TD-MBMS技術及演進
0、概述
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/165410.htm3GPP中定義的MBMS技術分為FDD(適用于WCDMA系統)和TDD(適用于TD-SCDMA系統)兩種方式。在3GPP R6版本中,TDD MBMS和FDD MBMS的高層協議以及相關業務流程完全一致,只在物理層上稍有區別。FDD MBMS技術在3GPP R6版本中已經基本完成標準化工作,TDD MBMS技術在3GPP R7版本繼續研究。TD-MBMS采用現TD-SCDMA系統幀結構,信道的復接、編碼,調制、交織和打孔都遵循現有信號流程規范,目前TD-MBMS采用公共信道的方式來實現的,空中接口的無線資源應用基于公共信道的技術方式。
1、TD-MBMS技術特點
1.1 宏分集技術
TDD系統中,基站要求完全同步,這恰恰是MBMS點對多技術的優勢,多個小區發送完全相同的業務是多媒體廣播業務的主要特點之一,如果能夠保證多個小區同時發送,并且終端能夠將這些無線信號都作為有用信號進行合并,則可以降低基站的發射功率,相對于FDD系統來說,由于基站之間是異步的,為了保證多小區信號能夠合并,在基站控制器中需要定義小區組(cell group),保證小區組內基站之間的時延在一定范圍之內,從而終端能夠進行有用信號合并。然而在TDD系統中,只要保證所有站點在相同的載頻、相同的時隙上承載相同業務,則終端就可以在同一時刻接收到多個相鄰小區的同一業務信號,進行宏分集,從而提高接收性能,以降低基站發射功率。在TD-MBMS系統中支持兩種宏分集方案[2]。一是對于內容相同的MBMS業務,采用同頻點、同時隙、同步發送相同內容,而且使用相同的Midamble碼和擾碼;二是對于內容相同的MBMS業務,采用同頻點、同時隙、同步發送相同內容,但是采用各小區原有的擾碼和Midamble碼。在傳輸廣播業務的時隙采用現有的同頻網配置的情況下,即擾碼和Midamble碼的配置仍舊基于現有的網絡配置。
1.2 信號干擾消除
在TD-SCDMA系統中,對于MBMS業務而言,將采用全向天線在小區內進行全向覆蓋,而相對于一般的R4業務通過智能天線進行波束賦形來為特定的用戶提供業務,消除其它用戶的信號干擾,在非MBMS業務小區內的用戶,將會受到相鄰提供MBMS業務的小區的干擾(這是因為在MBMS小區中MBMS業務時隙上無法進行波束成形,信號全向發射)。因此,在非MBMS小區和MBMS小區之間需要一定的空間隔離,以減小或消除干擾。
1.3 基站采用隨機相位偏轉技術
由于現實網絡中,UE從多個小區接收的信號進行疊加后,可能產生主波信號深衰落現象,會使得功率疊加增益降低。因此,為了提高小區的業務服務質量,為了提高小區的MBMS業務服務質量,考慮對多個小區的發送端引入不同的隨機相位旋轉,改善信道特性,使得功率疊加增益提升,且可獲得分集及交織增益。
1.4 靈活的廣播區域配置和資源配置
在TD-MBMS系統中,支持靈活的廣播區域配置,運營商可以針對時隙配置不同大小的廣播區域,選取某個頻點上的某個時隙組成一個網絡,來傳輸MBMS業務。另外,TDD系統支持靈活的資源分配,針對比較固定的業務如電視頻道,可以采用靜態的資源分配方式,在小區建立時配置好相應資源;對于隨機性的業務可以在業務發起前分配資源,業務結束后進行釋放,這樣可以充分利用系統資源。
2、MBMS總體架構方案
在TD-SCDMA系統中,MBMS基于是3GPP基于以GSM/GPRS核心網演進TD-SCDMA分組網,增加了新的功能實體,MBMS網絡總體架構[3]見圖1。為了支持MBMS服務,原UMTS網絡中的網絡節點,包括Gateway GPRS Support Node(GGSN)、Serving GPRS Support Node(SGSN)、Radio Network Controller (RNC)和User Equipment(UE)做了更新。內容提供商提供內容,經過廣播業務中心BM-SC將傳輸流轉發給3G核心網,通過Iu轉發給UTRAN,通過Uu空中接口發送給UE。
GGSN是MBMS服務進入UMTS核心網絡的進入點,GGSN將MBMS內容傳送到需要的MBMS服務的SGSN。SGSN執行相關MBMS承載(MBMS Bearer Service)控制功能。它負責正確地傳送封包到使用者所在網絡,并且支持SGSN的移動性能管理,使RNC有效地利用了無線電資源將其傳送給終端,并支持RNC移動性管理。BM-SC廣播群播服務中心(Broadcast Multicast-Service Center;BM-SC)為新增網絡節點,作為群播服務的內容提供者(Content Provider),作為外界MBMS數據來源的網絡進入點。

3、MAC層的增加的MBMS功能模塊介紹
為實現MBMS,3GPP增加了一個功能實體MAC-m,用以實現MBMS的用戶平面和控制平面的傳輸。圖2說明了UTRAN在原有的MAC-c/sh基礎上增加了MAC-m的MAC-c/sh/m的架構和功能模塊。從圖可以看出,為實現MBMS功能,增強的MAC-c/sh/m中包含下面的模塊。

圖2 UTRAN側MAC-c/sh/m的架構和功能模塊
調度/緩沖/優先級處理:用于根據高層的需求,管理MBMS和non-MBMS的公共傳輸資源;TCTF MUX:在MAC頭中插入TCTF域,處理邏輯信道和傳輸信道之間的映射;附加MBMS-ID:對P-t-m類型的邏輯信道,在MAC頭中加入MBMS-ID域以區分不同的MBMS業務;TFC選擇:為公共傳輸信道(FACH)選擇傳輸格式組合(TFC)。
而UE側,針對UTRAN的結構做相對修改,做相應的增加。圖3是UE側MAC層相對應的功能結構。

圖3 UE側的MAC-c/sh/m架構功能模塊
TCTF DEMUX:檢測和刪除MAC頭中的TCTF域,處理邏輯信道和傳輸信道之間的映射;MBMS-ID讀取:識別特定的MBMS服務。
對于MBMS應用,UTRAN側通知指示信道(MICH),針對每個MBMS的UE發送廣播尋呼指示,通知UE接收UTRAN發送的MBMS數據。根據這些信息,UE就可以從SCCPCH中獲取MTCH承載的MBMS信息。BCCH的SIB5/Sbis中會加入邏輯信道(MCCH)的配置信息,UE可以通過讀取該配置信息,獲取MBMS的相關信息;MSCH用于發送MTCH的調度信息;MCCH和MSCH映射到FACH和SCCPCH中;MTCH用于傳送MBMS信息,MAC頭加入MBMS-ID可以區分不同的MBMS并映射到特定的FACH中,FACH再映射到SCCPCH上中發送到空中接口。
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