Kiến trúc ngăn xếp giao thức giao diện vô tuyến HSPA cho số liệu

Một phần của tài liệu Công nghệ truy nhập gói đường tốc độ cao HSDPA (Trang 31 - 34)

dù HSDPA được truyền dẫn qua Iur trong quy trình kỹ thuật, thì việc sử dụng của giao diện Iur có thể bị phá hủy bởi việc thực hiện định vị lại SRNC, khi mà việc cung cấp cell kênh chia sẻ đường xuống tốc độ cao (HSDSCH) nằm dưới một điều khiển khác RNC (CRNC). Với Re’99 điều này không bị phá hủy tại biên vùng RNC khi chuyển giao mềm được sẻ dụng giữa hai trạm cơ sở dưới các RNC khác nhau. Cuối cùng thì diễn tiến của HSDPA có thể được trình bày bởi chỉ một RNC đơn [4].

2.2.2 Kiến trúc ngăn xếp giao thức giao diện vô tuyến HSPA cho số liệu người sử dụng sử dụng

Chức năng cơ sở của lớp giao thức khác nhau có hiệu lực với HSDPA và HSUPA giống Re’99. Kiến trúc có thể được xác định đối với từng phần phẳng người sử dụng thực hiện dữ liệu người sử dụng và điều khiển phần phẳng. Lớp RRC trong việc điều

khiển từng thành phần phẳng thực hiện tất cả các tín hiệu liên quan đến việc cấu hình các kênh, thiết bị quản lí di động,…điều này ẩn từ đầu cuối sử dụng và được chỉ ra thông qua kiến trúc giao thức trong hình 2.4.

Hình 2.4 Kiến trúc giao thức phẳng Re’99 [4]

Giao thức chuyển đổi dữ liệu gói (PDCP) có một bộ nén tiêu đề chức năng chính và nó không thích hợp đối với các dịch vụ chuyển mạch. Điều quan trọng của việc nén tiêu đề là có thể biết được tiêu đề của giao thức internet không được nén có thể là 2 hay 3 lần kích thước của chính trọng tải gói thoại của nó[4].

Việc điều khiển kết nối vô tuyến (RLC) thực hiện phân đoạn và truyền dẫn lại đối với cả dữ liệu người sử dụng và dữ liệu điều khiển. RLC có thể hoạt động trong ba chế độ khác nhau:

• Chế độ trong suốt là khi mà không có bit trên đầu được đưa vào lớp RNC ví dụ như âm thanh AMR không thể dùng được khi mà kênh truyền dẫn của HSDPA và HSUPA được sử dụng.

• Chế độ không báo nhận là khi không có việc thực hiện truyền dẫn lại lớp RLC. Điều này được sử dụng đối với các yêu cầu có thể cho phép việc mất một vài gói như trường hợp đối với VoIP và không cho phép sự thay đổi độ trễ truyền theo mức độ truyền lại RLC.

• Hoạt động theo chế độ báo nhận là khi mà việc phân phối dữ liệu được thực hiện và đảm bảo những lần truyền lại lớp RLC với đầu vào yêu cầu tất cả các gói đều được phân phối[4].

Lớp điều khiển truy nhập môi trường (MAC) trong Re’99 tập trung vào ánh xạ giữa các kênh logic và thực hiện truyền ưu tiên giống như lựa chọn của tốc độ dữ liệu đang được sử dụng. Cả HSDPA và HSUPA đều giới thiệu những thành phần mới trong kiến trúc. Các chức năng của lớp MAC đối với HSDPA và HSUPA có thể hoạt động độc lập trong hoạt động của DCH trong Re’99 nhưng lại chiếm một account khắp cả giới hạn tài nguyên của giao diện[6]

Hình 2.5 Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng [6]

Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng như hình 2.5 nhưng giao diện phẳng không được thể hiện (trong giao diện phẳng này báo hiệu được nối đến RLC sau đó được đưa lên DCH hay HSDPA hoặc HSUPA). Số liệu từ các dịch vụ khác nhau được nén tiêu đề IP tại PDCP. MAC-hs thực hiện chức năng lập biểu nhanh dựa trên node B.

Đối với HSDPA chức năng MAC mới (MAC-hs) được đặt trong node B để xử lý phát lại nhanh dựa trên HARQ, lập biểu và ưu tiên. Nếu như HSDPA yêu cầu truyền lại lớp vật lý thì lớp RLC vẫn thực hiện truyền lại do có thể hoạt động của lớp vật lý bị lỗi hoặc đặc biệt trong kết nối với các hoạt động di động khác như chuyển đổi cell

HS-DSCH phục vụ. Điều này được giả thiết là chế độ báo nhận RLC hoạt động. Ta có kiến trúc giao thức phẳng HSDPA cho người sử dụng như hình 2.6.

Hình 2.6 Kiến trúc giao thức phẳng HSDPA cho người sử dụng [4] Đối với HSUPA chức năng MAC mới (MAC-e) được đặt ở node B để xử lý phát lại nhanh dựa trên HARQ, lập biểu và ưu tiên. Tại UE chức năng MAC-e mới được sử dụng để xử lý lập biểu và HARQ dưới sự điều khiển của MAC-e trong node B. Chức năng MAC mới (MAC-es) được đặt trong RNC để sắp xếp lại thứ tự gói trước khi chuyển lên các lớp trên. Sự sắp xếp lại này là cần thiết vì chuyển giao mềm có thể dẫn đến các gói từ node B khác nhau đến RNC không theo thứ tự. Kiến trúc giao thức phẳng HSUPA cho người sử dụng như hình 2.7.

Hình 2.7 Kiến trúc giao thức phẳng HSUPA cho người sử dụng [4]

Không giống như HSDPA, lớp RLC trong HSUPA thực hiện truyền dẫn lại các gói nếu như lớp vật lý lỗi để phân phối chính xác chúng sau khi số lượng tối đa lần truyền lại bị vượt quá hay kết nối với các biến cố di động[4].

Một phần của tài liệu Công nghệ truy nhập gói đường tốc độ cao HSDPA (Trang 31 - 34)