Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA cho người sử dụng

Một phần của tài liệu Mô phỏng thông lượng hsdpa tron release 99 luận văn tốt nghiệp đại học (Trang 32 - 35)

Đối với HSDPA chức năng MAC mới (MAC-hs) được đặt trong node B để xử lý phát lại nhanh dựa trên HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request: yêu cầu phát lại tự động lai ghép), lập biểu và ưu tiên.

32 Nén tiêu đề IP (PDCP)

Phân đoạn và lặp (RLC)

Ghép kênh (MAC – d)

Sắp đặt lại (MAC-es)

MAC - e MAC - hs

Kênh riêng (DCH)

Các dịch vụ CS như: tiếng thoại,

AMR, video

Hình 2.1. Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng Trong Re’99, kiến trúc có thể được xác định đối với người sử dụng. Lớp RRC điều khiển thực hiện tất cả các tín hiệu liên quan đến việc cấu hình các kênh, thiết bị quản lý di động,.. điều này được ẩn từ đầu cuối thiết bị sử dụng và được chỉ ra thông qua kiến trúc giao thức trong hình 2.2.

Hình 2.2. Cấu trúc giao diện radio trong Release 99

−Giao thức chuyển đổi dữ liệu gói (PDCP) có một bộ nén tiêu đề chức năng chính .

−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, khi không có bit trên đầu được đưa vào lớp RLC, ví dụ như âm thanh AMR, và không thể dùng được khi mà các kênh truyền dẫn của HSDPA và HSUPA được sử dụng.

RRC PDCP BMC

Signalling radio bearers User plane radio bearers

RLC

MAC

Physical layer

Logical channels

Transport channels

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

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

−Lớp điều khiển truy nhập trung bình (MAC) trong Re’99 tập trung vào ánh xạ giữa các kênh logic và thực hiện quyền ưu tiên giống như lựa chọn của tốc độ dữ liệu đang được sử dụng. Ví dụ như việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đang được đưa vào. Chuyển mạch kênh truyền dẫn cũng là một chức năng của lớp MAC.

Cả HSDPA và HSUPA đều giới thiệu những thành phần mới trong kiến trúc. Các chức năng lớp MAC đối với HSDPA và HSUPA có thể hoạt động độc lập trong hoạt động của DCH Re’99, nhưng lại chiếm một account khắp cả giới hạn tài nguyên của giao diện.

Hình 2.3. Kiến trúc mặt phẳng giao thức người sử dụng HSDPA

Chức năng sắp xếp trạm BTS là một chức năng lớp MAC, và bây giờ đây ta có một giao thức mới đầy đủ, MAC-hs (hs đối với tốc độ cao) trong BTS. Đây là một phần trong kiến trúc giao thức người sử dụng, nó bao phủ cả HSDPA, kỹ thuật đưa vào, và việc định vị của nó trong các thành phần của

mạng. RNC giữ lại MAC-d (dành riêng) nhưng chỉ chức năng giữ lại là chuyển mạch kênh truyền dẫn như các chức năng khác. Ví dụ như việc sắp xếp và thực hiện ưu tiên, được dịch chuyển tới MAC-hs. Chú ý rằng lớp trên của lớp MAC có tên là lớp RLC vẫn giữ không đổi, nhưng có một vài tối ưu hóa đối với các dịch vụ RT như là VoIP được giới thiệu trong chế độ báo không nhận(UM) trong Re’99.

Một phần của tài liệu Mô phỏng thông lượng hsdpa tron release 99 luận văn tốt nghiệp đại học (Trang 32 - 35)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(70 trang)
w