升级后的HSPA+网络可以提供高达21Mbps的下行速率和11.5Mbps的上行速率;相比HSPA网络的7.2Mbps下行速率和5.76Mbps上行速率有了明显提升,那么它是如何实现的呢?答案就在HSPA+网络的关键技术之中。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)技术
MIMO技术是HSPA+采用的关键技术之一。简单来说,MIMO技术就是在发射端和接收端均采用多天线设计,利用多天线来抑制信道衰减,在不增加带宽和天线发射功率的前提下,提高无线信道容量和频谱利用率,提升信道可靠性,降低误码率。因此,HSPA+在MIMO技术的帮助下,通过信道复用提高了系统容量,并通过分集增益改善了信道传输质量。
64QAM调制和16QAM调制
HSPA+的下行链路采用了64QAM调制,上行链路则支持16QAM调制,两者相比,64QAM的调制效率比16QAM提高了50%。目前,HSPA+网络单用户下行速率可达21.6Mbps,再配合MIMO技术,峰值速率甚至可以达到43.2Mbps。而为了使上行速率与下行数据速率相匹配,HSPA+网络在HSUPA技术的基础上引入了16QAM调制,将上行峰值速率提升至11.5Mbps。
多载波技术
多载波技术MC HSPA(Multi-Carrier HSPA)可使基站在上/下行双小区(甚至多小区)中并行接收/发送数据,再搭配16QAM、64QAM、MIMO等技术,可支持下行86.4Mbps和上行23Mbps的峰值速率,为用户带来更高速的3G网络体验。此外,对于分组数据业务的大量应用,连续性分组连接(CPC)技术既可以减少在线用户占用的系统资源,又能支持更多的用户长期在线,提升系统利用率。
网络IP化和扁平化构架
对于HSPA+网络而言,首先,其无线接入网应实现“网元IP化”,即要求RNC、Node B以及eNode B基于全IP硬件平台构建,并对外提供IP接口,同时软件支持IP/ATM全协议栈,从而实现从ATM传输、ATM/IP混合传输,到全IP传输的平滑过渡,最终在全IP网络上承载高速无线数据业务。
其次,要求其传输网络IP化,要求IP传输网络架构更加扁平化;并对传输网络端到端的时延提出更高的要求,对IP传输网提出更高的QoS指标。
通过上述几种关键技术的支持,HSPA+网络可以实现下行最高86Mbps、上行最高23Mbps的峰值速率,相比LTE网络的100Mbps下行速率和50Mbps上行速率,两者之间的差距并不十分明显。那么在今年的05月17日,中国联通又能提供给我们怎样的HSPA+网络呢?一起来看看吧。
- 第1页:演进路线:WCDMA → HSPA→ HSPA+
- 第2页:HSPA+关键技术:MIMO和64/16QAM调制