半持續調度

基本介紹

  • 中文名:半持續調度
  • 外文名:Semi persistent scheduling
  • 套用學科:通信
VoIP,LTE,LTE概念,LTE系統結構,

VoIP

VoIP業務存在三種狀態,分別是瞬態,激活期和靜默期。由於瞬態只發生在會話開始以及會話過程中出錯導致頭信息丟失的情況,計算機仿真分析按照激活期,靜默期兩個狀態進行。
基於速度為12.2kbps的AMR(AdaptiveMultiRate)聲碼器,激活期的包為進行頭壓縮後的的語音業務的數據,包大小為35~49byte。在靜默期沒有語音數據傳輸,只有由於背景噪音產生的SID(SilenceDescription)包,包大小為10~24byte。
VoIP數據包到達間隔是固定的,在瞬態/激活期時為20ms,靜默期為160ms。每個數據包在自產生後50ms內沒有成功傳輸則丟棄,當一個用戶的誤包率超過2%時,該用戶過載,當系統98%以上的用戶滿足不過載時,系統滿足VoIP業務的需求,這時的用戶數為VoIP系統容量,否則系統過載。
從業務模型可以看出,VoIP業務具有包比較小,包的大小比較固定,到達間隔比較固定,有嚴格時延要求的特點。

LTE

LTE概念

LTE(LongTermEvolution,長期演進),又稱E-UTRA/E-UTRAN,和3GPP2UMB合稱E3G(Evolved3G)
LTE是由3GPP(The3rdGenerationPartnershipProject,第三代合作夥伴計畫)組織制定的UMTS(UniversalMobileTelecommunicationsSystem,通用移動通信系統)技術標準的長期演進,於2004年12月在3GPP多倫多TSGRAN#26會議上正式立項並啟動。LTE系統引入了OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交頻分復用)和MIMO(Multi-Input&Multi-Output,多輸入多輸出)等關鍵傳輸技術,顯著增加了頻譜效率數據傳輸速率(20M頻寬2X2MIMO在64QAM情況下,理論下行最大傳輸速率為201Mbps,除去信令開銷後大概為140Mbps,但根據實際組網以及終端能力限制,一般認為下行峰值速率為100Mbps,上行為50Mbps),並支持多種頻寬分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G頻段和一些新增頻段,因而頻譜分配更加靈活,系統容量覆蓋也顯著提升。LTE系統網路架構更加扁平化簡單化,減少了網路節點和系統複雜度,從而減小了系統時延,也降低了網路部署和維護成本。LTE系統支持與其他3GPP系統互操作。LTE系統有兩種制式:FDD-LTE和TDD-LTE,即頻分雙工LTE系統和時分雙工LTE系統,二者技術的主要區別在於空中接口物理層上(像幀結構、時分設計、同步等)。FDD-LTE系統空口上下行傳輸採用一對對稱的頻段接收和傳送數據,而TDD-LTE系統上下行則使用相同的頻段在不同的時隙上傳輸,相對於FDD雙工方式,TDD有著較高的頻譜利用率
LTE/EPC的網路架構如圖1所示。
圖1  3GPP接入的非漫遊架構圖1 3GPP接入的非漫遊架構

LTE系統結構

LTE採用由eNB構成的單層結構,這種結構有利於簡化網路和減小延遲,實現低時延、低複雜度和低成本的要求。與3G接入網相比,LTE減少了RNC節點。名義上LTE是對3G的演進,但事實上它對3GPP的整個體系架構作了革命性的改變,逐步趨近於典型的IP寬頻網路結構。
LTE的架構也叫E-UTRAN架構,如圖2所示。E-UTRAN主要由eNB構成。同UTRAN網路相比,eNB不僅具有NodeB的功能,還能完成RNC的大部分功能,包括物理層、MAC層、RRC、調度、接入控制、承載控制、接入移動性管理和Inter-cellRRM等。eNodeB和eNodeB之間採用X2接口方式直接互連,eNB通過S1接口連線到EPC。具體地講,eNB通過S1-MME連線到MME,通過S1-U連線到S-GW。S1接口支持MME/S-GW和eNB之間的多對多連線,即一個eNB可以和多個MME/S-GW連線,多個eNB也可以同時連線到同一個MME/S-GW。
圖2  LTE整體結構圖2 LTE整體結構

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