络重,业务全是语音业务的话,一般上下行
CE
消耗差不多,数据业务越多,上行
CE
消耗越多。
CE=Channel Elements ,
一般厂家的技术标书中,有各种业务
CS,PS
上下行消耗的
CE
资源个数,各个厂家都不大一样,一般有低,中,高配之分。
在
license
配置的限制中,上行比下行的
CE
要多,因为
HSDPA-R5
业务是用
FPGA
专用芯片处理,
15
个
CODE
可达到
14.4Mbit/s.
其他的下行业务用
DSP
处理,如
384Kb/s
的
R99
数据业务,消耗的是
CE
的资源。而上行的
HSUPA
也是用
DSP
来处理基带信号,消耗的是上行的
CE
资源。因下行数据业务速率到一定程度,就不使用
CE
资源了。而上行语音,数据业务都要消耗基带板的
CE
资源,所以上行的比下行的
CE
配置要多。
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本帖最后由 临危不乱007 于 2013-4-1 17:26 编辑
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技术问题,回答得专家指数,快速升级
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讲得蛮清楚的,谢谢分享
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发表于 2013-04-01 11:27:03
这格式,看着就蛋疼,还推荐?!
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发表于 2013-04-01 16:47:36
码资源整起有点老火啊,看看还是有好处滴
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说的非常好啊,嘻嘻
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资料不错有些地方还需要在优化实际中体会
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不错地,楼主威武。
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这个不错,学习学习.
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