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为了满足快速增长的数据业务需求,WCDMA采用增强技术HSDPA。通过新的信道HS-DSCH,HSDPA可以提供最高速率达10.8Mb/s的下行分组传输。目前,第一阶段的HSDPA的物理层已经成熟,但HSDPA的无线资源管理仍需完善。HSDPA采用FCS,在某个时刻只允许一个小区向UE提供HS-DSCH服务,但允许UE最快每3.33ms更新一次服务小区选择,并支持服务小区的HS-DSCH快速切换。目前,3GPP只对基于信干比的服务小区选择算法进行了性能分析,但建议服务小区选择要综合信道质量和小区资源进行选择。在快速小区选择中,UE只能从激活集内选择服务小区,并且只能选择一个。虽然HS-DSCH的切换属于硬切换,但激活集的更新是和软切换相同。在这些切换过程中,接纳控制采用何种策略,3GPP未对此定义,且相关文献稀少。通过分析HSDPA的资源定义及资源分配方法,第二章建立数学分析模型,定义平均负载因子和服务时间。第三章总结现有的服务小区选择选算法,利用第二章中定义的服务时间,提出最短服务时间小区选择。根据HS-DSCH切换特点,第四章结合第三章中最短服务时间小区选择的成果,提出适合HSDPA接纳控制的接纳条件B。经过OPNETTM编写的多小区HSDPA仿真平台的仿真模拟,仿真结果反映最短服务时间小区选择的总体性能优于“基于SIR的服务小区选择”和由A.Sang提出的LA-CSS/LA-HO,提高系统的利用率,减低分组时延;接纳条件B降低服务中呼叫的阻塞率,是以提高新呼叫阻塞率为代价,但在保证QoS的前提下降低了总的呼叫阻塞率。HSDPA作为一个典型的无线分组接入系统,具有重要的研究价值,但目前HSDPA的无线资源管理仍未成熟。服务小区选择是影响HSDPA的关键技术,接纳控制是系统保证实时业务QoS的重要手段。在单业务的假设下,本文对服务小区选择和接纳控制进行初步研究,提出最短服务时间小区选择和实时业务接纳条件,具有一定的创新性和实用性。