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相似文献
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1.
刘平 《电信网技术》2006,(10):55-57
与HSDPA类似,HSUPA是上行链路方向(从移动终端到无线接入网络的方向)针对分组业务的优化和演进。HSUPA作为HSDPA的姊妹技术,使WCDMA在数据传输方面的能力更加强大和完善,将有力推动移动IP多媒体业务在大众市场的普及。本文介绍了HSUPA技术需求、网络性能、标准进展以及关键技术。  相似文献   

2.
王文理  张莹 《电子技术》2007,34(7):76-78
与HSDPA相似,HSUPA是上行链路方向针对分组业务的优化和演进.HSUPA改进了从移动终端到无线接入网络的上行链路传输.HSUPA的主要目标是:通过增强小区的吞吐量和高数据速率的覆盖范围,提高上行链路空中接口容量利用率和扩展数据业务的支持范围.  相似文献   

3.
HSUPA     
HSUPA(high speed uplink packet access)被称为高速上行链路分组接入。我们都知道WCDMA Rel5中的HSDPA是WCDMA下行链路方向(从无线接入网络到移动终端的方向)针对分组  相似文献   

4.
《移动通信》2006,30(8):94-95
随着范围广泛的全新高速数据服务的不断涌现,人们对更高用户体验的追求导致了对更高带宽的需求,特别是在移动通信领域更是如此。高速链路分组接入(HSPA)技术是WCDMA的自然升级,其主要优势在于可以提高上下行数据传输速率,这有利于运营商开展移动宽带数据业务。HSPA还能扩大系统容量,与现有的WCDMA技术相比,HSPA能在同一个无线载频上为更多的高速率用户提供服务。HSPA不但支持高速不对称的数据服务,而且在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化。它为WCDMA更高数据传输速率和更高容量提供了一条平稳的演进途径。HSPA分为高速下链路分组接入(HSDPA)和高速上行链路分组接入(HSUPA),HSDPA在移动和漫游情况下能够提供下行14.4Mb/s的峰值速率,HSUPA能提供上行5.8Mb/s的峰值速率。  相似文献   

5.
《电信技术》2006,(5):126-126
在美国拉斯韦加斯举行的2006年美国蜂窝通信和网络协会(CTIA)无线展上,朗讯科技公司通过丰富多彩的演示,着重展示第三代(3G)移动网络技术及业内领先的IP多媒体子系统(IMS)解决方案。展示包括高速上行链路分组接入(HSUPA)技术、通用移动电信系统(UMTS)网络和高速下行链路分组接入(HSDPA)网络的下一步演进以及cdma2000 1x EV-DO A版本。  相似文献   

6.
刘衡萍 《通信世界》2005,(38A):12-13
HSDPA全称为高速下行链路分组接入,是WCDMA演进的第一阶段,其规范说明已在3GPP WCDMA R5中公布。HSDPA基本上继承了3GPP R99(所谓的标准WCDMA)定义的许多性能,且又大大地增强了移动数据传输下行链路的峰值速率和吞吐量(此外,刚刚萌芽的EUDCH,即增强上行链路数据通道,是WCDMA演进的第二阶段,适于上行链路上的增强)。  相似文献   

7.
HSDPA全称为高速下行链路分组接入,是WCDMA演进的第一阶段,其规范说明已在3GPPWCDMAR5中公布。HSDPA基本上继承了3GPPR99(所谓的标准WC-DMA)定义的许多性能,且又大大地增强了移动数据传输下行链路的峰值速率和吞吐量(此外,刚刚萌芽的EUDCH,即增强上行链路数据通道,是WCDMA演进的第二阶段,适于上行链路上的增强)。  相似文献   

8.
单芯片化——手机发展的必然趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
手机的发展趋势 当前手机正在从2G(GSM)2.5G(GPRS)2.75G(EDGE)向3G(WCDMA,CDMA20001XEV-DO,TD-SCDMA)3.5G(HSDPA)过渡。HSDPA为高速下行链路分组接入,是一种3GPP标准,可使WCDMA网络更快、更智能,3.5G用户将从2006年底250万户到2010年2亿户。2007-2008年将推出HSUPA(高速上行链路分组接入),以提高频谱效率和缩短WCDMA上行链路的反应时间。[第一段]  相似文献   

9.
1、3G长期演进背景与目标 基于WCDMA无线接入技术的第三代(3G)无线通信系统正在世界范围内广泛地部署。从上世纪末开始,3GPP为3G的演进先后提出了高速下行链路无线分组接入(HSDPA)技术和增强型上行链路技术,这使3G在未来中期具有强有力的竞争力。  相似文献   

10.
HSUPA(高速上行链路分组接入)是新近提出的WCDMA的上行链路增强型版本,其主要目标包括:在快速变化的无线环境中获得较大的吞吐量;通过业务复用,同时传输多种业务;根据业务的服务质量(QoS)需求,限制相应的传输延时.为了实现这些目标,本文将目标传输延时作为业务的QoS需求,在HSUPA系统的增强型传输信道(E-DCH)上,提出了一种基于业务OoS需求的TFC选择算法.仿真结果表明,相对于传统的TFC选择算法,基于业务OoS的TFC选择算法提高了多业务传输时的公平性.  相似文献   

11.
TD-SCDMA HSUPA技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
时分同步码分多址(TD—SCDMA)上行增强技术的主要目的是改善上行性能,显著提高上行分组数据的峰值传输速率,以及提高上行分组数据的总体吞吐量,同时减少传输延迟。为了改善上行性能,高速上行分组接入(HSUPA)主要考虑的技术包括自适应调制编码(AMC)、混合自动重传(HARQ)、节点B(NodeB)快速调度,以及用户终端(UE)如何共享上行信道资源,同时包括增加增强的媒体访问控制(MAC—e/es)实体,对协议进行增强和优化。对上述技术的可行性进行研究和评估后,结果表明可以显著改善系统性能(包括峰值速率、吞吐量和时延)。  相似文献   

12.
The High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) technology for Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) is used to improve the overall uplink performance: to increase the peak data rate and throughput and to reduce the transmission delay of uplink. The considered enhancements include Adaptive Modulation and Coding (AMC), Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), Node B fast scheduling and sharing of uplink channel resources between User Equipments (UE). New Media Access Control protocol entities (MAC-e and MAC-es) are adopted to enhance and optimize protocols. Simulation results of these technologies show that the system performance (including the peak rate, throughput, and delay) can be improved significantly.  相似文献   

13.
14.
分析了HSUPA的新增物理信道和关键技术,介绍了HSUPA相关射频测试,对HSUPA测试进行了总结。  相似文献   

15.
李定志  李贵勇 《通信技术》2007,40(8):49-50,71
文章阐述了高速上行分组接入技术HSUPA的特点,并结合TD-SCDMA系统,分析了HSUPA技术应用于TD-SCDMA网络的性能,以及对网络性能的影响。文章还介绍了HSUPA能够承载的多媒体业务,展望了TD-SCDMA技术未来的发展趋势。  相似文献   

16.
介绍了TD-HSUPA的主要技术,指出了TD-SCDMA和WCDMA在HSUPA技术上的异同。分析了TD-HSUPA的网络规划问题并提出了比较可行的TD-HSUPA网络规划方案。  相似文献   

17.
HSUPA是WCDMA上行链路的演进标准,在此标准中采用了基于软合并的物理层混合重传、基于Node B的快速调度及传输时间间隔短帧传输等技术,大大提高了WCDMA上行数据速率.在简要介绍 HSUPA的基础上,对其采用的三种关键技术作了较全面的分析,并探讨了HSUPA的引入对UTRAN系统结构的影响.最后,还对HSUPA的全球商业化进展作了详细介绍.  相似文献   

18.
通过半解析方法预测和系统标准仿真两种方式,对基于高速上行分组接入(HSUPA)的VolP系统性能进行了研究.采用非调度算法、混合自动重传请求(HARQ)和软切换技术,降低了用户设备(UE)的功率,提高系统的容量.同时,鉴于VoIF业务对时间的敏感性,需在HARQ的最大重发次数和延迟预算之间取折中,以实现容量的最优化.结果显示,在VoIP中引入HSUPA后,容量比采用物理信道(DCH)的R99版本增加了12.2 kbit/s.  相似文献   

19.
孔佳  彭木根 《数字通信》2010,37(1):54-56
TD-SCDMA系统通过HSUPA的引入,在上行方向上大幅地提高了数据速率。同以往的WCDMA和CD-MA2000一样,TD-HSUPA反向链路的干扰也将严重影响系统质量,但由于TD-HSUPA在上行方向上的数据信道为共享方式,且干扰控制上不能采用WCDMA中E—RGCH的方式,故对功率控制的有效性和准确性带来了挑战。分析TD-HSUPA的干扰特性,并通过系统级仿真对比几种不同功率授权算法下的系统性能。  相似文献   

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