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2025-09-19 20:37 本頁面


【正文】 就是說,在這種情況下, UE就得不到 Node B的任何響應。因此 UE必須通過新的測量,來調整發(fā)射時間和發(fā)射功率,并在經過一個隨機延時后重新發(fā)射 SYNC_UL。注意:每次(重)發(fā)射, UE都將重新隨機地選擇 SYNC_UL突發(fā)。 ?這種兩步方案使得碰撞最可能在 UpPTS上發(fā)生,即 RACH資源單元幾乎不會發(fā)生碰撞。這也保證了在同一個 UL時隙中可同時對RACHs和常規(guī)業(yè)務進行處理。 接入相關知識理論 課程內容 接入相關知識理論 隨機接入 上行同步 接入相關 信令流程 接入相關分析流程 上行同步的建立 ? 上行鏈路同步是 UE發(fā)起一個業(yè)務呼叫前必須的過程,如果 UE僅駐留在某小區(qū)而沒有呼叫業(yè)務時, UE不用啟動上行同步過程。 ? TDSCDMA系統(tǒng)對上行同步定時有著嚴格要求,不同用戶的數據都要以基站的時間為基準,在預定的時刻到達 NodeB。步進調整的時間精度為 1/8 chip,對應的時間是 ,每次調整最大變化量為 1chip。 ? UpPTS時隙專用于 UE和系統(tǒng)的上行同步,以避免 UE在不恰當的時間發(fā)送業(yè)務消息而對系統(tǒng)造成干擾, UpPTS沒有用戶的業(yè)務數據。 接入相關知識理論 上行同步的保持 ? 由于 UE的移動,它到 NODEB的距離總是在變化,所以整個通信過程中需要保持上行同步。上行同步的保持是利用上行突發(fā)中的 Midamble碼來實現。 ? 在每一個上行時隙中, 各個 UE的 Midamble碼各不相同 , NODEB可以在同一個時隙通過測量每個 UE的 Midamble碼來估計 UE的發(fā)射功率和發(fā)射時間偏移,然后在下一個可用的下行時隙中,發(fā)射同步偏移( SS)命令和功率控制( PC)命令,以使 UE可以根據這些命令分別適當調整它的發(fā)送時間和功率。這些過程保證了上行同步的穩(wěn)定性,上行同步的調整步長是可配置和設置的,取值范圍為 1/8~1碼片持續(xù)時間。上行同步的調整有三種可能情況:增加一個步長,減少一個步長,不變。 接入相關知識理論 UpPCH的開環(huán)功控 ? PUpPCH = LPCCPCH + PRxUpPCHdes + (i1)* Pwrramp ? PUpPCH為 UpPCH的發(fā)射功率( dBm); ? LPCCPCH為 UE到 Node B之間的路徑損耗( dB) ? LPCCPCH= PPCCPCH- PRxPCCPCH ? PRxUpPCHdes為 Node B在 UpPCH上期望接收到的功率 ? i: UpPCH信道的發(fā)射試探數, i=1…Mmax, Mmax為 SYNC_UL的最大發(fā)射次數,網絡端會通過系統(tǒng)消息中的消息信元告訴 UE。 ? Pwrramp:連續(xù) UpPCH發(fā)射試探的功率遞增步長,在信元“ Power Ramp step”中定義。 接入相關知識理論 PRACH的開環(huán)功控 ? PPRACH = LPCCPCH + PRxPRACHdes + (i1)* Pwrramp ? PPRACH為 PRACH的發(fā)射功率( dBm); ? LPCCPCH為 UE到 Node B之間的路徑損耗( dB) ? LPCCPCH= PPCCPCH- PRxPCCPCH ? PRxPRACHdes為 Node B在 PRACH上期望接收到的功率,其值取自 UE在 PRACH信道發(fā)送連接請求消息時,從 FPACH信道上收到的參數 TPLC獲得 ? i: UpPCH信道的發(fā)射試探數, i=1…Mmax, Mmax為 SYNC_UL的最大發(fā)射次數,網絡端會通過系統(tǒng)消息中的消息信元告訴 UE。 ? Pwrramp:連續(xù) UpPCH發(fā)射試探的功率遞增步長,在信元“ Power Ramp step”中定義。 接入相關知識理論 功率控制類無線參數 參數名稱 取值范圍 物理單位 調整步長 MinDlTxPwr 35~ 15 dB 缺省值 傳送途徑 作用范圍 參數出處 15 RNCUE CELL 設置途徑 OMCR設置界面: NodeB小區(qū)配置 服務小區(qū)優(yōu)化參數信息 下行最小發(fā)射功率( DPCH)( dBm) 參數名稱 取值范圍 物理單位 調整步長 MaxDPDlTxPwr 35~ 15 dB 缺省值 傳送途徑 作用范圍 參數出處 1 RNCUE CELL
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