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3GPP R4、R5、R6标准研究报告


3GPP R4、R5、R6 标准研究报告

华为技术有限公司 2013 年 6 月

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R4、R5、R6 工作项目和研究项目进展报告 ............................................

......................... 4 1 引言 .............................................................................................................................. 4 1.1 背景 ....................................................................................................................... 4 1.2 参考资料 ................................................................................................................ 4 1.3 术语和缩写词 ........................................................................................................ 4 2 概述 .............................................................................................................................. 5 2.1 项目分类 ................................................................................................................ 5 3 具体分析 ..................................................................................................................... 10 3.1 RAN 改进特性 ..................................................................................................... 10 3.2 无线接口改进特性 ............................................................................................... 14 3.3 UTRAN 传输演进 ................................................................................................ 20 3.4 HSDPA(高速下行分组接入)............................................................................ 23 3.5 RAN 技术的细小改进和提高 ............................................................................... 26 3.6 UTRAN 中的 TrFO .............................................................................................. 26 3.7 UE 定位 ............................................................................................................... 27 3.8 Iu 接口 RAB QoS 协商/重协商 ............................................................................ 29 3.9 实时业务的 PS 域切换 ........................................................................................ 31 3.10 RAN 为解决 RAN 节点到多 CN 节点的域内连接问题需要开展的工作 ............... 32 4 研究项目分析 .............................................................................................................. 32 4.1 无线链路性能增强 ............................................................................................... 32 4.2 USTS................................................................................................................... 33 4.3 CELL_FACH 状态下公共下行信道改进的可行性研究......................................... 34 4.4 UE 天线有效性测试方法性能要求的可行性研究 ................................................. 34

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4.5 对 HS-DSCH 的快速小区选择 ............................................................................. 34 4.6 RNS 和 RNS/BSS 的无线资源管理的改进 .......................................................... 35 4.7 减少 UE 侧 CPICH 干扰影响 ............................................................................... 35 4.8 下行 SIR 的再次引入 ........................................................................................... 35

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R4、R5、R6 工作项目和研究项目进展报告
关键词:R99,R4,R5,R6,WI,SI,HSDPA 摘要: 本文对3GPP标准RAN部分R4、R5、R6版本增加的功能进行了描述,主要是对各 个专题进行技术分析,并列出对R99版本的影响。

1 引言
背景
在 3GPP 标准版本控制中,R99 就是 1999 年 12 月份形成的第一个 3G 协议 版本,但 R99 一直处在不断的发展变化中,定期有新版本推出,这些变化可 以分为两类:一类是对原协议错误的修改和性能的提高,这类变化归入 R99 的后续版本;另一类是新功能的增加,这类变化归入下一个版本,即 R4/R5。 R4 于 2001 年 3 月份发布,R5 于 2001 年 12 月发布第一个版本。

参考资料
名称 R4, R5工作项目和研究项目进展报告 Work Item Sheets - Latest Situation Study Item Sheets - Latest Situation Work Item Sheets - History Study Item Sheets -History 作者 标准分析组 3GPP-RAN 3GPP-RAN 3GPP-RAN 3GPP-RAN 出版日期 02/12/2001 05/29/2002 05/29/2002 05/59/2002 05/29/2001 密级 一定范围内公开 无 无 无 无

术语和缩写词
缩写 AMC C/I CN CCTrCH DCA FDD FCSS GGSN H-ARQ Dynamic Channel Allocation Frequency Division Duplex Fast Cell Site Selection Gateway GPRS Support Node Hybrid Auto Repeat Qurest 动态信道分配 频分双工 快速小区站点选择 网关GPRS支持节点 混合自动重发请求 全称 Adaptive Modulation and Coding Carrier/Interference Core Network 中文名 自适应调制和信道编码 载干比,衡量信号好坏的一个重 要指标,越大越好 核心网

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文档名称 HSDPA Iub Iur QoS RAB RAN RNC TFCI SI SRNS SGSN SR SAW TDD TD-SCDMA TR TS TSG UMTS UTRAN WG Quality of Service Radio Access Bearer Radio Access Network Radio Network Controller Transport Format Combination Indicator Study Item Serving Radio Network Subsystem Service GPRS Support Node Selective Repeat Stop-and-Wait Time Division Duplex Time Division -Synchronous Code Division Multiple Access Technical Report Technical Specification Technical Specification Group Universal System Universal Network Work Group Mobile Terrestrial Telecommunication Radio Access High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入 RNC和NODEB之间的接口 RNC和RNC之间的接口 服务质量 无线接入承载 无线接入网 无线网络控制器 传输格式组合标识 研究项目 服务无线网络子系统 业务GPRS支持节点 选择重发 停等 时分双工 时分同步CDMA 技术报告 技术规范 技术规范组 通用移动通信系统 通用陆地无线接入网络 工作组。 研究RAN协议的有4个工 作 组 , 分 别 为 RAN WG1 、 RAN WG2、RAN WG3、RAN WG4,通 常简称为RAN1、RAN2、RAN3、 RAN4。各个小组各有侧重,并且 都1~2个月开一次会议。RAN的 四个工作组每个季度开一次全 会,会议顺次编号,比如文中多 次提到的RAN#11全会就是RAN的 第11次全会。 WI Work Item 工作项目

2 概述
本文主要描述 R4、R5、R6 与 R99 的区别,其实就是新增加的功能,这些新 功能分为工作项目和研究项目,这些项目如果在 2001 年 3 月之前有 TR 产生 并在 RAN#11 全会获得通过,则归入 R4,否则将归为 R5。

项目分类
R4、R5、R6 的工作项目(Work Item)分为下面十一类,具体如下:
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一、RAN 改进特性(RAN Improvement Feature ) 1)Iur/Iub 接口 RRM 优化(RRM optimizations for Iur and Iub) ◆ RL 定时调整(RL Timing Adjustment ) ◆ 资源预留和无线链路激活的分离(Separation of resource reservation and radio link activation ) ◆ Iur Common Transport Channel Efficiency Optimisation ◆ Iur Neighbouring cell reporting Efficiency Optimisation 2)Improvement of RRM across RNS and RNS/BSS 3)NodeB Synchronisation for TDD 4)NodeB Synchronisation for 1.28 Mcps TDD 5)RAB 支持增强(Radio access bearer support enhancement ) 6)业务终结点交换(Re-arrangement of Iub Transport Bearers [originally Traffic Termination Point Swapping]) 7)Beamforming enhancements(originally Beamforming) 8)Support of Site Selection Diversity Transmission in UTRAN 9)UTRAN Sharing in Connected Mode(originally Shared Network support in Connected Mode) 二、无线接口改进特性(Radio Interface Improvement Feature ) 1) 频间和系统间测量改进 (Improvement of inter-frequency and inter-system measurements ) 2)Base station classification ◆ TDD Base station classification ◆ FDD 基站分类( FDD Base station classification) ◆ Base Station Classification for 1.28Mcps TDD 3)FDD 中专用 CCTrCH 下行资源利用改进(Improved usage of downlink resource in FDD for CCTrCHs of dedicated type ) 4)终端省电特性(Terminal power saving features ) 5)UTRA FDD 直放站规范(UTRA FDD Repeater Specification ) 6)软切换中 DSCH 功控的改进(DSCH power control improvement in soft handover ) 7)UMTS 1800
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8)UMTS 1900 9)MIMO(多入多出天线: Multiple Input Multiple Output antennas ) 10)DSCH 硬分裂模式的增强(Enhancement on the DSCH hard split mode ) 11)Improving Receiver Performance Requirements for the FDD UE 12)混合 ARQ II/III(Hybrid ARQ II/III ) 13)DPCCH 门控发送(Gated DPCCH Transmission ) 三、UTRAN 传输演进(Evolution of the transport in the UTRAN ) 1)UTRAN 中的 IP 传输(IP Transport in UTRAN ) 2)Iub/Iur 接口 AAL2 连接的 QoS 优化(QoS optimization for AAL type 2 connections over Iub and Iur interfaces) 3) Iub/Iur/Iu 接口传输承载更改过程 (Transport bearer modification procedure on Iub, Iur and Iu [originally Migration to Modification procedure ]) 四、Low chip rate TDD option 1)Low Chip Rate TDD physical layer 2)Low Chip Rate TDD layer 2 and Layer 3 protocol aspects 3)Low Chip Rate TDD UE radio access Capability 4)Low Chip Rate TDD UTRAN network Iub/Iur protocol aspects 5 ) Low Chip Rate TDD RF Radio Transmission/Reception, System Performance Requirments and Conformance Testing 五、HSDPA(高速下行分组接入: High Speed Downlink Packet Access) 1) HSDPA 物理层 (High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - Physical Layer ) 2)HSDPA L2 和 L3 部分(High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) layer 2 and 3 aspects ) 3)HSDPA Iur/Iub 接口部分(High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - Iub/Iur Protocol Aspects ) 4)HSDPA RF 无线发送/接收、系统性能要求和一致性测试(High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - RF Radio Transmission/ Reception, System Performance Requirements and Conformance Testing )

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六、RAN 技术的细小改进和提高(RAN Technical Small Enhancements and Improvements )

七、UTRAN 中的 TrFO(Transcoder Free Operations in UTRAN )

八、UE 定位(UE Positioning ) 1) R99 无线接口支持的 UE 定位方法的 Iub/Iur 接口 (Iub/Iur interfaces for UE positioning methods supported on the radio interface release 99 ) 2)UE 定位增强(UE positioning enhancements ) 3)UE positioning enhancements for 1.28 Mcps TDD 4)UTRA FDD 直放站规范(UTRA FDD Repeater Specification ) 5)支持 A-GPS 定位的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口(Open interface between the SMLC and the SRNC within the UTRAN to support A-GPS Positioning ) 6)支持 R4 定位方法的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口(Open interface between the SMLC and the SRNC within the UTRAN to support Rel-4 positioning methods ) 九、Iu 接口 RAB QoS 协商/重协商(RAB Quality of Service Negotiation/Renegotiation over Iu ) 1)Iu 接口 RAB QoS 协商(RAB Quality of Service Negotiation over Iu ) 2) 接口 RAB QoS 重协商 Iu (RAB Quality of Service Renegotiation over Iu ) 3) 重定位过程中 Iu 接口 RAB QoS 协商 (RAB Quality of Service Negotiation over Iu during relocation ) 十、实时业务的 PS 域切换(PS-Domain handover for real-time services )

十一、RAN 为解决 RAN 节点到多 CN 节点的域间连接问题需要开展的工作 (RAN work for Intra Domain Connection of RAN Nodes to Multiple CN Nodes ) R4、R5 的研究项目(Study Item)分为下面十七类,具体如下:

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一、无线性能提高(Radio link performance enhancements)

二、High speed downlink packet access

三、USTS

四、CELL_FACH 状态下公共下行信道改进的可行性研究(Originally Feasibility Study for Improved Common DL Channel for Cell-FACH State)

五、UE 天线有效性测试方法性能要求的可行性研究(Feasibility Study of UE antenna efficiency test methods performance requirements)

六、 HS-DSCH 的快速小区选择 对 (Fast Cell Selection (FCS) for HS-DSCH)

七、RNS 和 RNS/BSS 的无线资源管理的改进(Improvement of Radio Resource Management across RNS and RNS/BSS)

八、UE 侧 CPICH 干扰影响的消除(Mitigating the Effect of CPICH Interference at the UE)

九、下行 SIR 测量的再次介绍(Re-introduction of the downlink SIR measurement)

十、 Feasibility Study on UTRA Wideband Distribution Subsystems (WDS)

十一、SRNS Relocation Procedure Enhancement

十二、Introduction of direct transport bearers between SRNC and Node-B

十三、Feasibility Study considering the viable deployment of UTRA in additional and diverse spectrum arrangements

十四、 Improvement of inter-frequency and inter-system measurements for 1.28 Mcps TDD
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十五、 Feasibility study of UE antenna efficiency test methods performance requirements

十六、 Enhancements to OTDOA Positioning using advanced blanking methods

十七、 Analysis of OFDM for UTRAN evolution

3 具体分析
RAN 改进特性
RAN 改进特性(RAN Improvement Feature ) 3.1.1 Iur/Iub 接口 RRM 优化 1. 技术分析 Iur/Iub 接口 RRM 优化: RRM optimizations for Iur and Iub, 其内容主要包括: 1) DCH 拥塞处理:目前 DRNC 在接收一个专用 RL 时,需要为最大速率 保留资源,这是因为 DRNC 对 DCH 承载统计非常有限,无法控制在拥塞状 态下 DL 速率。在这个技术报告中则增加 DRNC 与 SRNC 之间的速率控制消 息来解决 DCH 拥塞问题。 2) Iub/Iur 过程并行:目前在 NBAP/RNSAP(专用)过程中几乎没有过程 并行,为了提高 UTRAN 对快速无线环境的适应能力,增加过程间并行规定。 3) 软切换中的 DPC 速率降低: 目前 RAN WG1 在 25.214 中规定了两种 DPC 模式,但模式更改的信令 RAN WG3 并不支持。 UTRAN 支持了模式更 改信令后,最好能够防止下行功率偏移。 (By Supporting of mode change signalling in UTRAN, UTRAN should be better capable fo ) 4) Iur 接口上公共测量的引入: 目前建议研究 Iur 接口上引入公共测量的 可能性和用途。比如,目前 SRNC 在做软切换判决的时候不能通过 Iur 接口 得到 DRNC 中邻近小区的负载信息,所以需要某种研究用以表明提供小区负 载信息给邻近 CRNC 有明显的好处。如果小区负载信息或其它可能的测量需 要的话,目前 Iub 接口上支持的公共测量过程就可以引入到 RNSAP 协议中。 5) 用户面无线接口参数更新的扩展: 目前 Iur/Iub DCH FP 支持通过用户 面信令快速更新下行 RL 的 TPC 功率偏移。现在应该研究是否有更多的无线 接口参数需要采用类似的过程,如果需要的话,用户面就需要扩展。
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6) 资源预留和无线链路激活的分离:就是不用在相关 RL 发送功率就可以 在 UTRAN 中预留专用资源。 而且, 预留无线资源的激活和去激活机制可以分 别引入。 7) DRNC 触发公共传输信道资源初始化过程:目前,DRNC 不能够请求 SRNC 将 UE 从一条 RACH/FACH 的组合信道切换到另一条 RACH/FACH 的 组合信道。然而 R99 的 RRC 信令已经支持该功能,而且该功能对 DRNS 中 公共资源的使用有一个好的分布非常有好处。因此,希望在 R4 中也能提供一 种合适的解决办法给 DRNC 提供这种能力。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响 该研究项目只对接入网 AN 产生影响。专门的技术报告 TR25.935:Radio Resource Management (RRM) optimisations for Iur and Iub Iur 接口和 Iub ( 接口的无线资源管理 RRM 优化)版本已经定为 V4.0.0。基本情况如下: 1、 “DCH 拥塞处理”“软切换中的 DPC 速率降低”“Iur 接口上公共测量的引 、 、 入” “DRNC 触发公共传输信道资源初始化过程” 和 这四个主题已在 RAN#11 全会通过。2、 “Iub/Iur 过程并行”和“用户面无线接口参数更新的扩展”这 两个主题因不再必要,取消。3、 “资源预留和无线链路激活分离”主题因材 料不充分,推迟为 Rel5 的一个工作项目,主要是优化目前 UTRAN 存在的过 程,提高其效率和服务质量,已经在 RAN#15 结束。目前最新的版本定为 V4.1.0,在 RADIO LINK CONGESTION INDICATION 消息中增机了一个 Congestion Cause IE,用指示 SRNC 在 DRNC 发生的拥塞类型。 3.1.2 RL 定时调整 1. 技术分析 RL 定时调整:RL Timing Adjustment 。 WG1 以前提出过 RL 调整的需求, 因为在 R99/R4 中临时删除或重建一条无线链路会在一个或多个小区中带来 宏分集增益的损失,从而产生额外的下行干扰。另外,它还轻微增加了呼损 的风险,所以 WG1 要求 WG3 在将来的版本中考虑无线链路调整过程。 该专题的目标就是引入单独一条 RL 进行调整的可能性, 典型情况就是在一个 激活集中的若干条 RL 中的一条。 解决方案: RAN3 仅实施通过下行时间更正方法来进行时间调整。 RAN2 在 在 中 25.331 已经提供了下行无线链路时间调整的支持,但是对手机行为没有规 定,25.331 协议补充了这方面的内容,特别时当“DPCH frame offset”值到 达到/越过其定义范围时 UE 的行为。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响 由 WG3 负责 (WG2 配合) 在 RAN#14 完成, , 改动协议包括: 25.423、 25.433、 25.331。主要由 Ericsson 公司提出 。2002 年 3 月份在 RAN #15 中通过了 TR 25.878 V5.0.0, 该项目已经在 RAN#15 结束, 2002 年 6 月份提交了一 在 个 CR,更改了对 RAN4 协议的参考文献的引用。

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3.1.3 资源预留和无线链路激活的分离 1. 技术分析

资源预留和无线链路激活的分离:Separation of resource reservation and radio link activation 。 该专题的主要目标就是在 UTRAN 中预留专用资源, 但在相应无线链路上不发 射功率。即引入专用预留资源的激活和去激活分离的机制。该研究的机制是 考虑预留资源而不把它们分配给特定的 UE。在这种情况下,将延迟分配预留 给特定 UE 的资源,直到激活该无线传输。 分离有助于 UTRAN 如下过程的优化: 在软切换时, 延迟激活高比特率用户的 无线链路,可以避免潜在的切换问题;将信道类型快速切换回 CELL_DCH 状 态;如果某无线链路曾属于激活集,那么下次可以快速增加;受益于 RRM 级 的统计复用(通过在指定小区中基于 HO 可能性法则预留资源。忙时呼叫尝 试统计...) 。 解决方案:UTRAN 尽量在新 RL 上晚发送传输,延迟到 UE 收到 RRC Active-Set-Update 消息以后, UTRAN 可以知道 UE 在新的 RL 上开始同步的 时间。在 RL-Setup 和 RL-Addition 中增加一个标记控制下行信号的发送,使 用 DL-Power-Request 来 启 动 信 号 发 送 ; 同 时 增 加 了 在 RL-Setup 和 RL-Addition 中增加了一个 CFN,指示 RL 实际开始的时间。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

该专题由 WG3 负责,改动协议包括: 25.420、 25.423、25.430、25.433 。 主要由 Ericsson 公司提出 。 在 RAN#15 会议上通过了 TR 25.879 V 5.0.0 版本,目前该项目已经完成。 3.1.4 Iur 口公用传输信道性能优化 1. 技术分析

Iur 口公用传输信道性能优化: Iur Common Transport Channel Efficiency Optimisation,该专题将会增加 UTRAN 的效率和提高对用户的服务质量。目 前在 RACH/FACH 状态, UE 在 DRNS 中从一个小于移动到另一个小区时, 当 SRNC 将 必 须 执 行 RNSAP Common Transport Channel Resources Initialisation 流程。该流程要求提供给 SRNC 以下信息: 1) 2) 3) 支持的 MAC-C 长度信息 流控信息 请求另一个承载的可能性

在许多情况使用相同大小的 TB 来配置在 DRNS 中的多个 (所有) S-CCPCH。 如果在这种情况下, 如果 UE 在相同的 DRNS 从一个小区移动到另一个小区, 就没有必要更新 1) 。 如果 DRNS 能够使用相同的流程情况就没有必要更新 2) 。
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如果不需要 1)和 2) ,SRNC 不需要 UE 开始使用一个新的传输承载就没有 必要执行 CommonTransport Resource Initialisation 流程。 可以引入一个机制,在可能的情况下降低对 CommonTransport Resource Initialisation 的需要。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

只影响 AN,对协议 25.423 有影响,在 RAN#15 中结束了该项目。最总通过 的版本是 TR R3.002 V1.0.0。 3.1.5 RAB 支持增强 1. 技术分析

RAB 支持增强: Radio access bearer support enhancement , 该专题的目的 就是在 Uu 和 Iu 接口上增加必要功能,以满足实时业务的需求,比如 VoIP。 这些功能的典型例子包括: 1) 2) PDCP 中 RAB 的复用; 可变 Iu 帧格式和 Uu 口不平衡错误保护;

3) 逻辑信道的信道类型切换,目前只能支持 UE 所有逻辑信道一起切换, 还不能支持单条信道的切换。对于 DSCH,如果能单条逻辑信道切换会更好; 4) 2. 象 GERAN 中的一样实现 IP 头消除。 发展状况及对 R99 规范的影响

该 WI 对 UE 和 UTRAN 都有影响, Iu 口 RANAP 信令和用户面协议、 对 PDCP 协议和 RRC 协议的影响较大。TR 25.847(Radio Access Bearer Support Enhancements )目前版本定为 V4.0。准备在 RAN#14 完成。

3.1.6 业务终结点交换 1. 技术分析

业 务 终 结 点 交 换 : Traffic Termination Point Swapping 。 其 中 Traffic Termination Point 的概念定义在 TS25.430(UTRAN Iub Interface: General Aspects and Principles)中,因为 Traffic Termination Point 是一个逻辑模型, 没有限制它在实际实体中的应用,如 NodeB 可以有多个业务终结点,但处于 相互独立的物理单元中,在 RL 建立期间一旦业务终结点被确定就不会改变, 如果无线链路参数动态修改,NodeB 可以改变分配的业务终结点和随路的信 令链路,该过程可以有效利用 NodeB 的资源管理和 O&M 功能。 该专题主要是在 Iub 接口信令面(即 NBAP )提出新功能,使得 NodeB 能够 在没有 RL 释放时初始化业务终结点交换。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响
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由 WG3 负责, RAN#14 完成, 在 主要由 Nokia, Nortel Networks, InterDigital, Siemens 公司提出 。影响的协议主要是 25.433。

无线接口改进特性
无线接口改进特性(Radio Interface Improvement Feature ) 3.2.1 频间和系统间测量的改进 1. 技术分析

频间和系统间测量的改进:Improvement of inter-frequency and inter-system measurements ,该专题的目的就是对压缩模式进行改进以提高系统性能。 目前的研究内容包括: 1) 2) 2. 打孔和位置可变的压缩模式; 现有方法的组合(包括第一种方法) 。 发展状况及对 R99 规范的影响

影响的协议有:25.212、25.215、25.331、25.413、25.433。准备在 RAN#14 完成。 3.2.2 FDD 基站分类 1. 技术分析

FDD 基站分类: FDD Base station classification, R99 的 WG4 已经有了关于 宏小区基站的规范。为了适应各种不同的小区规划及要求,R4 采用的基站分 类中,不仅包括宏小区,也包括微小区和微微小区等,可以更加灵活地实现 不同小区的基站配置,这也是 UTRA 的重要技术演进之一。 基站分类的依据是基站和用户设备之间的最小耦合损耗 MCL。主要分为两大 类:大区域基站类(Wide Area BS class)和本地区域基站类(Local Area BS class) 。 大区域基站类定义为相对高的 MCL,典型环境如户外宏小区和户外微小区环 境,此时基站的天线位于天线杆、屋顶或者其它高处。现有的规范可以用于 大区域基站类。 本地区域基站类定义为相对低的 MCL,典型环境如户内环境(办公室、地铁 站等) ,此时天线位于屋顶、墙上或内嵌在墙上,低耦合损耗也可能在某些热 点地区(hot spot areas)的户外环境,如市场、街市或火车站。需要确定新 规范以用于本地区域基站类。 主要研究内容如下: 1) 2) 按照配置环境(如宏小区、微小区和微微小区)定义基站分类。 根据配置环境对无线参数进行鉴别、检查和可能的更新。
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3) 根据配置环境,当基站需要最大输出功率时,对测试要求和一致性要求 进行鉴别、检查和可能的更新。 4) 5) 2. 一致性测试规范的检查和可能的更新。 将相关信息记录在 RF 系统配置中。 发展状况及对 R99 规范的影响

基站分类只对接入网 AN 产生影响, 关于基站分类的技术报告 TR25.951 FDD ( Base station classification)的里程碑版本推迟到 RAN#135。 已 经完 成的 工作 :同意按 照基 站和 用户 设备之间 的最 小耦 合损耗 MCL (minimum coupling loss)作为分类标准;定义了两大类基站:大区域基站 类(Wide Area BS class)和本地区域基站类(Local Area BS class) ;定义 了室内和室内/室外混合环境的路径衰落模型;定义了本地区域基站类的 MCL 值;本地区域基站类的传播条件取得一致意见;完成对规范 TS25.104 的影响 内容定义;本地区域基站类的新的设备特性定义。 未完成的工作: 本地区域基站接收机的灵敏度 (Sensitivity) 阻塞 、 (blocking) 、 互调(intermodulation) ;本地区域基站发射机的 ACLR;影响相关协议如 TS25.133 和 TS25.141 没有完成。 3.2.3 混合 ARQ II/III 混合 ARQ II/III:Hybrid ARQ II/III ,该专题已被高速下行分组接入(HSDPA) 覆盖,所以不再必要。 3.2.4 专用 CCTrCH 所需下行资源的增强用法(FDD) 1. 技术分析

专用 CCTrCH 所需下行资源的增强用法:Improved usage of downlink resource in FDD for CCTrCHs of dedicated type 。 在 R99 的 RAN1 规范中, 一个专用 CCTrCH 可映射至多个物理信道 (信道码) , 这些信道码的扩频因子必须相同,以获得相等的物理信道分段。为实现下行 资源的灵活分配,在 R99 的 RAN1 规范中引入多个专用 CCTrCH,这样可以 采用不同扩频因子的信道码,将传输信道映射至不同的 CCTrCH,满足不同 传输信道的 QoS 要求,并且占用较少的资源。但是,RAN2 和 RAN3 在 R99 版中不支持多个专用 CCTrCH,因此,资源分配还存在限制。 目前的研究内容主要是:将一条无线链路的多个传输信道映射至不同扩频因 子的多码,以减少占用资源的总量,同时,满足各个传输信道的不同 QoS 要 求。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

影响的规范有:25.331、25. 423、25. 433、25. 212(?) 、25. 214、25. 926, 准备在 RAN#13 完成。主要由 Nortel Networks 提出。

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3.2.5 终端省电特性 1. 技术分析

终端省电特性:Terminal power saving features 。电池寿命对于 UE 是一种 重要资源,但是在 R99 中还没有这方面专门的技术介绍,终端省电特性主要 采用 DPCCH 门控发射技术,采用该技术可以延长 UE 电池寿命,同时对于 UTRAN 侧,因降低干扰,从而提高上下行链路容量。 对于 UE 和 NODEB 侧, 要求在发射门控时, 具有决定在哪些时隙进行"turn-on" 和"turn-off"功能,支持随路 DSCH 的门控 DPCCH 发射方案。 目前的研究内容主要是 DPCCH 门控发射方案,包括:相关参数、门控发射 方案所需信令、RX 门控、DPCCH 门控模式操作、在门控模式的 DPCCH 帧 检测、DPCCH 时隙格式定义、功率控制,以及与其他操作(比如发射分集、 压缩模式、软切换)之间的关系。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

UE 电池寿命提高量与门控速率、接收和发射是否同时门控有关。该技术因为 在呼叫建立中可以支持 DPCCH 是否门控选择,所以可以满足 UE 基于 R99、 UTRAN 为 R4,或 UE 基于 R4、UTRAN 为 R99 的兼容性问题。 影响规范有:TS 25.211、TS 25.212、TS 25.213、 TS 25.214、 TS 25.215、 TS 25.302、 TS 25.331、TS 25.402 、TS 25.433。预定完 成时间在 RAN#13。 相关的技术报告为 3G TR 25.840 V2.3.0:Terminal Power Saving Features 和 TR 25.938 V2.0.0 :Terminal Power Saving Features(Iur/Iub aspects)。 3.2.6 DPCCH 门控发射 1. 技术分析

DPCCH 门控发射: Gated DPCCH Transmission。 UMTS 服务发展的重点是: UE 电池节省;UL/DL 干扰减少、容量提高。DPCCH 门控发射可以解决以上 问题,该专题是终端省电特性专题的继续。 为了改进 UE 电池节省、UL/DL 干扰减少、容量提高和信令影响最小,引入 了 DSCH 随路的 DPCCH 门控发射技术。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

由 WG1 负责 25.840,WG3 负责 25.938,在 RAN#13 完成。影响规范有: 25.214、25.301、25.302、25.331、25.101、25.133、25.423、25.433。主 要由 Samsung 公司提出。 3.2.7 UTRA FDD 直放站规范 1. 技术分析
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UTRA FDD 直放站规范:UTRA FDD Repeater Specification,其中直放站 (Repeater)的定义:在下行与上行方向接收、放大并发送 RF 载波。 直放站在 2G 中已经证明可以增加覆盖范围,比如在建筑物内、隧道内、地铁 内、高速公路上等。或者在扇区边缘和高密集区域,直放站可以降低移动设 备与基站的发射功率,提高 C/I,从而提高系统容量。 对于不需要切换到 2G 的运营商而言,扩展 UTRA 的覆盖在目前初始阶段显 得尤为重要。对于需要切换到 2G 的运营商而言,用户要求(如高数据速率) 不一定都能够得到满足,同样需要扩展 UTRA 的覆盖。 该工作项目的目标就是制定一个技术规范, 其中规定 UTRA 直放站的最小 RF 特性,至少应该包括这些内容:杂散辐射、互调产物、带外增益、频率稳定 度、调制精度、阻塞特性。 除了最小 RF 特性外,还需考虑一致性测试要求与电磁兼容性(EMC)要求。 网络中引入直放站可能会降低 LCS 业务 OTDOA 方法的性能。 该 WI 的研究内容已经在规范 TS25.106 中有详细描述,同时其一致性测试内 容也在规范 TS25.143 中详细说明,具体细节可以参考这两篇规范。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

直放站只对接入网 AN 产生影响。MMI、计费和安全方面,目前没有相关报告 指出影响。 增加直放站后,WG4 提出的新规范为: TS25.106: UTRA Repeater;Radio transmission and reception(收发器最 小 RF 特性参数) TS25.143: UTRA Repeater;Conformance testing (收发器一致性测试) 这两个规范在 RAN#11 通过,版本已经定为 V4.0.0。对 25.113 规范的影响也 已经完成并在 RAN#11 通过。新的技术报告 TR25.956 UTRA Repeater; Planning Guidelines and System Analysis 也已经完成,版本确定为 V4.0.0。 3.2.8 软切换中 DSCH 功控的改进 1. 技术分析

软切换中 DSCH 功控的改进:DSCH power control improvement in soft handover ,该专题的目的就是研究如何改善软切换中 DSCH 功率控制。 TR25.841 提供了三种解决方案: 1) SSDT 相结合的快速 DSCH 功控 与 (Fast DSCH power control combined with SSDT) ; 2)阻塞错误指示方法(Block error indication method) ; 3)基于 SIR 的方法(SIR based method) 。

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该报告研究了这三种解决方案的实现方法、 优缺点, 以及对目前 UE 和 UTRAN 软硬件的影响。 对接口(Iur 和 Iub 接口)规范的影响见 TR25.849。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

主要技术报告 TR25.841 目前已经定为 V4.0.0 版本,而且还通过了一个 CR, 该 CR 包含需要在 R4 之后考虑的问题。 技术报告 TR25.849(DSCH power control improvement in soft handover) 也已经定为 V2.0.0 版本。 WG1、WG2 和 WG3 已经通过了 4 个 CR,这些 CR 覆盖与 R4 相关的所有 部分。R4 相关的所有问题都研究完毕。 注:通过的这四个 CR 分别为: 1)WG1:R1-01-0414 CR149r1 25.214 DSCH Power Control Improvement in soft handover 该 CR 通过。WI 研究完毕。 2)WG2:R2-00-0738 CR183r1 25.331 Extension of IE "SSDT Information" 该 CR 通过(该 CR 中 ASN.1 的相关问题在 RAN2#19 次会后通过邮件讨论 确定) 。WI 研究完毕。 3)WG3:R3-01-1037 CR 310r1 25.423 和 R3-01-1038 CR 362r1 25.433 这两个 CR 均通过。关于 R4 的相关专题均研究完毕。

结论:是否需要包含 R4 之后的一些附加方法有待 WG1 的进一步研究。 3.2.9 UMTS 1800 1. 技术分析

在相同带宽下 3G 比 2G 频率利用率高。在 WARC 00 上已经决定扩展目前 IMT2000 频率分配到包括当前的 2G 带宽。目前的研究内容就是 UMTS 1800 的工作频段: 移动台发基站收频带:1710~1785MHz 基站发移动台收频带:1805~1880MHz 主要是: 1) WG4 完成 DCS1800 和 UMTS1800 系统无线特性兼容问题;

2) WG2 完成 UE 终端设备的 L2 和 L3 协议的兼容研究,要求 2G 和 3G 技术在同一终端支持; 3) WG3 研究接口影响。
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2.

发展状况及对 R99 规范的影响

影响的规范有:25.101、25. 104、25. 141、25. 121,准备在 RAN#12 完成。 3.2.10 UMTS 1900 1. 技术分析

WARC 00 已经决定将 IMT 2000 当前所占用的频段扩展到 PCS-1900 所占用 的频段。R99 不必为这些频段提供完全支持。另外,与其它技术的共存还未 评估。 该专题的目的就是研究并总结 UTRA FDD 和 PCS1900、TIA/EIA-136、 TIA/EIA/IS-95 在下列频段的共存特性:
协议版本 R99已经实现频段 R4支持UMTS1800实现 频段 R4支持UMTS1900实现 频段 1850 - 1910MHz 1930 - 1990 MHz UPLINK移动台发基站收频带 1920 - 1980MHz 1710 - 1785MHz DOWNLINK基站发移动台收频带 2110 - 2170MHz 1805 - 1880MHz

为支持该频段, 和 BTS 的 RF 特征相对于 R99 可能需要某些增加和更改。 UE 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

RAN2 负责终端能力的研究, RAN3 负责研究对接口的影响。 分别准备在 T#13 和 RAN#13 完成。没有新规范产生,主要是对现有规范的影响。影响的规范 有:25.101、25.104、25.113、25.133、25.141、25.331、25.942、25.306 和 34.121。 3.2.11 MIMO(多入多出天线) 1. 技术分析

MIMO(多入多出天线) Multiple Input Multiple Output antennas ,该专题 : 是 HSDPA 专题的一部分。在 HSDPA 研究项目中,MIMO 可以明显地改善性 能已经得到公认,并且带来的影响也是可以忍受的。MIMO 对 UE 来说是可选 的。 该专题的目的就是在 UE 和 UTRAN 采用多个天线来提高下行链路的性能。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

准备在 RAN#15 完成。影响的规范有:25.211、 25.212、25.213 、25.214 、 25.215 、25.331。 3.2.12 DSCH 硬分裂模式的增强 1. 技术分析
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DSCH 硬分裂模式的增强:Enhancement on the DSCH hard split mode 。 在目前 R99 版本规范中,如果 DRNC 需要进行 DSCH 调度,那么在 DSCH 软切换期间,Iur 接口不能支持逻辑分裂。但 Iur 接口支持硬分裂,所以说硬 分裂比逻辑分裂有优势。然而,硬分裂存在局限性,因此,需要研究在 DSCH 硬分裂模式下 TFCI 编码的增强用法。 RAM WG1 指出,在目前的 R99 规范中,当 UE 处于软切换状态时,TFCI2 (用于 DSCH 的 TFCI)并没有在激活集中所有的小区发送。另外,尽管 UE 没有处于软切换,为了能可靠的检测出 TFCI,功率偏移必须设置得足够高。 该工作项目的目的就是提高 DSCH 硬分裂模式下的 TFCI 编码和功率控制。 由两个工作任务组成: 1) DSCH 硬分裂模式下的 TFCI 编码:目前,DSCH 硬分裂模式仅能支持 5bit 长的 DSCH 和 DCH 的 TFCIs,结果 DSCH 和 DCH 的 TFCI 个数最多只 能为 32。一种新的 TFCI 编码方案可以支持可变比特长度,从而增强 DSCH 硬分裂模式。 2) DSCH 硬分裂模式下的 TFCI 功率控制: 目前, UE 进行软切换时 TFCI 在 可靠性不能保证,尽管 UE 没有处于软切换,为了能可靠的检测出 TFCI,功 率偏移必须设置为足够高。TFCI 新的功率控制方案能够增强 DSCH 硬分裂 模式。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

由 WG1 负责,主要由 Samsungl 公司提出 ,准备在 RAN#14 完成,影响规 范有:25.212、25.214、25.331、25.423、25.433。

UTRAN 传输演进
UTRAN 传输演进:Evolution of the transport in the UTRAN。 3.3.1 UTRAN 中 IP 传输 1. 技术分析

UTRAN 中的 IP 传输:IP Transport in UTRAN 。R2000 工作计划中包括全 IP 传输结构(作为一种可选项) ,即允许运营商采用 IP 技术传输 3G 业务。 在 UTRAN 中引入 IP 作为传输技术的可以预见的好处有: 1) 在 UTRAN 网络中,运营商可以用 IP 传输作为 AAL2/ATM 传输的备选 方案; 2) 在网络中,选择 IP 究竟比选择 AAL2/ATM 好多少,不同运营商的情况 是不一样的。比如现有的传输网络怎样;在同一传输网络上承载的其它应用; 可以利用的物理链路等。 3) 可以平滑升级到端到端 IP 传输解决方案。

R4 阶段的研究目标就是在 Iu、Iur 和 Iub 接口上采用 IP 技术实现信令和用户 数据的传输。
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这一研究只与传输方面有关,研究内容包括: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 2. 其他相关标准的关系; 用户面解决方案:Iur、Iub、 Iu-CS 和 Iu-PS 的各种解决方案; 上层的 QoS 机制; 传输网带宽利用; 用户面传输信令:基于 IP 的用户面协议必须与控制面信令兼容; 层 1 与层 2 独立; 无线网络信令承载; 寻址; IP 传输和路由结构方面; 与 R99 后向兼容:与 ATM 共存; 同步; 安全性; Iu-CS 和 Iu-PS 一致性: 消除用户面和控制面上 Iu-CS 和 Iu-PS 的区别; 发展状况及对 R99 规范的影响

该专题引入的新技术规范为 TR 25.933,影响的规范有:25.401、25. 402、 25. 410、25. 411、25. 412、25. 413、25. 414、25. 415、25. 420、25. 422、 25. 423、25. 424、25. 425、25. 426、25. 430、25. 432、25. 433、25. 434、 25. 435、25. 442、25. 931、25. 932。这些均在 RAN#11 基本完成并通过。 还有 4 个方面还需达成一致,分别是:L2 是否标准化、复用层位于 IP 之上还 是之下、是否只以 IPv6 作为解决方案、IP 和 ATM 的兼容性。 3.3.2 Iub/Iur 接口 AAL2 连接的 QoS 优化 1. 技术分析

Iub/Iur 接口 AAL2 连接的 QoS 优化:QoS optimization for AAL type 2 connections over Iub and Iur interfaces。 R99 中, 和 Iub 接口上的压缩 在 Iur 语音类业务和数据业务都象实时业务一样,其 AAL2 连接都使用公共的基础 (Common Underlying)VC(Virtual Connection) ,以简化 SRNC 和下行链 路数据帧的 CFN (Connection Frame Number)的分配管理,并且 AAL2 转换 协议 I.363.2 和 Q.2630.1 没有区分实时业务(比如压缩语音)和非实时业务 (比如数据)优先级的能力。 压缩语音等实时业务延时要求更大的基础 VC 带宽, 尤其是小量的实时业务数 据帧正好在很大的非实时业务数据帧后面时更需要这样。 Iub 接口通常都是 在 租用的情况下,AAL2 连接采用宽带的基础 VC 将对初始和运行费用产生很大 的影响。
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该工作项目的目标有两个:一是引入 SRNC 中 R4 时间帧的调度能力;一是 引入用于 Iub 和 Iur 接口 AAL2 连接的基础 VC 的带宽优化能力。该能力对多 运营商环境来说,必须以标准化的解决方案来实现,而且任何一个解决方案 必须覆盖所有可能的 UTRAN 传输网络配置。 Iub 和 Iur 接口上 AAL2 连接的 QoS 优化的研究内容包括:区分业务优先级、 改善 AAL2 连接的时延、传输网络配置、后向兼容能力。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

增加 AAL2 连接的 QoS 优化功能后,WG3 提出的新规范为: TR 25.934: QoS optimization for AAL type 2 connections over Iub and Iur interfaces 目前,该规范版本定为 V4.0.0。影响的规范有:25.414、25. 415、25. 420、 25. 424、 425、 426、 430、 434、 931, 25. 25. 25. 25. 25. 这些也已在 RAN#11 完成并通过。 3.3.3 Iub/Iur/Iu 接口传输承载更改过程 1. 技术分析

Iub/Iur/Iu 接口传输承载更改过程:Transport bearer modification procedure on Iub, Iur and Iu (原来的称呼是:Migration to Modification procedure ) , 其目的主要是对 R99 版本的承载建立与释放进行修改, 主要集中在三个方面: 带宽效率、信令消息数量改变、传输承载变简单。 带宽效率:在 R99 版本的建立和释放过程中,为了保持过程中的通信,必须 建立新的承载后再释放旧的承载,如果旧承载需求带宽为 A,新的为 B,按照 目前的 R99 机制, 通信带宽要求为 A+B, 在修改后的过程中, 计算公式为 (B-A) +A=B,如果 A <B,则增加带宽;如果 A >B,则减少带宽。如果无线接入承 载修改和传输信道重配置经常出现,A+B 与 A(或 B)之间是一个不小的资 源需求。 信令消息数量改变: R99 版本规范中, 在 建立和释放过程需要四条消息(ERQ: Establish Request message、ECF:Establish Confirm message、REL: Release Request message 和 RLC:Release Confirm message) 。修改后的 过程仅仅需要两条消息(MOD:Modification Request message 和 MOA: Modification Acknowledge message) 。 传输承载变简单:在 R99 版本的过程中,承载业务必须从旧的传输承载交换 到新的传输承载上,修改后,不需要传输承载之间的切换。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

TR 25.954(Transport bearer modification procedure on Iub, Iur, and Iu ) 目前版本定为 V4.0.0。 影响的规范有:25.410、25. 413、25. 414、25. 420、 25. 424、25. 426、25. 430、25. 434、25. 931,这些也已在 RAN#11 完成并 通过。

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HSDPA(高速下行分组接入)
1. 技术分析

HSDPA:High Speed Downlink Packet Access(高速下行分组接入) ,为了 满足移动用户上网浏览、下载、多媒体等方面高速业务的需要,3G 网络必须 提供高速的下行无线链路。WCDMA 在已经提供了分组信道——下行共享信 道(DSCH)——的基础上,进一步提出了高速下行分组接入(HSDPA)运 用于增强下行共享信道(E-DSCH) ,以满足高速下行分组数据应用的需要。 HSDPA 的最本质因素是自适应,即根据无线系统变化中的信道环境来改变、 调整系统和链路的参数, 从而更有效的利用无线资源、 提高系统容量。 HSDPA 的主要自适应技术包括: 1) 自适应调制和信道编码(AMC) 即根据当前信道条件,改变调制和编 : 码方式。可利用接收方的反馈信息进行信道估计。对于处于有利位置的用户, 可使用更高的速率,增大小区平均吞吐量,并通过基于编码和调制方案更改 的链路自适应方法,减少干扰的扰动。 2) 混合自动重发请求 (H-ARQ) 混合 ARQ 是一种隐含链路自适应技术, : 利用链路层确认方法实现重传。实现方法有追加合并(Chase Combining) 、 速率兼容打孔 Turbo 编码 (Rate compatible Punctured Turbo codes) 和增量 冗余。增量冗余(HARQ Ⅱ)不是发送重复的完整编码分组,而是在第一次 解码失败后,发送增加的冗余信息。HARQ Ⅲ是增量冗余 ARQ 方案中的一 种,与 HARQ Ⅱ不同的是,增量信息是自解码的。追加合并(含一个冗余版 本的 HARQ Ⅲ)通过发射机重发相同的编码分组,接收机对发射的加权分组 数据进行合并。对于含多个冗余版本的 HARQ Ⅲ,每次重传使用不同的比特 打孔。 3) 快速小区站点选择(FCSS) 当 UE 在小区边缘时,不进行通常意义 : 上的切换, 而是同时对激活集中的各小区进行测量, 通过上行信道通知 RNC, 从而选择下块数据是从哪个基站发送。在 FCSS 中,同时只有一个基站发送 数据,而且总是目前信道质量最好的基站发送数据,这显然是一种自适应技 术。同时,相邻的几个 NODEB 之间也可以根据业务量进行调剂。 4) 自适应多码道分配 (Adaptive Multi-code Allocation): 根据业务量的要 求,可以选用一个码道也可以选用多个码道。 5) 自适应分布式调度程序(Adaptive Scheduling): 为了配合上面的各种 技术, 需要一种分布式的调度程序, 允许调度功能从 RNC 重定位到 NODEB、 允许 NODEB 之间的调度、允许基于分组服务和混合服务的调度。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

由 WG2 负责,主要由 MOTOROLA 提出。在 RAN#11 全会上建议放到 R5 中,准备在 RAN#14 完成。 3.4.1 HSDPA 物理层 1. 技术分析
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HSDPA 物理层:High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - Physical Layer,该工作项目包含的就是 HSDPA 物理层需要的技术。目的就是在最大 程度地保持与 R99 通用物理层部分兼容的基础上,综合 UTRA 中的 HSDPA 物理层功能。 对物理层,包含如下特性: 1、物理信道和传输信道的映射 2、高度有序的阶调制(Higher Order Modulation) 3、复用和混合 ARQ 信道编码 4、物理层过程 物理层过程的工作任务需要考虑可能需要的额外的物理层测量。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

准备在 RAN#14 完成。 影响的规范有: 25.211、 212 、 25. 25.213 、 25.214 、 25.221 、25.222 、25.223 、25.224。 3.4.2 HSDPA L2 和 L3 部分 1. 技术分析

HSDPA L2 和 L3 部分: High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - layer 2 and 3 aspects, 就是 HSDPA L2 和 L3 需要的技术。目的就是在最大程度地 保持与 R99 通用 L2 和 L3 部分兼容的基础上,综合 UTRA 中的 HSDPA 物理 层功能。尽管绝大多数控制部分都与 R99 完全相同,但也有配置 HSDPA 信 道的额外信令需要定义。而且,为了支持快速调度,需要引入一新的 MAC-HSDSCH 功能实体,NodeB 中的该新的功能实体将处理与 HSDPA 特 性相关的调度和 HARQ(非物理层部分) 。UE 也需要更新为支持 HSDPA, UE 能力的物理层部分由 WG1 负责。 对 L2 和 L3,包含如下特性: 1、总体结构; 2、MAC 实体(Scheduling 和混合 ARQ 协议) ; 3、连接模式下的层间过程; 4、控制面部分; 5、UE 能力。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

准备在 RAN#14 完成。 影响的规范有: 25.301 、 25.302 、 25.303 、 25.306 、 25.321 、25.331。

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3.4.3 HSDPA Iur/Iub 协议部分 1. 技术分析

HSDPA Iur/Iub 协议部分:High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) Iub/Iur Protocol Aspects,就是 HSDPA Iur/Iub 协议部分需要的技术,目的就 是在最大程度地保持与 R99 通用 Iub 和 Iur 部分兼容的基础上,综合 UTRA 中的 HSDPA 物理层功能。 尽管绝大多数控制部分都与 R99 完全相同,但也 有配置 HSDPA 信道的额外信令需要定义。同时,需要为 HSDPA 共享信道定 义用于用户数据流的帧协议。Iub 接口的 HSDPA 信道的流控也需要支持。 对 Iub 和 Iur 接口,包含如下特性: 1、Iub 和 Iur 结构部分 2、Iub 和 Iur 控制面部分 3、Iub 和 Iur 用户面部分 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

准备在 RAN#14 完成,影响的规范有:25.401、25. 420、25. 422、25. 423、 25. 424、25. 425、25. 426、25. 430、25. 432、25. 433、25. 434、25. 435、 25. 442。 3.4.4 HSDPA RF 无线发送/接收、系统性能要求和一致性测试 1. 技术分析

HSDPA RF 无线发送/接收、系统性能要求和一致性测试:High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) - RF Radio Transmission/ Reception, System Performance Requirements and Conformance Testing , 就 是 HSDPA 特性给基站和移动终端性能以及无线资源管理部分所带来的不同 RF 特征。其目标就是描述 HSDPA 特征、系统性能要求和一致性测试。 对无线发送和接收,包含如下特性: 1、UE 无线发送和接收; 2、BTS 无线发送和接收; 3、BTS 一致性测试; 4、无线资源管理要求。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

准备在 RAN#14 完成,影响的规范有:25.101、25. 102、25. 104、25. 105、 25. 123、25. 133、25. 141、25. 142。

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RAN 技术的细小改进和提高
RAN 技术的细小改进和提高:RAN Technical Small Enhancements and Improvements。 为了解决目前标准中一些未预知的缺陷,提供一种灵活的解决方法:RAN 技 术细小提高和改进。由于标准完善需要获得实验验证,所以 3GPP 组织认为 技术提高和改进是建立在设计、测试和系统联调经验基础上的,所以 R4 标准 包括该内容。 通过了三个 CR:RP-010043、RP-010189 和 RP-010100。另外 CR: RP-010075 经过讨论,发现它并不是一个小修改,至少与两个工作组(WG1 和 WG2 有关) ,而且还需要做一些工作。同时,被提问到是否有意同时采用 波束和发射分集?这一点没有讨论。最后决定将该 CR 修改为 R99 的 CR 095r2(25.211 ) 。 该专题在 RAN#11 会议上变成 SA 的一个通用工作项目,所以,以后不再作 为 RAN 的一个专题进行研究。

UTRAN 中的 TrFO
1. 技术分析

UTRAN 中的 TrFO:Transcoder Free Operations in UTRAN ,CN 中已经有 关于 TrFO 的 WI,该专题是 CN 中相关 WI 的补充。 CN 和 RAN 中关于 TrFO 的这些 WI 的目的就是使 CN 中的码形变换器数量最 小化。因 CN 侧提供的带宽可以随 TrFO 的增多而减少,或者说随 CN 边缘码 形变换器(注:这些码形变换器用于两个 MS 之间或 MS 与固定电话之间) 数目的增多而减少。理想的状况就是两个移动用户和移动用户与固定用户之 间的通信线路中尽可能不需要码形变换器介入。??? UTRAN 中的 TrFO 研究内容包括: 1) 2) TS25.415 中 CN 所采用的帧处理协议需要支持; RFCIs 序列对称性需要支持;

3) RNC 在 IUUP 初始化期间从 CN 收到 RFCIs 时的处理需要改变,以满 足上行和下行的要求; 4) 在 TrFO 中断期间 RFCIs 的获取机制需要支持(即存储 RFCIs) ;

5) 要求带内速率控制过程具有自适应功能(分布式、最大化、立即速率控 制) ; 6) RNC 在 RAB 建立时的行为需要适应 TrFO 呼叫;

7) TS25.415 需要从原则上定义 Iu UP 帧协议,以使其同时适用于 Nb 接 口(这需要 CN3 的确认和协作) 。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响
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CN4 工作小组负责 TrFO 专题, RAN3 配合完成 UTRAN 支持该技术, 要求对 RAN 标准提供更多的关于 TrFO 的详细需求。 R99 中 Iu 接口用户面和控制 对 面协议的影响,要求在 UTRAN 总体结构和 Iu 接口总述规范中描述。 TR 25.953 Transcoder Free Operation 目前版本定为 V4.0.0。

UE 定位
UE 定位:UE Positioning ,是 UE 和 UTRAN 的一个功能,其用途有很多, 比如无线资源管理,支持 LCS(Location Based Services)等。具有 UE 定 位功能的 UTRAN 应有下列特性: 1) 2) 3) 能够计算 UE 的地理位置。 能够提供充分的信息以使有计算能力的 UE 计算其地理位置。 能够响应 CN 的 UE 定位请求。

3.7.1 支持 R99 无线接口支持的 UE 定位方法的 Iub/Iur 接口 1. 技术分析

支持 R99 无线接口支持的 UE 定位方法的 Iub/Iur 接口:Iub/Iur interfaces for UE positioning methods supported on the radio interface release 99 。 目前,R99 的无线接口支持的 UE 定位方法包括: 1) 基于 CELL-ID 的定位方法

2) 网络配置空闲周期的 OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival) 方法 3) 网络辅助的 GPS 方法。

而 R99 的 Iub/Iur 接口协议仅支持基于 CELL-ID 的定位方法,所以,必须增 加 Iub/Iur 接口协议以提供对另两种定位方法的必要支持。 为达到该目的,目前的研究内容包括: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2. 结构方案 OTDOA 无线接口定时 OTDOA 空闲周期 辅助 GPS 定时差 辅助 GPS 方法中来自参考 GPS 接收机的辅助数据 重定位 发展状况及对 R99 规范的影响

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本专题工作仅影响 R99 的 AN 部分。 WG3 组提出的 TR 25.850(UE positioning in UTRAN Iub/Iur protocol aspects)目前版本定为 V4.0。 3.7.2 UE 定位增强 1. 技术分析

UE 定位增强:UE positioning enhancements 。 UE 定位能进行无线资源管理和支持 LCS。不同的用途有不同的定位精度要 求。 本工作项目的目标是增加 UE 定位精度, 在给定精度情况下减少 UE 定位的复 杂性。研究内容包括: 1) TDD 方式的 OTDOA 定位;

2) 基于日历的 DGPS(DGPS-A)方法:DGPS 即差分 GPS。R99 中定 义了基于天文历的 DGPS(DGPS-E)方法精确定位,而 R4 中增加可选的 DGPS-A 方法; 3) 其他定位方法: OTDOA based on SCH listening in TDD,Angle of Arrival (AOA),Observed Time of Arrival (OTOA),Reference Node-Based Positioning (OTDOA-RNBP), OTDOA - Positioning Elements (OTDOA-PE)。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

该技术研究对 ME、AN 和 CN 都有影响。 TR 25.847(UE positioning enhancements)目前版本定为 V4.0.0。 3.7.3 支持 A-GPS 定位的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口 1. 技术分析

支持 A-GPS 定位的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口:Open interface between the SMLC and the SRNC within the UTRAN to support A-GPS Positioning 。 在 2001 年 1 月 11 日~1 月 12 日在伦敦召开的 3GPP LCS Work Shop 中, 同意为了支持 A-GPS 定位,RNC 可以进行充分的功能分割,这使得 RNC 可 以与独立的 SMLC 之间存在开放的接口。 该工作项目的目的是为了支持 A-GPS 定位,可以在 UTRAN 内的 SMLC 和 SRNC 之间存在开放接口。 这个新的接口与 Lb 接口 (见 GSM LCS 规范定义) 类似,有一点不同就是定位消息终止于 SRNC,而且映射到 R99 的 RRC 消 息,为支持 RRC 广播消息,定位消息也支持 LCS 辅助数据的广播。在 A- GPS 方式,LMU 用途? SMLC 干什么用?哪种方式更好? 接口的增加应该与 R99 的 Iu、Iur、Iub 和无线接口相兼容。该接口的增加并 不排除 SRNC 支持 A-GPS 功能。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响
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由 WG2 负责(WG3 配合) ,准备在 RAN#12 完成,新增加的协议有: 1、3GPP TS 25.4XY Positioning Calculation Application Part(PCAP) 2、3GPP TS 25.4XX UTRAN Iupc Interface: Signalling Transport 3、3GPP TS 25.4XW UTRAN Iupc Interface: Layer1 4、 3GPP TS 25.4XV UTRAN Iupc Interface: General Aspects and Principles 影响协议有: 25.401 中主要增加一个新的 Iupc 接口和一个新的独立的 A-GPS SMLC 网络实体; 25.305 中修改网络参考模型和增加 stage 2 定位方法如 Cell ID based, OTDOA and A-GPS。 3.7.4 支持 R4 定位方法的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口 1. 技术分析

支持 R4 定位方法的 UTRAN 中的 SMLC 和 SRNC 间的开放接口:Open interface between the SMLC and the SRNC within the UTRAN to support Rel-4 positioning methods。 在 2001 年 1 月 11 日~1 月 12 日在伦敦召开的 3GPP LCS 专题讨论会上同 意 A-GPS 定位方法需要独立的 SMLC,其它定位方法也可以考虑独立的 SMLC。 本工作项目的目的就是在 UTRAN 中提供 SMLC 和 SRNC 的开放接口,支持 R4 定位方法,也就是 Cell ID based,OTDOA based 和 A-GPS。 是否需要独立的 SMLC 对 UE 来说是透明的,主要影响支持独立 SMLC 的 SRNC。在 UTRAN 中,除了 SRNC 外,是支持独立的 SMLC,还是支持集 成的 SMLC,对其它网络实体来说也是透明的。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

由 WG2 负责(WG3 配合) ,完成技术报告“SRNC SMLC Location Protocol ”计划在 RAN#12 征求意见, RAN#13 通过, , 在 主要由 Antti Toskala, Nokia, Finland 公司提出 。对其它协议的影响准备在 RAN#14 完成,影响的 协议有:25.401 中主要增加新的 Iux 接口和 SMLC 网络实体;25.305 修改网 络参考模型和增加 stage 2 定位方法如 Cell ID based, OTDOA and A-GPS。

Iu 接口 RAB QoS 协商/重协商
Iu 接 口 RAB QoS 协 商 / 重 协 商 ( RAB Quality of Service Negotiation/Renegotiation over Iu ) 3.8.1 Iu 接口 RAB QoS 协商 1. 技术分析

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Iu 接口 RAB QoS 协商:RAB Quality of Service Negotiation over Iu ,之所 以产生该专题,主要是当用户要求特定 QoS 服务参数时,由于某种原因(资 源等) ,系统不能提供要求的 RAB 将导致该业务失败,此时,不但用户无法 得到服务,对运营商来说,也将造成收入上的损失。其实,一般情况下,用 户更愿意得到折衷的 QoS 服务而不是没有服务,如果用户在多次尝试特定服 务失败后而运营商缺乏协商机制,不能提供折衷的解决方案,将会导致用户 对该运营商失去信心,这对运营商来说是不愿看到的。 3G 可以提供多种 QoS 参数的业务, 如数据、 语音和视频等。 接口 RAB Qos Iu 协商主要是增加 Iu 接口的协商机制,在 RAB 建立过程中提高 RAB 的服务质 量。技术报告中对 RAB QoS 协商提供了一种解决方案,对目前 RAB 指配过 程不造成任何有影响的延迟, 同时可以成为 PS 域和 CS 域一种通用的解决方 案。 Iu 接口 RAB Qos 协商的研究领域主要包括以下几点: 1) 协商参数的确定:相对 R99 而言,将增加业务等级、传送顺序、不对 称指示等参数。 2) 允许协商的控制:在 CN 侧,要求的 RAB 参数可以用直接方式映射, CN 无须其它信息。应用/用户建立必须的信息,并将信息通过呼叫控制/会话 管理(CC/SM) 和 RANAP 协议传送。CC/SM 协议的修改将影响 CN 部分。 3) 协商机制:在协商过程中提供了两种不同的方法。一种为 CN 指示一系 列离散值,RNC 选择可以支持的最佳值;另一种为 CN 提供一种满意值和最 低限值,RNC 在这两个值中选择能够提供的最佳值。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

技术报告 TR25.946: RAB Quality of Service Negotiation over Iu(Iu 接口 RAB QoS 协商)目前版本定为 V4.0.0。 该技术报告的提出将对接入网 AN 和核心网 CN 产生影响,具体影响如下: 1) 重定位中协商, 是否由 CC/SM、 RRC 协议支持, SA2, CN1, CN4 和 对 R2 的信息有影响。 2) CC/SM 协议能否支持上述的两种方法,对 SA2, CN1 和 CN4 的信息 有影响。 3) 在 CC 协议中的一个呼叫之中能否建立 RAB 协商机制。

3.8.2 Iu 接口 RAB QoS 重协商 1. 技术分析

Iu 接口 RAB QoS 重协商:RAB Quality of Service Renegotiation over Iu , 其目标是为了给 UTRAN 提供一种机制启动 RAB 重协商过程。目前 3GPP 规 范允许 CN 和 UE 启动 RAB 重协商过程,为了有效的管理无线接口,UTRAN 需要能够启动 RAB 重协商过程。 Iu 接口 RAB QoS 重协商的研究内容主要为:
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--解决方案: UTRAN 启动 RAB 重协商过程需要在 Iu 接口中添加一条新 消息, 同时利用 RANAP 已有的两条消息。 该三条消息为: RAB 修改请求(新 消息)、RAB 指配请求(已有)、RAB 指配响应 (已有) 。 --其它研究主题:DRNC 的资源状态;如何处理高优先级 RAB;RNC 能够 启动重协商的 RAB QoS 类型;RNC 如何决定 RAB QoS 需要重协商;CN 如 何决定 RNC 启动的 RAB QoS 重协商是否能够被接受;传输承载的修改;可 能的信息流。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

技术报告 TR25.851: RAB Quality of Service Re-negotiation over Iu(Iu 接 口 RAB QoS 重协商)目前版本定为 V4.0.0。 该技术报告将对接入网 AN 和和核心网 CN 产生影响。 3.8.3 重定位过程中 Iu 接口 RAB QoS 协商 1. 技术分析

重定位过程中 Iu 接口 RAB QoS 协商:RAB Quality of Service Negotiation over Iu during relocation。R99 中,如果业务本身可以以较低的 QoS 接受服 务,但 CN 在重定位请求中给出了一个比较高的 QoS 要求,此时 UTRAN 没 有办法来降低其 QoS 要求,重定位只能失败。 本工作项目的目的就是研究重定位过程中 UTRAN 可以协商 QoS 参数,但需 要尽可能简单。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

在 RAN#11 已经完成,并通过了一个 CR。

实时业务的 PS 域切换
1. 技术分析

实时业务的 PS 域切换:PS-Domain handover for real-time services ,主要 是当 PS 域支持实时业务时用于定义重定位过程, 同时也为一些业务如基于 IP 的语音业务和基于 IP 的多媒体业务提供解决方案。 目前相关的技术报告提出了一些可能的解决方案用于研究、比较和评价。主 要有如下两个解决方案: -解决方案 1-R99 分组重复机制的重使用:该方案的思想是重使用 R99 数 据前转 (Data forwarding) 机制于要求 SRNS 无损重定位的实时业务。 SRNS 无损重定位意味着在数据流传输中的中断为最小并且不被用户所感觉到。在 过渡状态,实时数据处理是在源 RNC 中完成,这样源 RNC 既将业务数据传 送给 UE,同时也传送给目标 RNC。该解决方案认为在考虑到实时标识符业 务的特性后,没有必要在相关的节点中缓存 DL 和 UL 业务数据。 采用该解 决方案不用对 RAN3 协议引入任何新的过程、消息或 IE(信元) 。

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-解决方案 2-CN 双发射(Bi-casting) :CN 双发射(bi-casting)机制处理 来自网 关 GPRS/业 务 GPRS 支 持节点( GGSN/SGSN )的实时数据 , GGSN/SGSN 是基于 UMTS R99 中 GSM 和 CS 域的模型。实时数据的处理 是在 GGSN 中实现的。实时支持要求 GGSN 能够双发射业务数据给目标 RNC。在只有一个 SGSN 的重定位中,SGSN 可以实现双发射,而不需要 GGSN 的参与。为了支持 CN 双发射,SGSN、GGSN 和 RNC 的相关过程需 要修改。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

目前已经决定采用解决方案 1。该解决方案的主要思想就是实时业务的无缝 SRNS 迁移也重用 R99 的数据前转机制。SRNC 复制机制的基本原则如下: 1、在迁移执行前的特定时间,源 RNC 开始复制下行 GTP-PDUs:一份发送 到本端 PDCP/RLC/MAC,一份前转到目标 RNC。 2、源 RNC 继续处理,并正常地向 UE 发送下行数据。 3、目标 RNC 丢弃所有前转来的 GTP-PDUs 直到其开始担当 SRNC 的角色。 4、当目标 RNC 担当 SRNC 的角色后,它将处理到达的下行 GTP-PDUs,并 向 UE 发送下行数据。 对其它协议的影响如下: 1) 2) 3) 对 RAN WG2 产生影响,主要是关于 RRC 的内容添加。 对规范 TS 23.060 产生影响,修改 SRNS 的 PS 域重定位方面内容。 对规范 TS29.060 产生影响,修改 GGSN IP 寻址和 TEID。

这些均已完成并通过。

RAN 为解决 RAN 节点到多 CN 节点的域内连接问题需要开展的工作
RAN 为解决 RAN 节点到多 CN 节点的域间连接问题需要开展的工作:RAN work for Intra Domain Connection of RAN Nodes to Multiple CN Nodes。 RAN WG2 已经通过了一个 R99 CR。RAN WG3 仍需要讨论该专题,但目前 在等 SA WG2 的结果。结束日期有待进一步研究,但 WG3 承诺年内完成。

4 研究项目分析
无线链路性能增强
1. 技术分析

无线链路性能增强:Radio link performance enhancements,该专题的目的 就是增强无线链路性能。研究内容包括: 1) 新的 Tx 分集方法
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2) 3) 2.

UE 侧的导频干扰消除 分裂模式下的动态 TFCI 码字区分 发展状况及对 R99 规范的影响

WG1 对新的 Tx 分集方法进行参数仿真,在 TSG RAN#12 会议上进行总结; UE 侧的导频干扰消除和分裂模式下的动态 TFCI 码字区分对 WG2 和 WG3 有影响。

USTS
1. 技术分析

采用 USTS 的目的是在低开销以及对 UE 和 UTRAN 软硬件资源影响较小的 条件下,提供较大容量的上行链路。 目前各小组的研究内容包括: RAN WG1:USTS 专题由 WG1 负责,需要其提供 USTS 性能仿真结果以及 对其它 WG 的影响,其研究内容主要为: 1) 定时控制和同步: 在 USTS 模式,时间校正要求不同 UE 的信道码之 间正交和能正确地解扩小区特性的长扰码,发射时间调整分为两个步骤,第 一步为初始化同步,即根据高层通过 FACH 给出的初始化定时控制调整发射 时间;第二步为跟踪处理,即闭环定时控制,根据 DPCCH 上的“Time Alignment Bit (TAB) ”参数调整发射时间。 2) 扰码和信道码的分配: 在 USTS 模式,许多 UE 共用一个公共扰码, 但各个 UE 分配不同的正交信道码, 因为各个 UE 的信道码能正交所以要求它 们在同一参考时间开始(P-CCPCH frame time)产生公共扰码。信道码是有 限的,如果信道码用完后,可以采用另外扰码,精确的扰码分配可以获得最 大化 USTS 增益。一个 UE 至少要占用两个信道码,一个为 DPCCH,另一个 为 DPDCH,如何分配 OVSF 码树的码资源,由网络侧确定并通知各个 UE。 3) 在 USTS 模式的软切换: 为了无缝通信,在 USTS 模式要求软切换, 规范中定义了在如下三种模式下实现切换: ? ? 正常模式:不进行定时控制,UE 通过扰码区别 USTS 模式:要求定时控制,UE 通过扰码和信道码共同区别

? 非 USTS 模式(Non-USTS) :不进行定时控制,UE 通过扰码和信道 码共同区别 其他几个组在今年 3 月份完成如下内容: 1) RAN WG2:支持 USTS 对 RRC 层信令消息的影响、对层间过程和原 语的影响。 2) RAN WG3:支持 USTS 对 Iub/Iur 接口信令消息的影响,USTS 时的切 换方法。

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3) RAN WG4:支持 USTS 的估计最小性能要求的测试概要,并根据该概 要进行仿真。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

其技术报告 TR25.854 版本确定为 v1.0.0。在 RAN#11 全会中,希望作为 R5 的一个工作项目做进一步研究。

CELL_FACH 状态下公共下行信道改进的可行性研究
CELL_FACH 状态下公共下行信道改进的可行性研究:Feasibility Study for Improved Common DL Channel for Cell-FACH State,讨论 OLPC 方案,对 于 OLPC FACH 可以采用降低 3-6dB 功率发射。

UE 天线有效性测试方法性能要求的可行性研究
1. 技术分析

UE 天线有效性测试方法性能要求的可行性研究:Feasibility Study of UE antenna efficiency test methods performance requirements。 UE 的天线性能对于网络运行比较关键。 RAN WG4 已经同意在以后的规范 中体现这个研究项目。 主要研究天线测试方法的可行性研究, 用于评价 UE 天 线的有效性。该可行性研究同时考虑对于不同 UE 类型的不同要求。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

该研究项目只对移动设备 ME 产生影响, 关于 UE 天线测试方法的技术报告将 在 RAN#12 全会中提出。 由于该研究项目只对移动设备有关,因而对我司的基站部分并无影响,以后 将不再关注。

对 HS-DSCH 的快速小区选择
1. 技术分析

对 HS-DSCH 的快速小区选择:Fast Cell Selection (FCS) for HS-DSCH。在 RAN#7 中就确定了 HSDPA 这个研究项目。FCS 是 HS-DSCH 的特性之一。 然而,RAN1 建议 NodeB FCS 之内和之间都应该在 R5 HSDPA 中研究,这 样它才能成为 R6 规范的一部分。 最初关于 HSDPA 的仿真研究表明在特定场合,FCS 能提高平均吞吐量。然 而,结果并不是结论性的。因此,需要在 R5 中确立一个 FCS 研究项目,这 样才能充分评估出 HSDPA 所带来的好处。FCS 研究项目包含下列分析: 1、采用真正移动的仿真器代替准移动的仿真器(即用户发生着瑞利衰减但不 移动,以前的仿真研究都采用这种方法)来研究 FCS 的益处。 2、系统仿真器中模拟了语音和数据、不同的业务模型(WEB 浏览,WAP, 视频流等)和 TCP/IP。
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3、系统仿真器中模拟了 handoff 处理。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

该专题由 RAN1 负责,技术报告“Evaluation of FCS for HS-DSCH”准备在 RAN#14 完成并通过。

RNS 和 RNS/BSS 的无线资源管理的改进
1. 技术分析

RNS 和 RNS/BSS 的无线资源管理的改进:Improvement of Radio Resource Management across RNS and RNS/BSS。 Helsinki 召开的 3GPP UTRAN 在 演进专题讨论中,已经同意在 Multiradio 领域进一步研究。研究无线接入系统 中支持 UTRAN 和 GERAN 无线的功能组和接口部分。大家都认为公共无线 资源管理将使得负载共享更加容易,同时也能提供更好的 QoS 管理。 该 专 题 的 目 的 就 是 研 究 为 了 实 现 CRRM ( Common Radio Resource Management) ,需要在 CRMS(Common Radio resource Management Server)和 RNS 之间提供一个开放的接口,那么其中需要哪些功能组和接口 部分。 CRMS 的增加对 UE/MS 来说是透明的。 该专题的另一个目的就是研究为了 CRMS, GERAN 和 UTRAN 间需要增加哪 些部分。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

由 RAN3 负责,专门的技术报告“CRMS RNS Application Protocol feasibility study report”准备在 RAN#13 完成。

减少 UE 侧 CPICH 干扰影响
1. 技术分析

减少 UE 侧 CPICH 干扰影响:Mitigating the Effect of CPICH Interference at the UE,该专题产生的背景:由于 CPICH 总是存在,占用 Node B 总功率的 相当大一部分,CPICH 的干扰特别大,而 CPICH 信道结构及信息内容在接 收机中已知。该专题的主要目标是可以大量的减少 UE 侧 CPICH 的干扰,提 高 UE 的性能和网络容量,但同时会增加较小的开销。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

目前被正式作为一个 SI,有 WG4 负责完成,影响的协议主要是 TS25.101、 TS34.121。由 Intel Corp.提出该方案。预定在 RAN #13 完成。

下行 SIR 的再次引入
1. 技术分析
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下行 SIR 的再次引入:Re-introduction of the downlink SIR。 在 RAN2#18 会议(2001 年 1 月 15 号~19 号)上,建议将(下行)SIR 测 量删除,这似乎基于不用 SIR 来设置外环功控的决定,而该决定是在 1999 年 2 月 Turin 召开的 RRM ad hoc 会议上作出的。然而,从来也没有决定删除 SIR 测量本身,只是觉得内环行为是与实现相关的,同意不对其进行规定。 然而,大家一致认为 SIR 测量对于网络规划是一个有价值的工具。因为它能 够给出下行链路的质量指示,尽管精确度比较低。 SIR 可以看作码间的正交损失的测量量,与 FDMA 系统中的邻道和同道干扰 类似。正交损失来源于众多因素,比如下行码的选择,采用副扰码的影响, 最有趣的是多径和信道条件。 我们建议 TSG RAN 为了在 UTRAN 规范中引入下行 SIR 测量,要求相关的 工作组开始技术评估。评估内容包括: 1、详细描述 SIR 测量的目的; 2、为了达到这些目的的性能要求; 3、为了满足这些要求的可能的技术,包括为了其它目的而已经采用的技术; 4、上报过程和信令; 5、与 O&M 过程的一致性。 2. 发展状况及对 R99 规范的影响

只是提出来作为一个研究项目,还没有制定具体的计划。

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