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【YD通讯标准】 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求

本网站 发布时间: 2024-12-09 14:09:45
  • YD/T1849-2009
  • 现行

基本信息

  • 标准号:

    YD/T 1849-2009

  • 标准名称:

    2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求

  • 标准类别:

    通信行业标准(YD)

  • 标准状态:

    现行
  • 出版语种:

    简体中文
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标准简介:

YD/T 1849-2009.2GHz TD-SCDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Technical Specification of HSUPA RAN.
1范围
YD/T 1849规定了TD-SCDMA在引入高速上行分组接入(HSUPA) 功能后,对无线接入网络设备提出的一些新功能与性能要求,主要包括Node B、无线网络控制器(RNC)等设备支持高速.上行分组接入(HSUPA)所需的功能和性能要求。
YD/T 1849适用于具有高速上行分组接入(HSUPA) 功能的2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 4943-2001信息技术设备的安全
YD/T 1011-1999数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法
YD/T 1012-1999数字同步网节点时钟系列及其定时特性
ITU-R SM.329-9,2001 杂散发射(Spurious emissions)
YD/T 1365- 2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入子 系统设备技术要求
YD/T 1592.2-2007 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第2部分:基站及其辅助设备
YD/T 1847-2009 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求(所有部分)
YD/T 1843-2009 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求(所有部分)

标准内容标准内容

部分标准内容:

ICS33.070.99
中华人民共和国通信行业标准
YD/T 1849-2009
2GHZTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)免费标准下载网bzxz
无线接入子系统设备技术要求
2GHzTD-SCDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication NetworkTechnical Specification of HSUPARAN2009-06-15发布
2009-09-01实施
中华人民共和国工业和信息化部发布前
规范性引用文件
术语、定义和缩略语
概述·
功能要求·
HSUPA 的性能·
RNC设备性能·
智能天线·
NodeB设备性能
接口要求·
环境要求·
电源和接地
电磁兼容能力
安全要求
16操作维护(0&M)要求·
17同步要求
附录A(规范性附录)测量信道
附录B(规范性附录)传播条件
参考文献
YKAONIKAca
YD/T1849-2009
YD/T 1849-2009
本标准是2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)系列标准之,该系列标准的结构和名称如下:
a)YD/T1843-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术》要求
一第1部分:总则
第2部分:物理信道和传输信道到物理信道的映射一第3部分:信道编码与复用
一第4部分:扩频与调制
第5部分:物埋层过程
第6部分:物理层测量
b)YTD/T1846-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口层2技术要求
第1部分:MAC
一 第2部分:RLC
c)YD/T1845-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口RRC层技术要求》
d)YD/T1847-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求》
第1部分:总则
第2部分:层1
一,第3部分:信令传输
第4部分:NBAP信令
第5部分:公共传输信道数据流的数据传输和传输信令第6部分:公共传输信道数据流的用户平面协议一,第7部分:专用传输信道数据流的数据传输和传输信令第8部分:专用传输信道数据流的用户平面协议第9部分:执行特定操作维护道的建立和维护c)YD/T1849-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求》
f)YD/T1850-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备测试方法》
g)YD/T1848-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口测试方法》
YD/T 1849-2009
h)YD/T1840-20092GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分纽接入(HSUPA)终端设备技术要求》
i)YD/T184I-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)终端设备测试方法
一第1部分:基本功能、业务和性能第2部分:网络兼容性
i)YD/T1842-2009《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)终端设备协议一致性测试方法》
着技术的发展,还将制定后续的相关标准。本标准的附录A、附录B均为规范性附录。本标准由中国通信标准化协会提出非归口。本标准起草单位:工业和信息化部电信研究院、大唐电信科技产业集团、鼎桥通信技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司本标准主要起草人:李文宇字、李星、冯三军、胡金铃、黄、河、马志锋、李静、陈君、于然、陈迎
2GHZTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网YD/T 1849-2009
高速上行分组接入(HSUPA)无线接入子系统设备技术要求1范围
本标准规定了TD-SCDMA在引I入高速上行分组接入(HSUPA)功能后,对无线接入网络设备提出的一些新功能与性能要求,主要包括NodeB、无线网络控制器(RNC)等设备支持高速上行分组接入(HSUPA)所需的功能和性能要求,本标准适用丁具有高速上行分组接入(HSUPA)功能的2GHzTD-SCDMA数字窝移动通信网。2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标推中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标推迟战协设的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本诞用于本标准。GB 4943-2001
YD/T 101I-1999
YD/T 1012-1999
信息技术设备的安全
数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法数字同步网节点时钟系列及其定时特性ITU-R SM.329-9,2001杂散发射(Spurious cmissions)YD/T 1365-2006
YD/T 1592.2-2007
YD/T 1847-2009
YD/T 1843-2009
YD/T 1846-2009
YD/T 1845-2009
3GPP TS 25.105
3GPP TS 25.222
3GPPTS25.224
2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入子系统设备技术要求2GHzTD-SCDMA数学蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第2部分:基站及其辅助设备
2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Iub接口技术要求(所有部分)
2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速L行分组接入(HSUPA)Uu接口物理层技术要求(所有部分)2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口层2技术要求(所有部分)
2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入(HSUPA)Uu接口RRC层技术要求
通用移动通信系统(UMTS)时分双工基站无线发射和接收要求(UniversalMobile Telecommunications Systen (UMTS) Base Stalion (BS) Iadictransmissionandreception(TDD)(Release5))通用移动通信系统(UMTS)复用和信道编码,时分双工部分(UniversalMobilceTelecommunications System (UMTS) Multiplexing and channel coding (TDD)(Release5))
通用移动通信系统(UMTS)物理层过程,时分双工部分(UniversalMobile1
YD/T 1849-2009
3GPPTS25.420
3GPPTS25.421
3GPPTS25.422
3GPPTS25.423
3GPP TS 25.424
3GPP TS 25.425
3GPPTS25.426
3GPP TS 25.427
Telecommunications System (UMTS) Physical layer procedures (TDD)(Release 5))通用陆地无线接入网络Iur接口:通用部分和原则(UTRANIurInterface:General Aspects and Principles (Release 5) )通用陆地无线接入网络Iur接口:层1(UTRANIurinterfaceLayer1(Release5))通用陆地无线接入网络Tur接口:信令传送(UTRANIurinterfacesignalingtransport (Release 5) )
通用陆地无线接入网络Iur接口:无线接入子系统应用部分(RNSAP)(UTRANIur interface RNSAP signalling(Release 5))通用陆地无线接入网络Iur接口:公共传输信道数据流的数据传送和传送信令(lur interface data transport & transport signalling for CCH data streatns (Release 5) )通用陆地无线接入网络Iur接口:公共传输信道数据流的用户面协议(UTRANIur interface user plane protocols for CCHdata streams(Release 5))通用陆地无线接入网络Iur接口:专用传输信道数据流的数据传送和传送信令(UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport signalling for DCH datastreams (Release 5) )
通用陆地无线接入网络Iur接口:专用传输信道数据流的用户面协议(UTRANIur and Iub interface user plane protocols for DCH data streams (Release 5) )3术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。3.1.1
增强型专用信道,为HSUPA的上行传输信道。3.1.2
HARQ属性
一个HARO属性包括功率偏移、最大重传次数以及重传定时器。3.1.3
平均功率
对于TD-SCDMA调制信号,是指1,6MHz带宽内发射或接收的功率,测量时间长度是在一个发射时隙,内不包含保护时间的时间长度。3.1.4
输出功率
指在发射负载匹配的情况下,基站的一个载波上的平均功率。3.1.5
最大输出功率
在特定的参考条件下,在天线连接处测量得到的单个载波的平均功率。测量时间长度是在一个发射时隙内不包含保护时间的时间长度。2
KANKAa
额定输出功率
厂商声称的在天线连接处单个载波发射的平均功率。3.1.7
功率偏移
YD/T 1849-2009
每个MAC-d流设置该功率偏移是为了达到其所需的QoS。功率偏移的相关细节在3GPPTS25.224中描述。
绝对授权
绝对授权信息在配置的下行E-AGCH信道集合上发送,基站调度器通过该信息来调整用户的授权速率和分配的物理资源。物理资源分配指示用户上行可用的最大的调度传输资源。绝对授权是通过E-RNTI来接收的。
服务E-DCH小区
用户接收基站调度器下发的绝对授权所在的小区。一个用户有一个服务E-DCH小区。3.1.10
服务授权
该状态变量指示用于调度使用的最大的E-PUCH功率和参考功率Pi-rf之间的比值,该功率可用于相应的E-AGCH授权中指示的物理资源。Pe-rer定义为当B为0时按照3GPPTS25.224中描述的方法计算的E-PUCH传输功率(PE-PUCH)。该信息提供给E-TFC选择功能,用于选择最好的传输格式。可能的取值为0或者枚举型数值。
3.2缩略语
下列缩略语适用于本标准。
R-AGCH
E-HICH
E-PUCH
E-RNTI
AdaptiveMultiRate
Core Network
Cyclic Redundancy Check
Controlling Radio Network ControllerDedicated Channel
Data Discription Indication
Dedicated Physical Channel
E-DCHAbsoluteGrant Channel
Enhanced Dedicated Transport Channel自适应多速率
核心网
循环尔余校验
控制无线网络控制器
专用信道
数据描述指示
专用物理信道
E-DCH 绝对授权信道
增强型专用传输信道
E-UCCH Number Indication (1.28Mcps TDD only)E-UCCH 个数指示(专用丁 1.28McpsTDD)
E-DCHHARQAcknowledgementIndicatorChannelEnhanced Uplink Physical Channel (TDD only )E-DCH Radio Network Temporary IdentifierE-DCHHARQ确认指示信道
增强型上行物理信道
E-DCH无线网络临时标识
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E-RUCCH
E-TFCI
E-UCCH
HS-DSCH
HS-PDSCH
HS-SCCH
HS-SICH
Node B
E-DCH Random Access Uplink Control Channel(TDD only)
E-DCH Transport Format CombinationE-DCH Transport Format Combination IndicatorE-DCHUplinkControlChannel(TDDonly)Forward Access Channel
Hybrid ARQ
High Specd - Downlink Shared ChannelHighSpeed-Physical Downlink ShareChannelShared Control Channel for HS-DSCHShared Information Channel for HS-DSCHMedium Access Control
Quality of Service
Random Access Channel
Radio Network Controller
Radio Resource Control
Retransmission Seguence NumberSystem Information Block
Synchronous Transfer Mode I1Time Division Duplex
Transport Format Combination IndicatorTrasport Format Resource CombinationTransmission Sequence NumberTransmission Time Interval
User Equipment
TD-SCDMATime Division-Synchronization code DivisionMultiple Access
4概述
4.1无线接入网结构
E-DCH随机接入上行控制信道
E-DCH传输格式集
E-DCH 传输格式集指示
E-DCH上行控制信道
前向接入信道
混合自动请求重传
高速下行共享信道
高速物理下行共享信道
HS-DSCH共享控制信道
HS-DSCH共享信息信道
媒体访问控制
业务质量
随机接入信道
无线网络控制器
无线资源控制
重传序列号
系统信息块
同步传输模式1
时分双工
传输格武组合指示
传输格式和资源组合
传输序列号
传输吋问间隔
用户设备
时分一同步码分多址接入
TD-SCDMA系统的无线接入网由多个无线网络子系统(RNS)组成,无线网络子系统的结构如图1所示。支持HSUPA功能时,原有的光线网络子系统(RNS)结构和设备组成术发生变化。每个无线网络子系统包括一个无线网络控制器(RNC)和一个或多个 Node B。在 RNS 内部,Node B 和 RNC 之问通过lub接口相连。RNC与RNC之问通过Iur接口相连,Iur接口为可选接口。NodeB通过空中接口(Uu接口)与UE通信:RNC通过Iu-PS接口与核心网分组域相连,RNC通过Iu-CS接口与核心网电路域相连。Iu 接口、Iub 接口和 Iur 接口控制平面的传输承载都采用 ATM AAL5。Iu 接口、Iub 接口和 Iur 接口用户平面数据流的传送可采用基于ATM的传输和基于-IP传输这两种方案,其中支持于IP传输的方案为4
YKAONIKAca
YD/T 1849-2009
可选要求。采用基于 ATM 的传输方案时,在 Iub 和 Iur 接口上都采用 AAL2,在 Iu 接口上则对路域采用AAL2,对分组域采用AAL5。
对系统来说,RNS负责控制所属各小区的资源。核心网
在图1中所涉及的设备实体包括:Iub
Node B
(可选):
图1无线网络子系统(RNS)
一移动台(UE):它包括移动设备(ME)和用户识别模块(USIM):一Node B:为一个或多个小区服务的无线收发信设备;RNC
一无线网络控制器(RNC):具有对一个或多个NodeB进行无线资源的控制与管理的功能实体。智能天线技术及其相关算法是TD-SCDMA系统的关键技术之一。4.2HSUPA 协议结构
在UTRAN侧,为了支持HSUPA功能并提高性能,在NodeB上新增MAC-e实体,在RNC,上新增了MAC-es实体。上行的调度功能由 NodeB完成,来实现HARQ和HSUPA快速调度等功能;并且新增-增强型专用信道E-DCH,该传输信道由MAC-e/es控制。了传输信道——
HSUPA 功能的主要目的是为了改善专用逻辑信道的传输,因此从 MAC 层以上,支持 HSUPA 的UTRAN系统与R4保持一致,即 PDCP层与 RLC层与 R4 一敛。增强型专用信道(E-DCH),用于承载高速上行数据,其传输时问问隔(TTI)为5MS,支持高阶调制,以及层1(L1)HARQ过程。其使用的资源,包括功率、时隙、码道等,可由NodeB 调度分配。在上行方向,空中接口还定义了两个控制信道上行增强控制信道(E-UCCH)和上行增强随机接入信道(E-RUCCH),用丁传输上行增强相关的信令信息。E-UCCH 和 E-DCH 复用在一起,传递当前 E-DCHHARQ相关的信息。E-RUCCH映射在物理随机接入资源上,主要用于上行增强业务的接入请求。E-DCH映射到增强上行物理信道(E-PUCH)上。E-PUCH信道资源分为调度的和非调度的两类,其中非调度部分由无线网络控制器(RNC)分配,面调度部分则由NodeBMAC-e实体进行调度分配。在下行方向,为了支持基站调度,增加了增强上行绝对接入允许信道(E-AGCH)传输基站调度信息,5
YD/T 1849-2009
以及增强上行HARO应答指示信道(E-HICH)来支持HARO过程的传输应答信息(如ACK/NACK)4.3E-DCH协议结构
为支持E-DCH,在 Uu 接口协议上有如下改动一UE:在UE侧MAC-d之下新增了一个MAC实体(MAC-es/MAC-c)。UE侧新增的MAC-cs/MAC-c实体主要处理HARQ重传、复用和TSN选择及E-TFC选择和调度接入控制。Node B:在Node B新增了一个MAC实体(MAC-e),用于处理HARQ重传、E-DCH调度和控制及MAC-e数据单元的解复用。
S-RNC:在SRNC新增一个MAC实体(MAC-es),主要是提供按序递送(重排)、重排队列分发。在MAC层以上,支持E-DCH的UTRAN系统的PDCP与RLC层与Release4一致。图2为支持E-DCH的系统侧协议结构。
DTCH DCCH
MAC-es?
5功能要求
5.1 RNC 功能
5.1.1 MAC-es 功能
图 2E-DCH协议栈结构
OCCH DTCH
MAC-es
EDCH FP
每个UE在SRNC存在一个MAC-es实体,MAC-es子层处理与E-DCH相关的功能,这些功能在NodcB中的MAC-e中没有包含。
MAC-es实体应完成如下功能。
一重排队列分发
重排队列分发功能指的是基于SRNC的配置,把接收到的MAC-esPDU分配到正确地重排缓冲区。一重排
本功能指的是按照接收的TSN号对接收的MAC-esPDU重新排序。带有连续的TSN的MAC-csPDUs被发送到拆分功能实体。处理乱序的MAC一esPDU的方法由设备的实现方式决定。每个逻辑信道有一个重排队列。
一 拆分
拆分实体负贵对MAC-esPDUs进行拆分。当一个MAC-esPDU被拆分,MAC-es头被移除,MAC-dPDU被抽取出来并且递交到 MAC-d。6
YKAONIKAa
5.1.2重排
至MAC-0
重排队列分配
MAC-d hQW #1
重排队列分配
MAC-dfIow#n
图3 UTRAN 侧的MAC-es 结构(TDD)YD/T1849-2009
MAC-Control
重排实体属于SRNC中的MAC-es子层功能,每一个UE有一个重排实体。在重排实体中,每个逻辑信道有一个重排进程:DDI用来惟一的标识MAC-esPDU中的逻辑信道,MAC-d流和MAC-dPDU大小,映射关系由高层配置。根据这些信息,MAC-esPDU被送到正确的重排进程。重排进程使用TSN和时间信息(也就是NodeB送来的CFN和子号)来消除重复,然后按顺序把数据发送到RLC。重排机制的细节基于实现。
5.2调度管理
5.2.1NodeB控制的调度
NodeB控制的调度是基于上、下行控制信令以及UE对这些信令如何操作的一系列规则。支持NodeB进行调度控制的上行信令信息为UE发送的调度信息(SchedulingInformation),此控制信息由用户通知基站要求的资源。当UE被授权,SI通过E-PUCH在MAC-ePDU中发送。当UE没有授权,SI通过E-RUCCH发送。
系统应支持上行调度信息的单独传送、调度信息与数据一起发送这两种机制。在下行链路上NodeB需发送资源指示(调度授权,SchedulingGrant)来指示UE最多可使用的上行资源。NodeB可使用SRNC提供的和UE调度请求里的QoS关信息等来产生调度授权。调度授权具有以下一些特征:
一调度授权只用于E-TFC的选择算法,不会影响DCH的TFC选择:YD/T 1849-2009
一调度授权标识UE在每个资源块.上允许使用最大的E-PUCH传输功率和参考功率的比值。对于非激活进程,该比值为0且UE不允许发送调度数据:所有的调度都是确定的;
一调度授权可在每个TTI发送也可隔多个TTI发送1次:一每个绝对授权配置的资源可以持续一个或多个TTI一1.28McpsTDD采用绝对授权类型的调度:·绝对授权(Absolute Grant)是对 UE最多可能使用的上行资源的绝对限制。一 绝对授权信息由服务 E-DCH小区在 E-AGCH 信道上发送:·E-AGCH是共享信道,通过使用和E-RNTI相关的CRC,来标识信息发送给特定的用户(参考3GPPTS25.222)。对于TDD,RRC只需要配置给MAC一个E-RNTI。* 用户需要监听 1 组 E-AGCH。RRC 通知用户需要监听的 E-AGCH 的详细信息。用户基于分配E-RNTI 来解码和自已关的绝对授权信息。·绝对授权的内容包括:该UE的绝对授权值(AbsoluteGrantValue)和传输使用的物理资源。绝对授权消息自身包括多个字段,长度为23比特或26比特(依赖于系统配置),通过E-AGCH传输。这些字段包括:
一绝对授权值(PRRI)
标识UE在每个资源快上允许使用的最大的E-PUCH传输功率和参考功率的比值。一个资源块定义为一个时隙的SF16的码字。绝对授权值为5比特。一信道化码(CRRI)
标识物理资源授权中的码字信息。长度为5比特,指示OVSF节点数中的节点。分配的OVSF和节点对应关系见3GPPTS25.222。
一时隙资源相关信息(TRRI)
标识物理资源授权中的时隙信息。表述方式为位图方式,长度为5比特,最高位为时隙1,最低位为时隙5。
资源持续指示(RDI)
可选。RRC可以在小区级配置E-AGCH中是否出现资源持续指示。如果配置出现:采用3比特来指示分配的TTI个数和间隔。如果配置不出现,按照 RDI=0来处理,相当于一个TTI。E-AGCH循环列号(ECSN)
长度为 3 比特:用于 UE做 E-AGCH 的外环功控。(相当于 HS-SCCH中的HCSN)-E-HICH 指示(EI)
长度为 2 比特,用于指示对该调度 UE发送确认指示信息使用的E-HICH。一E-UCCH个数指示(ENI)
长度为 3 比特,用丁指示在一个 E-PUCH 的 TTI 中 E-UCCH 的重复次数。5.2.2E-TFC选择
E-TFC的选择功能主要由UE完成,但为支持UE完成E-TFC的选择,UTRAN需支持一些配置功能:8
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