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正文內(nèi)容

wcdma關(guān)鍵技術(shù)(參考版)

2024-10-30 10:59本頁面
  

【正文】 A1 附錄 A MMMM 。 SCCPCH信道是由 FACH和 PCH信道混合映射而成的,在 SCCPCH信道中無法區(qū)分哪個符號屬于 FACH或者哪個符號屬于 PCH。 同步信道 PSCH 和 SSCH 的功率與公共導(dǎo)頻信道的功率之比分別為- 3dB; ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 310 主公共控制信道 PCCPCH和 SCCPCH信道的功率與公共導(dǎo)頻信道的功率之比為0dB; AICH 信道與公共導(dǎo)頻信道的功率之比為 0dB; 目前這一比例關(guān)系隨著商用系統(tǒng)實驗網(wǎng)的啟動,還需要不斷的優(yōu)化。 壓縮模式下的外環(huán)功率控制給出的目標(biāo) SIR 與正常模式相比有額外的偏差。 外環(huán)功率控制實質(zhì)是個質(zhì)量門限控制環(huán),以保證每個被分配了一個 BLER 或 BER 門限的傳輸信道的質(zhì)量滿足要求。這個 SIR 門限由 UE 自己的函數(shù)實現(xiàn),用來使得鏈路質(zhì)量保持在由高層通知設(shè)置的質(zhì)量門限的水平。 PDSCH 的功率控制既可以選 擇以上的慢功率控制,也可以選擇基于 UE 在上行DPCCH 上發(fā)送的功率控制命令的內(nèi)環(huán)功率控制。 第 3 章 功率控制技術(shù) 39 CCPCH(公共控制信道)、 AICH(請求指示信道)、 PICH(尋呼指示信道)、CSICH(CPCH 狀態(tài)指示信道 ) 、 APAICH( CPCH 接入前導(dǎo)請求指示信道)、CD/CAICH( CPCH 碰撞檢測 /信道分配指示信道)等信道都采用慢速功率控制,它們的發(fā)射功率相對于 PCPICH(主公用導(dǎo)頻信道)存在一個發(fā)射功率的偏差。 下行各公共信道的控制方式 CPICH(公共導(dǎo)頻信道)的功率控制方式:慢速功率控制 ,在相對較長的時間內(nèi)不改變自己的發(fā)射功率,改變發(fā)射功率需要相應(yīng)的條件觸發(fā)。 )(kPTPC 的計算可以考慮選擇使用功率增高限制的方式: 如果不 使用功率增高限制的方式 ,那么: ??? ??????? )1(].[,0)( 1)()( dBkT P Cif kT P CifkPe s tT P Ce s tT P CT P C 如果 使用功率增高限制的方式 ,那么第 k 次內(nèi)環(huán)功率調(diào)節(jié)應(yīng)按下式計算: )2(][,0)(__)(1)(0__)(1)()( dBkT PCifL im itR a is ePo w e rkandkT PCifL im itR a is ePo w e rkandkT PCifkPe s tT P CT P Cs u me s tT P Cs u me s tT P CT P C ????????????????????? 這里, ?? ????? 1 1____ )()( k S iz eW in d o wA v e r a g in gP o w e rDLki T P Cs u n iPk 是最后 DL_Power_Averaging_Window_Size 次內(nèi)環(huán)功率調(diào)整值(以 dB表示)的臨時和。功率步長 TPC? 可?。?, 1, 或 2dB,必須支持 1dB的 TPC? ,其余 是可選項。 - 當(dāng) SSDT 啟動時, UE 應(yīng)當(dāng)在主小區(qū)的下行信號上測量 SIRes。 SIRest 測量方法可按照下式表述: NII GS IR O T H E RO W N PDL S 0??? ?? ? 這里 S 是接收信號功率, Gp 是處理增益, Iown 是與同一 NodeB 連接的 UE 對這條下行鏈路造成的干擾, Iother 是來自其他小區(qū)的 NodeB 的干擾, No 是熱噪聲, ?是下行鏈路正交因子 。如何調(diào)節(jié) SIRtarget 將在高層功率控制和管理一節(jié)中提及。 UE 產(chǎn)生 TPC命令以控制網(wǎng)絡(luò)的發(fā)射功率,并且在上行 DPCCH的 TPC域發(fā)送給 NodeB以控制 NodeB 的發(fā)射功率。這些偏移量可能會隨時間變化。 DPCCH 和 DPDCHs 之間的相對功率偏差 由網(wǎng)絡(luò)決定。 下行 DPCCH/DPDCH開環(huán) 功率控制 可以采用 UE 上報的路損值確定下行的初始發(fā)射功率,然后根據(jù)環(huán)境的變化情況快速調(diào)整下行發(fā)射功率,使之迅速收斂 第 3 章 功率控制技術(shù) 37 下行 DPCCH/DPDCH閉環(huán)功率控制 下行鏈路傳輸功率控制過程同時控制專用物理控制信道 DPCCH和相應(yīng)的專用物理數(shù)據(jù)信道 DPDCHs。外環(huán)功率控制的入口參數(shù)有目標(biāo)BLER、 CRC 檢驗結(jié)果以及 SIRerror,出口參數(shù)為 SIRTarget 。所以當(dāng) UE 的發(fā)射功率低于最大允許輸出功率時,上行功控總是應(yīng)該被執(zhí)行。 量化 ? 值的定義如下表: 表 : 增益因子的量化 Signalling values for ?c and ?d Quantized amplitude ratios ?c and ?d 15 14 14/15 13 13/15 12 12/15 11 11/15 10 10/15 9 9/15 8 8/15 7 7/15 6 6/15 5 5/15 4 4/15 3 3/15 2 2/15 1 1/15 0 Switch off 在上行功控發(fā)生作用的過程中, UE 的發(fā)射功率不應(yīng)超過一個最大允許值。 依賴當(dāng)前使用的 TFC,無線幀的增益因子會有所不同。 在 TFC 集合 TFCS 中,也許將以上兩種方式結(jié)合起來產(chǎn)生 c? 和 d? 。在每個傳送格式組合TFC 增益因子 c? 和 d? 都可能不同。 DPCCH 和 DPDCHs 的相對功率偏差由網(wǎng)絡(luò)決定,使用參數(shù) c? 、 d? 之間的差異來描述 DPCCH 的發(fā)射功率與 DPDCH的發(fā)射功率的偏差,其中使用的增益因子 c? 、 d? 是以高層信號的方式通知 UE的。 PCA2 適合于環(huán)境穩(wěn)定,衰落變化慢的環(huán)境 上行鏈路發(fā)射功率控制過程同時控制 DPCCH 和相應(yīng)的 DPDCHs。如果 PCA 的值為 1,則運(yùn)用算法 1 來產(chǎn)生 TPC命令;如果 PCA 的為 2,則運(yùn)用算法 2 來產(chǎn)生 TPC 命令。算法 2 是每隔 5 個時隙做一次內(nèi)環(huán)功控; TPC 命令在 DPCCH上攜帶 。 上行內(nèi)環(huán)功率控制有兩種方式:算法 1 和算法 2。 根據(jù)下述規(guī)則產(chǎn)生 TPC(發(fā)射功率控制)指令,插入到下行鏈路的 TPC 域,并且在每個時隙發(fā)送一次該指令: 如果 SIRest SIRtarget ,發(fā)送的 TPC 指令 為 “0”; 如果 SIRest SIRtarget,發(fā)送的 TPC 指令則為 “1”。 然后 UE 根據(jù) RNC 提供的 DPCCH power offset,根據(jù)下述公式計算得到真正使用的DPCCH 初始發(fā)射功率: DPCCH_Initial_power = DPCCH_Power_offset CPICH_RSCP Po w e rC PI C HPdBPG d B mINdBNEO f f s e tPo w e rD PC C H TTb __)( ))(()(/__ 0 ?? ???ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 34 上行 DPCCH/DPDCH的閉環(huán)功率控制 接收方根據(jù)接收到信號的信干比與信干比目標(biāo)值比較,然后向發(fā)送方返回一個TPC 命令,發(fā)送方根據(jù)接收到的 TPC 命令,通過高層給定的內(nèi)環(huán)功率控制算法得出是增加發(fā)射功率還是減小發(fā)射功率,調(diào)整的幅度= TPC_cmd TPC_STEP_SIZE。 上行 DPCCH/DPDCH的開環(huán)功 率控制 初始上行 DPCCH/DPDCH 傳輸功率由高層信號設(shè)定。 下圖表示了隨機(jī)接入時的功率攀升和控制過程: 物理隨機(jī)接入過程開始時, UE 設(shè)置前導(dǎo)發(fā)射功率為 Preamble_Initial_Power,如果Preamble_Initial_Power 的值超過最大允許值,則將前導(dǎo)發(fā)射功率設(shè)為最大允許功率。 - 隨機(jī)接入消息的數(shù)據(jù)部分和控 制部分的功率偏差。 - 初始前導(dǎo)功率, Preamble_Initial_Power。 PRACH 信道的初始發(fā)射功率計算公式: Preamble_Initial_Power = Primary CPICH DL TX power – CPICH_RSCP + UL interference + Constant Value 這里: Primary_CPICH_DL_TX_power 的值是主 CPICH 發(fā)射功 率; UL interference 的值上行干擾; Constant Value 的值廠家設(shè)定的常數(shù); CPICH_RSCP 的值是由 UE 測得的 CPICH 的信道碼功率。 PRACH 的 開環(huán) 功率控制 PRACH 采用了開環(huán)功率控制來確定初始前導(dǎo)的初始的發(fā)射功率。功率控制技術(shù)能夠解決以上提到的幾種問題,是使 CDMA 走向?qū)嵱没闹匾P(guān)鍵技術(shù)之一。 除了多址干擾造成的不良影響外,還存在這所謂的“遠(yuǎn)近效應(yīng)”的影響,即在上行鏈路中,如果小區(qū)內(nèi)所有 UE 的發(fā)射功率系統(tǒng),而各 UE 與 NodeB 的距離 是不同的, ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 32 導(dǎo)致 NodeB 接收較近的 UE 的信號強(qiáng),接收較遠(yuǎn)的 UE 的信號弱,由于 CDMA 是同頻接收系統(tǒng),造成弱信號淹沒在強(qiáng)信號中,從而使得部分 UE 無法正常工作。所以降低其它信道的干擾和增強(qiáng)每個信道的抗干擾的能力就成為 CDMA 實現(xiàn)最大信道容量的的技術(shù)方向。在 CDMA 中主要使用了兩種不同長度的偽隨機(jī)碼,分別稱之為 PN 長碼和 PN 短碼。 31 第 3章 功率控制技術(shù) 內(nèi)容提要 本章主要介紹了在 WCDMA中功率控制技術(shù)的概念,使用原因以及在上下行鏈路的功率控制技術(shù) 。 與 Amount of reporting 結(jié)合使用 ,使用時要注意避免過度增加信令流量 。 常與 Reporting interval一起使用 。 此值設(shè)得過大會導(dǎo)致切換延遲 ,設(shè)得過小會導(dǎo)致切換頻繁 。 第 2 章 切換技術(shù) 219 Reporting activation threshold: 為事件有效時的活動集內(nèi)的最少小區(qū)數(shù) , 僅適用于 1C事件 。 此值設(shè)得過大會導(dǎo)致切換不易發(fā)生 , 設(shè)得過小會導(dǎo)致不能有效避免乒乓效應(yīng) 。 W是用于計算活動集小區(qū)質(zhì)量時對不同的小區(qū)采用的權(quán)值 。 第 2 章 切換技術(shù) 217 ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 218 在這個表格中和網(wǎng)絡(luò)性能有關(guān)的參數(shù)有 : Reporting Range: 報告范圍 , 用于設(shè) 置事件 1a和 1b, 也就是本文 軟切換 公式中的參數(shù) R。 下面的表格是測量控制消息里的 IE組成 。在下行鏈路 , 每增加一條軟切換鏈路 , 就增加一定程度的系統(tǒng)干擾 , 而如果系統(tǒng)干擾的增加程度超過了軟切換的分集增益 , 軟切換就不能給系統(tǒng)容量帶來任何好處 。 如果當(dāng)時 Active Set里的導(dǎo)頻信號強(qiáng)度都很強(qiáng) , ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 216 其他導(dǎo)頻要加入 Active Set的要求也相對提高 , 而如果 Active Set里的導(dǎo)頻信號強(qiáng)度都很弱 , Active Set里的導(dǎo)頻要移出 Active Set的要求也相對降低 。 下面是切換算法流程圖 : 第 2 章 切換技術(shù) 215 IS95和 WCDMA的軟切換過程的最大區(qū)別就是采用的門限方式不同 , IS95使用絕對門限( TADD、 TDROP) WCDMA采用相對門限 。 如果 MONITORED SET里的某個小區(qū)的 Meas_Sign大于 ( Best_Ss As_Th +As_Th_Hyst)并且持續(xù)時間超過 DT, 而且 Active Set不滿就把這個小區(qū)加入
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