影响EGPRS网络质量的问题及其解决方案

时间:2008-08-22

  1、EDGE(EGPRS)关键技术简介

  理论上EGPRS单时隙提供的数据速率是GPRS的3倍,单时隙速率从GPRS的21.4kbit/s(CS4)提高到59.2kbit/s(MCS9),如果捆绑使用8个时隙,数据速率可达473kbit/s。这种速率可支持如互联网浏览、视频电话会议和高速电子邮件等多种业务,在3G网络之前为用户提供多媒体通信。

  EGPRS承载数据业务的能力强于GPRS技术的原因主要在于EGPRS采用了以下几种关键技术。

  1.1 8PSK调制方法——提高了传输速率

  EGPRS采用先进的多时隙操作和8PSK调制技术,相比较之下,GPRS采用的GMSK调制具有良好的抗干扰能力,但传输速率较低;8PSK调制的速率是GMSK调制的3倍,但信号的顽键性(Robustness)较GMSK差,对频移、噪声、时延等反应敏感,抗频移、噪声、时延能力比GMSK弱。

  1.2 混合编码方案——提高了数据吞吐能力

  MCS调制编码方法将容错保护机制融入了编码方案中,其中MCS1~MCS4采用GMSK调制方法,容错保护能力强,数据吞吐量相对较低;MCS5~MCS9采用8PSK调制方法,数据吞吐能力比较强。

  1.3 增强的链路质量控制算法——提高了数据传输和接收效率

  EGPRS采用了链路自适应和增量冗余的增强型链路控制算法,达到的信道数据吞吐率,提高接收端正确接收和正确解调的概率。

  另外,EGPRS在交织、寻址窗口等方面也采用了先进的技术,以提供更高、更稳定的传输速度。

  2、工程应用中影响网络质量的问题分析以及解决方案

  网络升级EGPRS后,对网络能力的影响可以从以下几个方面进行探讨。

  2.1 影响EGPRS无线网络传输质量的因素分析

  EGPRS在8时隙绑定时每帧可达到473kbit/s的峰值速率,但是该速率会受到无线传输环境、多时隙绑定以及调制方式的限制。

  2.1.1 多时隙捆绑和信道复用

  EGPRS支持信道复用,可以有效提高网络容量和效率。在EGPRS和GPRS不共享信道时,每个EGPRS时隙多支持9个下行用户和7个上行用户。

  GPRS系统中手机可以进行时隙复用,多可以用8个时隙分别用于上下行工作,目前商用手机常用的是1U+3D,还有一种2U+4D的测试手机。对1U+3D的EGPRS手机来说,能够达到的下行速率是59.2×3=177.6kbit/s,上行速率是59.2kbit/s。在这种情况下,无线网络环境的优劣对于传输速率的影响就显得举足轻重。

  2.1.2 无线环境(C/I)的影响

  EGPRS对无线环境要求较高,EGPRS MCS6~MCS9编码方式对C/I要求在12~20dB左右。为了实现40~50kbit/s传输速率,C/I要求在20~25dB左右。图1表示在不同编码方式下,EGPRS单时隙速度与C/I的关系。

  影响EGPRS网络质量的问题及其解决方案

  当C/I小于18dB时,MCS6~MCS9性能非常差,传输速度甚至低于MCS1~MCS5;当C/I大于20dB时,性能逐渐变好,传输速度甚至可以超过50kbit/s。

  为了获得比较好的传输速率,可以选择将EGPRS开启在C/I质量比较好的信道上,如BCCH信道。

  2.1.3 GPRS上行数据传输对于EGPRS的影响

  当EGPRS终端在进行时,同时一个GPRS终端建立连接上传数据在对应的TSL上,为使GPRS终端可以解出USF,EGPRS终端数据的编码由8PSK降到GMSK方式,将直接影响EGPRS性能。

  通过分别对EGPRS单独、GPRS和EGPRS共同、GPRS上传/EGPRS三种情况分别进行测试的结果比较得出如下结果:

  (1)EGPRS单独时吞吐量;

  (2)GPRS和EGPRS共同时是EGPRS单独时速度的70%;

  (3)GPRS上传/EGPR时速率会急剧下降,仅仅比GPRS略高;

  (4)GPRS和EGPRS共用信道时,GPRS对EGPRS业务有相当大的影响。

  为了避免GPRS业务对EGPRS的影响,可以根据网络中GPRS手机和EGPRS手机的保有量比例,在GPRS终端比较多的县城等区域选择GPRS和EGPRS共用信道,在EGPRS终端比较多的市区和密集市区等区域选择GPRS和EGPRS不共用信道的开启策略。

  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com



  
上一篇:基于Nios II/s的 通用无线传感网络节点的设计
下一篇:基于CC2430的ZigBee无线数传模块的设计和实现

免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

相关技术资料