(3)多址接入技术方面。WiMAX采用TDMA和OFDMA的多址接入方式,而McWiLL则采用CS-OFDMA方式进行接入。CS- OFDMA技术利用了SCDMA和OFDMA各自的优点,有机地将OFDMA、TDMA和SCDMA技术融合在一起,因此更加灵活。
(4)调制与编码方面。WiMAX支持BPSK、QPSK、16QAM、64QAM的调制方式,而McWiLL则支持QPSK、8PSK、 16QAM、64QAM的调制方式,两者都支持卷积码、Turbo码、LDPC等信道编码方式,以及都支持自适应调制与编码(AMC)和混合自动重传请求(HARQ)等链路自适应技术。
(5)空间处理技术方面。WiMAX和McWiLL的物理层也都支持自适应天线系统(AAS)、多入多出(MIMO)等多天线技术,但 WiMAX采用动态频率选择技术(DFS)来减小频率间干扰,而McWiLL则采用空间零陷和动态信道分配等来增强智能天线的抗干扰能力,并且这些处理算法可以完全通过软件无线电来实现。
3.2 MAC技术比较
(1)业务的QoS方面。WiMAX系统MAC的最大特点是面向连接,所有SS的数据传输以及与此相关联的QoS要求,都是基于连接来实现的。高层到达的数据包依据一定规则将被映射到某一连接上,并由一个16bit的连接标识符(CID)唯一标识,针对此连接,系统可以设置不同的QoS参数,包括速率、时延、时延抖动等指标。为了更好地控制上行带宽的分配,WiMAX系统定义了4种不同的调度模式,分别为主动带宽授予(UGS),周期性地分配固定长度的带宽以支持恒比特率传输,如E1/T1,VoIP等业务;实时轮询业务(rtPS),周期性地分配可变长度的上行带宽,如MPEG视频业务等;非实时轮询业务(nrtPS),不定期地分配可变长度的上行带宽,如数据下载等;尽力而为业务(BE),尽可能地利用空中资源来传送数据,如网页浏览等。此外,为了提高带宽使用效率,802.16e增加定义了扩展的实时轮询业务(ErtPS)类型,BS将像UGS一样主动为其提供单播授权,分配可变长度的上行带宽,如带有静默压缩的VoIP业务等。McWiLL系统同样也具备较完整的QoS机制,定义了实时、高级、尽力的3种业务调度类型,可以提供基于业务的等级服务。根据包头的指示字段,McWiLL将所有业务划分为8个不同的优先级,基站根据优先级来决定数据的发送顺序。为了实现不同业务的不同QoS, McWiLL系统还提供了64种服务脚本,这些脚本规定了最小、最大用户上下行速率、最大和平均队列大小、拥 塞控制等参数。
(2)对语音业务的支持方面。与WiMAX相比,McWiLL系统MAC层的最大特点是实现了语音与数据业务的融合设计,在承载宽带数据业务的同时,充分考虑了对窄带语音的支持。WiMAX系统中,语音业务是以VoIP方式传输的,协议栈采用包头加语音净荷的结构,包头开销很大,传输效率很低。对此,McWiLL单独设计了专用于语音业务的物理承载信道,该信道的带宽分配颗粒度为8kbit/s,一个信道最小可以承载单路G.729编码的语音媒体流。系统目前支持G.729编码(8kbit/s)和G.711编码(64kbit/s)两种编码速率,并通过专门设计的语音接入控制模块(VAC)对 G.729编码和G.711编码的语音业务进行分配,这加快了信令的交互过程,因此提高了效率。McWiLL也支持标准的VoIP方式语音接入。
(3)例如在切换机制方面。McWiLL技术采用先建后切的快速基站切换机制,而WiMAX除了可采用这种切换机制外,还支持硬切换以及宏分集切换等切换策略。
(4)组网方式方面。McWiLL系统采用宏蜂窝组网方式,而WiMAX除了可以采用蜂窝方式组网以外,也支持Mesh组网方式。
4、结论
目前,加入WiMAX论坛的世界知名厂商已超过了400家,而加入SCDMA联盟的厂商却只有少数的几个国内企业,并且WiMAX技术的推广力度和标准化程度要远远高于McWiLL。高度的标准化必然导致供货商增多,技术成熟进程加快,目前基于802.16d标准的固定WiMAX系统已在世界许多国家得到了成功应用,基于802.16e标准的移动WiMAX也正得到大力发展,现已有多款移动WiMAX基带芯片推出。但McWiLL也不是没有商机可用,首先,SCDMA技术的开发历程较长,窄带SCDMA系统已有多年的成功商用经验,而定位于移动接入的McWiLL系统从开始起就以高目标进行设计,如今它已得到长足发展,正在试商用阶段。另外,特别值得一提的是,目前SCDMA和McWiLL已得到了科技部、发改委的大力支持,已成为信息产业科技发展“十一五”规划的重要扶植对象,因此只要抓住机遇,创新发展,扩大产业规模,McWiLL完全有能力成为中国继TD-SCDMA之后的又一个具有自主知识产权的无线通信技术标准。
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