맨위로가기

진화형 HSPA

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

진화형 HSPA(HSPA+)는 기존 HSDPA 기술을 개선하여 데이터 전송 속도를 향상시킨 기술이다. 다운링크에서는 HSPA+는 릴리스 7과 8에서 각각 최대 28Mbps 및 42Mbps의 속도를 지원하며, 듀얼 캐리어 HSDPA(DC-HSDPA)를 통해 최대 42.2Mbps의 속도를 제공한다. 업링크에서는 듀얼 캐리어 HSUPA(DC-HSUPA)가 릴리스 9에 정의되어 속도를 향상시켰다. 3GPP 릴리스 11에서는 다중 반송파 HSPA(MC-HSPA)가 도입되어 최대 672 Mbit/s의 속도를 지원하며, HSPA+는 All-IP 아키텍처를 통해 구축 및 운영 비용을 절감하고 지연 시간을 줄일 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

  • UMTS - 고속 패킷 접속
    고속 패킷 접속(HSPA)은 3세대 이동통신(3G)의 데이터 전송 속도를 높이는 기술 집합체로, 고속 하향/상향 패킷 접속(HSDPA/HSUPA)을 통해 속도를 개선하고 다중 안테나, 고차 변조, 다중 주파수 대역 활용 등의 기술로 진화했으나, LTE 및 5G 기술 발전으로 현재는 상용 서비스가 중단되었다.
  • UMTS - User Equipment
    User Equipment (UE)는 사용자가 이동 통신망을 통해 음성 통화, 데이터 통신 등의 서비스를 이용할 수 있도록 하는 장치로, 호 설정, 세션 관리, 신원 및 이동성 관리 등의 기능을 수행하며 네트워크 접속 및 통신을 유지하는 역할을 한다.
  • 3GPP 표준 - 고속 패킷 접속
    고속 패킷 접속(HSPA)은 3세대 이동통신(3G)의 데이터 전송 속도를 높이는 기술 집합체로, 고속 하향/상향 패킷 접속(HSDPA/HSUPA)을 통해 속도를 개선하고 다중 안테나, 고차 변조, 다중 주파수 대역 활용 등의 기술로 진화했으나, LTE 및 5G 기술 발전으로 현재는 상용 서비스가 중단되었다.
  • 3GPP 표준 - UMTS
    UMTS는 GSM에서 발전한 3세대 이동 통신 기술의 국제 표준 중 하나로, W-CDMA 등의 무선 인터페이스를 통해 다양한 데이터 전송 속도를 지원하며 HSPA 기술로 성능을 향상시킨다.
  • 이동 통신 표준 - 고속 패킷 접속
    고속 패킷 접속(HSPA)은 3세대 이동통신(3G)의 데이터 전송 속도를 높이는 기술 집합체로, 고속 하향/상향 패킷 접속(HSDPA/HSUPA)을 통해 속도를 개선하고 다중 안테나, 고차 변조, 다중 주파수 대역 활용 등의 기술로 진화했으나, LTE 및 5G 기술 발전으로 현재는 상용 서비스가 중단되었다.
  • 이동 통신 표준 - 노르딕 모바일 텔레폰
    노르딕 모바일 텔레폰(NMT)은 1981년 스웨덴과 노르웨이에서 상용화된 아날로그 이동 통신 시스템으로, 450MHz와 900MHz 주파수 대역을 사용했으며 GSM 등장으로 쇠퇴했다.
진화형 HSPA
개요
종류고속 패킷 접속 (HSPA)의 진화된 형태
기술 표준3GPP Release 7, 8, 9
통신 세대3.75G
최고 다운로드 속도21 Mbit/s, 28 Mbit/s, 42 Mbit/s
최고 업로드 속도5.76 Mbit/s, 11.5 Mbit/s
기술적 특징
변조 방식QAM
다중 안테나 기술MIMO (선택적)
주파수 대역다양한 대역 지원
장점
속도 향상기존 HSPA 대비 향상된 데이터 전송 속도 제공
효율성 증대무선 자원 활용 효율성 증대
사용자 경험 향상고품질 멀티미디어 서비스 제공 가능
단점
복잡성 증가기술 복잡성 증가로 인한 구현 및 유지보수 어려움
단말기 지원 필요진화형 HSPA 지원 단말기 필요
발전
3GPP Release 7DL-MIMO 도입, 최고 다운로드 속도 21 Mbit/s
3GPP Release 8UL-MIMO 도입, 최고 업로드 속도 11.5 Mbit/s
3GPP Release 9DC-HSPA+ 도입, 최고 다운로드 속도 42 Mbit/s
관련 기술
고속 하향 패킷 접속 (HSDPA)하향 링크 데이터 전송 속도 향상 기술
고속 상향 패킷 접속 (HSUPA)상향 링크 데이터 전송 속도 향상 기술
다중 입출력 장치 (MIMO)다중 안테나를 이용한 데이터 전송 용량 증대 기술
직교 진폭 변조 (QAM)변조 효율을 높여 데이터 전송 속도를 향상시키는 기술
참고 자료
GSMAHSPA - GSMA
EricssonEricsson Review #1 2009 - Continued HSPA Evolution of mobile broadband

2. 다운링크

2. 1. 진화형 HSDPA (HSPA+)

진화형 HSDPA(HSPA+)는 기존 HSDPA 기술을 개선하여 더 높은 속도를 제공한다. Rel7 (16QAM을 사용한 MIMO) 및 Rel8 (64-QAM + MIMO)의 경우 단일 5MHz 반송파에서 이론적으로 최대 28Mbps 및 42Mbps를 지원할 수 있다.[3] 전송 안테나 간의 상관 관계가 낮은 양호한 채널 조건에서 실제 속도는 이보다 낮다. 사용될 셀 수를 두 배로 늘려 처리량을 늘리는 것 외에도, 일부 다이버시티 및 공동 스케줄링 이점도 얻을 수 있다.[3]

QoS (Quality of Service, 서비스 품질)는 열악한 무선 신호 품질로 인해 다른 WCDMA 용량 개선(MIMO 및 고차 변조)의 혜택을 받을 수 없는 열악한 무선 수신 환경의 최종 사용자에게 특히 개선될 수 있다.[3] 3GPP에서는 2008년 6월에 관련 연구 항목이 완료되었으며, 그 결과는 기술 보고서 25.825에서 확인할 수 있다.[4] 데이터 속도를 두 배로 늘리는 대안적인 방법은 DC-HSDPA를 사용하여 대역폭을 10MHz(즉, 2×5MHz)로 늘리는 것이다.

2. 2. 듀얼 캐리어 HSDPA (DC-HSDPA)

3GPP 릴리스 8 사양의 일부인 듀얼 캐리어 HSDPA (DC-HSDPA)는 다운링크에서 캐리어 집성을 사용한다.[5] UMTS 라이선스는 5, 10 또는 20 MHz의 쌍을 이루는 스펙트럼 할당으로 발급되는데, 멀티 캐리어 기능은 다운링크 캐리어 전반에 걸쳐 공동 자원 할당 및 부하 분산을 통해 자원 활용 및 스펙트럼 효율성을 높이는 것이 핵심 아이디어이다.[5]

DC-HSDPA는 두 개의 5MHz 반송파를 묶어 최대 42.2Mbps의 속도를 지원하며, MIMO 전송에 의존할 필요가 없다. DC-HSDPA와 MIMO의 조합을 지원하면 릴리스 7 MIMO를 배포하는 통신 사업자가 릴리스 8에 정의된 DC-HSDPA 기능을 활용할 수 있다.[6][7]

릴리스 9부터는 서로 다른 두 주파수 대역에서 작동하는 셀 페어링도 허용되며, 이후 최대 4개의 반송파를 동시에 사용할 수 있다. 또한, 두 캐리어 모두에서 MIMO를 사용하면서 DC-HSDPA를 사용 가능하며, 최대 84.4Mbps의 이론적 속도를 제공할 수 있다.[6][7]

2. 3. 사용자 장비 (UE) 범주

3GPP TS 25.306 릴리스 11의 표 5.1a는 다양한 진화형 HSPA 사용자 장비(UE) 범주에 따른 최대 데이터 속도와 지원 기능을 보여준다. 셀당 스트림당 데이터 속도는 'HS-DSCH TTI 내에서 수신된 HS-DSCH 전송 블록의 최대 비트 수'와 '최소 인터-TTI 간격'에 의해 제한되며, TTI는 2ms이다. 예를 들어, 카테고리 10은 27,952 비트/2ms = 13.976Mbit/s를 디코딩할 수 있다.[9] 카테고리 1-4 및 11은 2 또는 3의 인터-TTI 간격을 가지며, 이는 최대 데이터 속도를 해당 인수로 줄인다. 듀얼 셀 및 MIMO 2x2는 각각 여러 개의 독립적인 전송 블록이 서로 다른 반송파 또는 공간 스트림을 통해 전송되기 때문에 최대 데이터 속도를 2배로 곱한다.[10][11]

진화형 HSDPA 사용자 장비(UE) 카테고리
카테고리릴리스최대 개수
HS-DSCH
코드(셀당)
변조 [9]MIMO, 멀티 셀코드 속도
최대 데이터
속도 [10]
최대 다운링크
속도
(Mbit/s) [11]
1371564-QAM.8217.6
1471564-QAM.9821.1
1571516-QAMMIMO 2x2.8123.4
1671516-QAMMIMO 2x2.9728.0
1771564-QAM.8217.6
1516-QAMMIMO 2x2.8123.4
1871564-QAM.9821.1
1516-QAMMIMO 2x2.9728.0
198 [12]1564-QAMMIMO 2x2.8235.3
208 [13]1564-QAMMIMO 2x2.9842.2
2181516-QAM듀얼 셀.8123.4
2281516-QAM듀얼 셀.9728.0
2381564-QAM듀얼 셀.8235.3
2481564-QAM듀얼 셀.9842.2
2591516-QAM듀얼 셀 + MIMO 2x2.8146.7
2691516-QAM듀얼 셀 + MIMO 2x2.9755.9
2791564-QAM듀얼 셀 + MIMO 2x2.8270.6
2891564-QAM듀얼 셀 + MIMO 2x2.9884.4
29101564-QAM트리플 셀.9863.3
30101564-QAM트리플 셀 + MIMO 2x2.98126.6
31101564-QAM쿼드 셀.9884.4
32101564-QAM쿼드 셀 + MIMO 2x2.98168.8
33111564-QAM헥사 셀.98126.6
34111564-QAM헥사 셀 + MIMO 2x2.98253.2
35111564-QAM옥타 셀.98168.8
36111564-QAM옥타 셀 + MIMO 2x2.98337.5
37111564-QAM듀얼 셀 + MIMO 4x4.98168.8
38111564-QAM쿼드 셀 + MIMO 4x4.98337.5


3. 업링크

3. 1. 듀얼 캐리어 HSUPA (DC-HSUPA)

'''듀얼 캐리어 HSUPA'''는, '듀얼 셀 HSUPA'라고도 하며, 3GPP UMTS 릴리스 9에 정의된 HSPA 기반의 무선 광대역 표준이다.[14] 듀얼 셀(DC-)HSUPA는 업링크에서 캐리어 집성을 통해 HSPA를 자연스럽게 진화시킨 것이다. UMTS 라이선스는 종종 10 또는 15 MHz의 페어 스펙트럼 할당으로 발급된다. 멀티 캐리어 기능의 기본적인 아이디어는 업링크 캐리어 간의 공동 자원 할당 및 부하 분산을 통해 더 나은 자원 활용과 스펙트럼 효율성을 달성하는 것이다.

3GPP 릴리스 8의 다운링크에서 듀얼 셀 HSDPA로 도입된 것과 유사한 향상 기능이 3GPP 릴리스 9에서 업링크에 대해 표준화되었으며, 이를 듀얼 셀 HSUPA라고 한다. 릴리스 9의 표준화는 2009년 12월에 완료되었다.[15][16][17]

3. 2. 사용자 장비 (UE) 범주

범주릴리스최대
업링크
속도
(Mbit/s)변조7711.5QPSK & 16QAM8911.52ms, 듀얼 셀 E-DCH 작동, QPSK만;
(3GPP 릴 11 TS 25.306 표 5.1g 참조)9922.92ms, 듀얼 셀 E-DCH 작동, QPSK 및 16QAM;
(3GPP 릴 11 TS 25.306 표 5.1g 참조)101117.252ms, QPSK, 16QAM, 및 64QAM;
(3GPP 릴 11 TS 25.306 표 5.1g 참조)111122.92ms, 업링크 MIMO, QPSK 및 16QAM;
(3GPP 릴 11 TS 25.306 표 5.1g 참조)121134.52ms, 업링크 MIMO, QPSK, 16QAM, 및 64QAM;
(3GPP 릴 11 TS 25.306 표 5.1g 참조)


4. 다중 반송파 HSPA (MC-HSPA)

3GPP 릴리스 11은 4-캐리어 HSPA를 포함하도록 예정되어 연구되었으며, 표준은 2012년 3분기에 최종 확정될 예정이었다. MC-HSPA를 지원하는 최초의 칩셋은 2013년 말에 출시될 예정이었다.[18][19] 릴리스 11은 4 × 4 MIMO를 사용하여 최대 672 Mbit/s의 최고 전송 속도를 제공하는 비연속 대역에서 8-캐리어 HSPA를 지정한다.

168 Mbit/s와 22 Mbit/s는 이론적인 최고 속도이며, 사용자의 실제 속도는 이보다 낮다. 일반적으로 HSPA+는 무선 환경이 매우 양호한 경우(기지국에 매우 가까이 있는 경우) 또는 단말과 네트워크가 모두 MIMO 또는 듀얼 셀 HSDPA를 지원하는 경우에만 더 높은 비트 전송률을 제공한다. 이는 서로 다른 기술 구현을 통해 두 개의 병렬 전송 채널을 효과적으로 사용한다. 더 높은 168 Mbit/s 속도는 듀얼 셀 HSDPA와 4-way MIMO를 동시에 사용하여 여러 캐리어를 사용함으로써 달성된다.[18][19]

5. All-IP 아키텍처

HSPA+ 네트워크는 평탄화된 All-IP 아키텍처 옵션을 통해 구축 및 운영 비용을 절감하고 지연 시간을 줄일 수 있다. 이 아키텍처에서는 기지국이 IP를 통해 네트워크에 직접 연결되어 사용자의 데이터 연결을 위해 기존의 무선 네트워크 제어기(RNC) 및 SGSN 요소를 우회한다.[20] 이는 3GPP 롱 텀 에볼루션(LTE) 평탄화된 아키텍처와 유사하며, 3GPP 표준 Rel-8에서 정의되어 있다.[20] xDSL 또는 이더넷과 같은 비용 효율적인 링크 계층 기술을 사용할 수 있게 되어, SONET/SDH 및 E1/T1 인프라와 같은 구식 표준의 제약에서 벗어날 수 있다.

'제어 평면'에는 변경 사항이 없다.

노키아 지멘스 네트웍스의 '''인터넷 HSPA'''('''I-HSPA''')는 이러한 Evolved HSPA 평탄화된 All-IP 아키텍처를 구현한 상용 솔루션 중 하나이다.[20]

6. 한국의 HSPA+ 도입과 현황

참조

[1] 웹사이트 HSPA http://www.gsma.com/[...] 2016-03-30
[2] 웹사이트 Ericsson Review #1 2009 - Continued HSPA Evolution of mobile broadband http://www.ericsson.[...] Ericsson.com 2009-01-27
[3] 간행물 Initial multi-carrier HSPA performance evaluation Ericsson 2008-04
[4] 웹사이트 3GPP specification: 25.825 http://www.3gpp.org/[...]
[5] 웹사이트 Dual-Cell HSPA and its Future Evolution - Nomor Research http://www.nomor.de/[...] nomor 2010-10-10
[6] 웹사이트 2009-03: Standardisation updates on HSPA Evolution - Nomor Research http://www.nomor.de/[...] nomor 2010-10-10
[7] 웹사이트 Dual carrier HSPA: DC-HSPA, DC-HSPDA http://www.radio-ele[...] 2016-03-14
[8] 문서 3GPP TS 25.306 v11.0.0 http://www.3gpp.org/[...]
[9] 문서 16-QAM implies QPSK support, 64-QAM implies 16-QAM and QPSK support.
[10] 문서 The maximal code rate is not limited. A value close to 1 in this column indicates that the maximum data rate can be achieved only in ideal conditions. The device is therefore connected directly to the transmitter to demonstrate these data rates.
[11] 문서 The maximum data rates given in the table are physical layer data rates. Application layer data rate is approximately 85% of that, due to the inclusion of IP headers ([[overhead information]]) etc.
[12] 문서 Category 19 was specified in Release 7 as "For further use". Not until Release 8 simultaneous use of 64QAM and MIMO were allowed to obtain the specified max. data rate.
[13] 문서 Category 20 was specified in Release 7 as "For further use". Not until Release 8 simultaneous use of 64QAM and MIMO were allowed to obtain the specified max. data rate.
[14] 웹사이트 Nomor 3GPP Newsletter 2009-03: Standardisation updates on HSPA Evolution http://www.nomor.de/[...] 2016-03-14
[15] 문서 3GPP releases http://www.3gpp.org/[...]
[16] 웹사이트 Nomor 3GPP Newsletter 2009-03: Standardisation updates on HSPA Evolution http://www.nomor.de/[...] 2014-02-01
[17] 웹사이트 Nomor Research White Paper: Dual-Cell HSDPA and its Evolution http://www.nomor.de/[...] 2016-03-14
[18] 웹사이트 Multi-Carrier HSPA Evolution http://www.ericsson.[...] Ericsson.com 2009-01-28
[19] 웹사이트 White paper Long Term HSPA Evolution Mobile broadband evolution beyond 3GPP Release 10 http://www.nokiasiem[...] Nokiaslemensnetworks.com 2010-12-14
[20] 웹사이트 http://www.nokiasiem[...] 2011-01-02
[21] 웹인용 HSPA http://www.gsma.com/[...] 2018-07-25



본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com