lunes, 14 de mayo de 2007

HSDPA High-Speed Downlink Packet

Segundo comunicando

La evolución natural de la 3G, nos lleva hasta el HSDPA. Un paso más hacia el cada vez mejor definido camino que seguirán las tecnologías móviles, UMTS(3G)-->HSDPA(3.5G)-->HSUPA(3.75G)-->4G.

La mejora introducida en esta evolución, hace uso de una segunda portadora para conseguir tasas de transferencia de hasta 14.4Mbps. En la actualidad, las operadoras españolas están migrando sus nodos B hacia HSDPA, logrando tasas entre 1 y 1.5
Mbps de media, que aumentarán paulatinamente hasta el máximo teórico citado (siempre restando un 30% usado para la gestión de la red). Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA.

Tecnología
HS-DSCH (
High-Speed Downlink Shared Channel), es el canal adicional usado para las transmisión de paquetes en el downlink hacia el terminal móvil, lo que nos proporciona una mayor capacidad para el uso de aplicaciones multimedia o una conexión a Internet a alta velocidad, además de una mejora en la velocidad de respuesta, logrando unas latencias cercanas a los 100ms.
Alcanza sus elevadas tasas de velocidad gracias al agregado de modulación de mayor orden (QPSK - 16 QAM), codificación variable de errores y redundancia incremental, así como la introducción de nuevas y potentes técnicas tales como programación rápida. A
demás, HSDPA emplea un eficiente mecanismo de programación para determinar qué usuario obtendrá recursos. Están programadas varias optimizaciones para HSDPA que aumentarán aún más las capacidades de UMTS/HSDPA, comenzando con un enlace ascendente optimizado (HSUPA), receptores avanzados y antenas inteligentes/MIMO.


Técnicamente, los principios operativos básicos de HSDPA son fáciles de entender. El RNC encamina los paquetes de datos destinados para un UE particular al Nodo-B apropiado. El Nodo-B toma los paquetes de datos y programa su transmisión al terminal móvil emparejando la prioridad del usuario y el ambiente de funcionamiento estimado del canal con un esquema apropiadamente elegido de codificación y de modulación (es decir, el 16QAM).

El UE es responsable de reconocer la llegada de los paquetes de datos y de proporcionar al Nodo-B información sobre el canal, control de energía, etc. Una vez que envíe el paquete de datos al UE, el Nodo-B espera un asentimiento. Si no recibe uno dentro de un tiempo prescrito, asume que el paquete de datos fue perdido y lo retransmite.

La base que procesa el chasis (CPC) es la piedra angular del Nodo-B. Contiene el transmisor-receptor de RF, el combinador, la tarjeta del interfaz de red y el control del sistema, la tarjeta de timming, la tarjeta del canal y la placa base. De estos elementos de CPC, solamente la tarjeta del canal necesita ser modificada para apoyar HSDPA.

La tarjeta típica del canal de UMTS abarca un procesador de uso general que maneja las tareas de control. En cambio para soportar HSDPA, se deben realizar dos cambios a la tarjeta del canal. Primero, la capacidad de chip del enlace descendente (downlink chip-rate ASIC, o ASSP) se debe modificar para apoyar los nuevos esquemas de la modulación 16QAM y los nuevos formatos de la ranura del enlace descendente asociados a HSDPA.

El siguiente cambio requiere una nueva sección de proceso, llamada el MAC-hs, que se debe agregar a la tarjeta del canal para apoyar el procesado, el buffer, la transmisión y la retransmisión de los bloques de datos que se reciben del RNC. Éste es el cambio más significativo a la tarjeta del canal porque requiere la introducción de una entidad de procesador programable junto con un buffer para retransmitir.

Finalmente, hay que añadir en la RNC un bloque denominado Mac-d, que establece la comunicación con el Nodo-B.

A nivel usuario, será necesario disponer de un terminal compatible con HSDPA, como la nueva serie de n de nokia, una maravilla.

Además de HSDPA, el n82 (blanco) incorpora GPS, WiFi, Bluetooth 2.0, cámara de 5 megapíxeles con flash Xenon y autofocus, óptica Carl Zeiss, salida de tv y slot para microSD. Ya son muchos los fabricantes que apuestan por HSDPA y en unos años podremos pensar en tener una verdadera red móvil con acceso a Internet de alta velocidad. Mientras tanto, seguiré siendo usuario de ADSL.

Vía: Wikipedia

domingo, 13 de mayo de 2007

Primer comunicando

Hola!. Este Blog nace con el objetivo de servirme/os como glosario y documento de consulta de todo aquello relacionado con las telecomunicaciones. Como profesional de la telefonía móvil, la 3G será un tema muy recurrente en este blog.
En este primer comunicando compartiré con vosotros mis dudas sobre que es una RNC, que funciones tiene o cuantos usuarios es capaz de manejar.

RNC-Radio Network Controler
Primer comunicado
Consulta de rigor a la Wikipedia
en la que vemos un esquema que nos muestra situación de la RNC como puente entre los nodos B y el Core. Sus funciones:

  • Control de carga
  • Control de admisión
  • Programación de paquetes
  • Control del handover
  • Macrodiversity combinado
  • Funciones de seguridad
Para llevar a cabo estas funciones, se comunica por un lado con los nodos B a través del enlace IuB, con otras RNC's a través de IuR y con el core con IuCS y IuPS (uno para conmutación de circuitos y otro para conmutación de paquetes).





















Todas estas interfaces utilizan el ATM, excepto el Uu el cúal utiliza WCDMA. Para su transporte físico se utiliza comumente radioenlaces cuando la topología del terreno lo permite o cableado de fibra óptica en los enlaces de mayor carga.
Como hemos visto, una RNC se encarga de manejar los recursos radio de una cantidad elevada de nodos B, en Madrid por ejemplo, puedes controlar toda la ciudad con 3 RNC's , lo cual da una idea de las grandes capacidades de este controlador.
¿Qué prótocolos utilizan?
  • NBAP (Node-B Application Part). Para el enlace Iub, RNC-Nodo B
  • ALCAP (Access Link Control Application Protocol). Permite multiplexar las transmisiones de varios usuarios y ser enviados por Iub, RNC-Nodo B.
  • RANAP (Radio Access Network Application Part). Para la comunicación con el core, usando la interface IuPS o IuCS.
  • RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part). Conecta a las RNC's entre si, Iur.
Aquí van unos enlaces al 3gpp.org donde consultar las especificaciones,
Y esto es todo como entrada de estreno!. Enviaré este comunicando en la Wikipedia española, ya que fusilo la inglesa, que quede en nuestra versión también.