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W(初级)WCDMA功率控制原理课件.ppt
WCDMA功率控制原理 ISSUE1.0 引入功控后的发射功率接收功率关系 功率控制目的 克服“远近效应” 调整发射功率,保持上/下行链路的通信质量 克服阴影衰落和快衰落 降低网络干扰,提高系统质量和容量 功控的分类 开环功率控制 上行开环功控(反向) 下行开环功控(前向) 开环功率控制 上行内环功率控制 下行内环功率控制 上行外环功率控制 下行外环功率控制 功控在各个信道的适用情况 开环功率控制基本原理 基本原理 假设发射功率与接收功率之间的耦合损耗以及干扰水平相同,利用先 行测量接收功率的大小,并由此确定发射功率的大小。 基本作用 克服阴影和路径损耗 主要缺点 未考虑到上、下行信道电波功率的不对称性,因而其精确性难以得到保证。 主要应用 上行:应用于PRACH和DPCCH信道 下行:应用于DPCCH信道。 开环功率控制原理简述 PRACH信道的开环功率控制 τp-a:前导与AI指示时间定时; τp-p:两前导发送间距定时; τp-m:前导与消息发送间距定时; PRACH信道的开环功率控制 PRACH信道的开环功率控制 Preamble_Initial_Power = PCPICH DL TX power - CPICH_RSCP + UL interference + Constant Value 注:PCPICH DL TX power、UL interference、Constant Value在系统消息中携带下发, CPICH_RSCP由UE测量得到。 建网初期,覆盖受限,可以将Constant Value的值设置偏大(-16dB或-15dB) 便于网络侧能够及时接收到UE发出的前导信号;另外,可将power ramp step参数 设置偏大也能够提高网络侧成功捕获前导信号的概率; PRACH的消息部分的功率控制有以下特征: 的值由高层配置,控制 部分和数据部分的功率之比的计算和上行专用信道相同。 上行DPCCH信道的开环功率控制 DPCCH_Initial_power = DPCCH_Power_offset - CPICH_RSCP 注:CPICH_RSCP由UE测量得到; DPCCH_Power_offset是DPCCH初始发射功率偏置,在RRC连接建立之 初就由RNC配置给UE ;其计算公式如下: DPCCH_Power_offset = Primary CPICH DL TX power + UL interference +Default Constant Value。 其中: Primary CPICH DL TX power是主公共导频物理信道下行发射功率; UL interference是上行干扰; Default Constant Value 是DPCCH初始发射功率缺省常数。 上行DPCCH信道的开环功率控制 建立的链路是第一条链路 在同步过程中按照TPC Pattern来发送TPC,发n对(0,1)后发一个1,每四帧重新开始循环直到上行同步后终止这种方式,开始正常的闭环功控; 软切换过程中增加的链路不是第一条链路 在同步过程中,NodeB采用发送全1的TPC命令给UE,同时下行功率保持不变 下行DPCCH信道的开环功率控制 下行DPDCH初始发射功率:(原理计算公式) 下行DPCCH信道的开环功率控制 下行DPCCH的初始功率设置方式: P=(Ec/Io)Req - CPICH_Ec/Io + PCPICH 注:(Ec/Io)req是UE正确接收该专用信道所需的Ec/Io,CPICH_Ec/Io是UE测量 到的公共导频信道的Ec/Io,通过RACH报告给UTRAN,PCPICH是公共导频 信道的发射功率。 闭环功率控制 上行内环功控 上行内环功控 NodeB侧:每时隙测量上行DPCCH SIR,与目标SIR比较,测量SIR大于目标 SIR,发TPC=0;如果测量SIR小于目标SIR,发TPC=1; UE侧:处理TPC命令,计算TPC_cmd;有两种上行功率控制模式: PCA1
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