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需要网络每TTI调度用户,而调度信息在PDCCH上传输,每个TTI能够调度的用户数受限于PDCCH的资源。
根据初步估计可知,PDCCH占满3个OFDM符号的时候,一个TTI能够调度的用户数大概在70多个左右,如果想达到更高的调度用户数,就必须采用半持续性调度等优化方法。
因此,必须考虑采用半持续调度,使得控制信道不受限,才能使网络承载更多
的同时在线的VoIP用户
TD-LTE中引入了动态调度和半持续调度两种调度模式,其中半持续调度是在动态调度基础上为支持VoIP等业务引入的。
(1)动态调度
这种方法由MAC层(调度器)实时动态地分配时频资源和允许传输的速率,灵活性很高,但控制信令开销也大,适合突发特征明显的业务。
动态调度的基本过程是:
a)eNodeB在控制信道上发送资源调度信令;
b)UE检测控制信道,如果发现针对自己的资源调度信令,则按照信令中的信息进行数据传输。
上行和下行的动态调度过程如图4-8、4-9所示。
图4-8上行动态调度过程图4-9下行动态调度过程上行调度具体过程如下:
(1)eNodeB通过PDCCH发送调度信令,其中包括了资源分配信息、传输块格式信息
和相关的HARQ信息。
(2)UE解析相应的调度信令,并生成相应的上行传输块,通过UL-SCH发送到eNodeB。
在下行调度的过程中,eNodeB在同一个子帧发送PDCCH调度信令和相应的下行业务数据,UE通过解析PDCCH获得资源分配信息、传输块格式信息和相关的HARQ信息,在
DL-SCH上解析相应的业务数据传输块。
(2)半持续调度(Semi-PersistentScheduling,SPS)
SPS是在动态调度的基础上引入的,它是一种优化的方式(例如对于UL&
DLVoIP),
用于支持分组大小相对固定、到达具有周期性特点的业务。
RRC信令负责静态调度参数(周
期)的配置,PDCCH信令负责激活/去激活半持续调度资源。
既然是周期性需要的,不采用事
先配置的原因是因为在TD-LTE中,PDCCH的资源是非常宝贵,上下行共用,这样做可以减少PDCCH资源的占用。
半持续调度方式是指在TD-LTE的调度传输过程中,eNodeB在初始调度通过PDCCH指示UE当前的调度信息,UE识别是半持续调度,则保存当前的调度信息,每隔固定周期在相同的时频资源位置上进行该业务数据的发送或接收。
容易理解,使用半持续调度传输,可以充分利用话音数据包周期到达的特点,一次授权,周期使用,可以有效的节省LTE系统用于
调度指示的PDCCH资源。
以典型的VoIP业务为例,VoIP业务激活期间其数据包到达周期为20ms,如果采用动态
调度方式,调度每一个话音分组都需要单独发送PDCCH,将进入很大的控制开销。
但如果采用半持续调度方式,则eNodeB只要通过PDCCH给UE半持续调度指示,UE即按照PDCCH的指示进行本次调度数据的传输或者接收,并且在每隔20ms之后,在相同的SPS资源上进行
新到达的VoIP数据包的传输或者接收,直到SPS资源被释放。
SPS资源的释放有隐式释放和显式释放两种方式。
隐式释放仅应用于上行,当eNodeB检测到连续多个MACPDU中不包含MACSDU时,就会释放SPS资源。
显式释放应用于上行和下行,由eNodeB发送特殊格式的PDCCH,通知UE释放当前的
SPS资源。
由SPS调度原理可知,为了支持VoIP业务激活期间的数据传输,需要配置周期为20ms
的SPS资源,但在TDD几种典型的上/下行子帧配置中,上行HARQRTT(RoundTripTime)为10ms,并且由于采用同步HARQ过程,当前一个SPS资源上的传输块进行第二次重传时,将会和下一个SPS资源上的传输发生在同一个子帧,导致冲突。
如图4-10所示,其中SPS资
源1上传输块的第二次HARQ重传时发生在第二个SPS资源相同的子帧,这种情况在TD-LTE中是不允许的。
HARQHARQRTT=10msRTT=10msSPS=20rma223SPSHARQ图4-10SPS冲突
为了避免上述冲突的发生,在TD-LTE中引入了双间隔的SPS机制,如图4-11所示,图中
第一个SPS资源和第二个SPS资源之间的为T1,第二个SPS资源和第三个SPS资源之间的间隔为T2,第三个SPS资源和第四个SPS资源之间的间隔为T1。
依次类推,SPS资源之间真的间隔的T1、T2、T1、T2…,其中T1和T2之和等于40ms,
但T1不等于T2。
在激活SPS资源时,只要设置T1和T2不是10ms的整数倍,就可以避免第二次HARQ重传和SPS资源之间的冲突。
1.将IMS引入固网的问题
为家庭多媒体应用带来更完备
802.11ad主要用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输,
的高清视频解决方案。
802.11ad抛弃了拥挤的2.4GHz和5GHz频段,而是使用高频载波的
60GHz频谱。
由于60GHz频谱在大多数国家有大段的频率可供使用,因此802.11ad可以在
MIMO技术的支持下实现多信道的同时传输,而每个信道的传输带宽都将超过IGbps。
据了
解802.11ad,载频60GHz,速度是7Gbps。
802.11ac的核心技术主要基于802.11a
继续工作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会大大扩充,在当前20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。
再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最高有望达到1Gbps,是802.11n300Mbps的三倍
多。
TTIbundling的目的就是为了提高小区边缘UE的上行VoIP覆盖。
根据一些已知的仿真结果,上行使用TTIbundling能够带来4dB的增益。
对于VoIP业务而言,其QoS要求:
1)延迟不超过50ms;
2)包出错率应低于1%。
在通常的传输中(无TTIbundling,称之为normalHARQ,后续会用到这个概念),一个TB会转换成多个冗余版本(RedundancyVersion,RV),
TTIbundling是在多个连续的子帧上多次发送同一个TB(TransportBlock),而无需等待ACK/NACK的技术。
首先是如何看待固定软交换和IMS的关系。
固定软交换技术的主要优势是固定软交换技术已经成熟,固定软交换技术标准从1998年开始出现已经经历了实验、商用等多个发展阶段,已经在全球范围内开展商用。
固定软交换技术已经具备了替代电路交换机的能力,并具备一定的宽带多媒体业务能力。
目前固定软交换已经在电话网的长途和汇接层面开始引入。
采用固定软交换技术实现电话网的演进,将提升电话网的业务能力,降低成本,符合网络的未来发展趋势近期固定软交换网络,应能够解决现有电路交换网的整体转型问题,并服务好客户。
IMS技术的主要优势是IMS体系架构可以支持移动性管理,基于SIP协议,具有业务应用的灵活性,并具有一定的QoS保障机制,因此IMS在宽带用户的漫游管理和QoS保障方面更具有优势。
并且,IMS接入窄带用户提供PSTN仿真业务的能力还处于研究的初始阶段,支持ISDN业务、V5接入等传统PSTN接入方式还没有开始研究,因此IMS距离完全继承PSTN网络能力提供PSTN业务还有相当的距离。
其次是用户接入问题。
IMS并没有实现完全的与接入的无关性,由于有线与无线接入方式的不同而导致传输带宽的不同,无线接入方式由于带宽资源有限所以要求P-CSCF支持SIP的压缩,而对于有线接入方式则没有这种要求。
因此对于不同接入方式对于IMS的功能实体的要求有所差异。
基于IMS的网络融合考虑了业务层的融合,并没有解决QoS和位置管理等接入网的问题,NASS目前只研究了WLAN和ADSL的接入,NASS对用户漫游的支持还不完善,NASS对CPE(客户端设备)的配置接口有待于进一步定义。
对于固网运营商,已经部署了大量的固定宽带接入网络(ADSL接入),而现有的ADSL网络只是实现了简单的用户的鉴权认证和地址分配,距离NASS所要求的其他基本功能如位置管理、基于用户清单的接入网络配置和授权、业务子系统的发现等都还没有实现。
从NASS与IMS其他功能实体之间的关系来看,目前的ADSL接入网络还没有实现与业务系统、与资源控制系统之间的相互关联。
总体来看,现有ADSL接入网络离IMS对接入网的要求还有相当的距离。
4.SIP能力扩展后的兼容性
IMS网络中采用的SIP对IETF定义的SIP做了扩展。
例如由于无线传输资源的带宽有限,要求支持SIP消息的压缩;
由于无线接入的引入使呼叫建立时间增加,要求SIP的基础定时器由500ms改成2s。
如果IMS同时支持固定和移动用户,需要支持固定和移动不同能
力级的SIP,并且要求IMS网络能够识别终端的接入方式,根据不同的接入方式选用不同的协议参数。
所以对于扩展的SIP要注意与原有SIP的兼容问题。
2.面对Internet的挑战
IMS的业务在Internet下基本都能实现(个人目前的观点,不成熟),诸如
视频会议、即时消息、语音通话、文件传输等业务在Internet下均得到广泛支持
且费用极低,随着移动接入方式的进一步完善(LTE的普及),Internet可以为移动终端实现更多的业务,因而IMS的普及在面对Internet这些优势时多少显得有些颓势,但同时Internet本身又存在着一些短板,如可靠性低、QoS质量低、
安全性问题突出等。
而根据现有的市场调查,相比于免费的服务,用户更乐意付一部分费用来换取更高质量的同类服务,特别是语音视频等。
因此个人认为IMS的发展方向不应着眼于个人用户,而应该着眼于企业用户和个人VIP服务等,
在保证收益的情况
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- 静态 调度