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MBMS-移动网络中的广播(组播)电视业务

日期:2008年6月3日 作者: 查看:[大字体 中字体 小字体]

    MBMS点对多点时间信道(MSCH),提供MTCH的数据时间表信息;

    MBMS点对多点流量信道(MTCH),承载实在的MBMS应用数据。

    在WCDMA网络中,MCCH、MSCH和MTCH重复使用转发接入信道(FACH)和公共控制物理信道(S-CCPCH)来进行传输,RLC和MAC层重复使用已有的协议盏。

    在MSMS中MTC使用两种交叉深度(TTI):40和80ms。一个长交叉深度(TTI)的选择经通过逐渐消失的多样性传播用户数据。这就是,依次序,产生改良的MBMS能力。

    在3GPPRel-6中,MBMS介绍了一些为那实际的MTCH分层堆积的能力加强。它们之中的其中一个,软件与FACH联合,尤其值得注目。图6显示从软件联合得到的增益。与单独的移动连接相较,两个移动连接软件联合增益达到大约4.6dB;三个移动连接软件联合增益达到大约6.5dB。

    在WCDMA网络中,MBMS的一个重要的特性就是其建设成本并不依赖于信元的用户数量。

    很显然,在相同的信元里提供MBMS服务,MBMS在点对点链接上具有很大的优势。在一个信元里只有少数MBMS用户的时候,用户之间使用点对点链接更加有效率。当MBMS点对多点传输变得比多个独立的点对多点传输更有效率的时候需要考虑更多的结果。交叉点依靠仿真来计算出来,包括点对点和点对多点功能层。有趣的是,通过仿真实验表明交叉点只有一两个用户。为了提供完全的弹性,一个计算程序被介绍在标准方面使网络能够保持对MBMS使用者在一个电话中的数量追踪。因此帮助网络决定使用哪一个负载器。

    由于采用了WCDMAMBMS技术(3GPPREL-6),一个5Mhz的载波单元可以承载16个64kbps的点对多点MBMS信道。如图6所看到的是一个带天线信号接收终端。终端的执行选项包括双天线接收和高级接收技术,例如一般的搜索接收器(G-RAKE),将会极大地增加载波单元的总容量。直接转发的双天线接收可以使WCDMA MBMS容量增加1倍,每个载波单元可以达到32个信道。附加冲突介绍附加的冲突压力技术的引入,例如G-RAKE,将会进一步改良能力,对可能或超过40个信道,符合于2.5Mbps的能力和超过的总的载波能力。

    MBMS的一个重要特性就是是灵活性,MBMS可以被设定为信元运送者的其中一部分,剩下的部分用于其他服务,如一般的语音和数据服务。MBMS部分包含可变数量的MBMS无线传输,每个无线传输可以提供不同的速率。虽然MBMS支持的用户接入速率可达到256kbps,鉴于目前移动终端的屏幕大小和解像度,64kbps速率一般用于新闻频道应用和128kbps速率一般用于体育频道应用。

    CDMA2000和广播和组播无线传输

    与WCDMA非常相似,CDMA2000使用现有IS-2000(1x)IS-856(1xEV-DO)定义的物理信道。为了弥补在点对多点通信上缺乏无线重传协议的不足(没有PDAN),一项附加的纠错编码层被引入到在现有的传输之上。MBMS相比,这个编码被放置在无线接入网络里,使编码和接收者之间进行合适的通信。这个编码是一个制定现有标准和编码类型(Tourbo编码)及规定一个每节8位字节的Reed-Solomon编码矩阵排列,在这个矩阵的构成中有k排数据。Reed-Solomon编码包括并增加了n-k排数据。所有的n排数据通过Tourbo编码的方式把有关内容译成电码并发送到空间传送给那些联合使用BCMCS信号的用户。

    标准没有指定最小或最大的终端能力。目前,已经商用的1xEV-DO网络中的点对点信息交换下行速度可达到2.4Mbps。然而,这种速率并不能在信元的边缘得到保证,但作为广播服务,必须使包括信元边缘用户在内的所有用户的服务能够得到保证。而且,该速率1xEV-DO的总带宽,因此就没有足够的能力满足点对点的无线传输。更多的复杂的新的编码系列和复杂的资料流媒体处理(mediaplayers)会更进一步降低传输的速度。给了这些限制,BCMCS终端机使用者控制比率将可能与在WCDMA中的MBMS相似。


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