华为-cdma功率控制详解

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GSM、CDMA、WCDMA手机发射功率

GSM、CDMA、WCDMA手机发射功率

GSM、CDMA、WCDMA手机发射功率!~一、GSM手机发射功率GSM协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的。

基站通过下行SACCH信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2dB,GSM900 手机最大发射功率级别是5(33dBm),最小发射功率级别是19(5dBm),DCS1800手机最大发射功率级别是0(30dBm),最小发射功率级别是15(0dBm)。

当手机远离基站,或者处于无线阴影区时,基站可以命令手机发出较大功率,直至33dBm(GSM900),以克服远距离传输或建筑物遮挡所造成的信号损耗。

如果手机离基站很近,且无任何遮挡物时,基站可以命令手机发出较小功率,直至5dBm(GSM900),以减少手机对同信道、相邻信道的其它GSM用户的干扰和其它无线设备的干扰,而且这样还可以有效延长手机待机时间、通话时间。

GSM手机发出的最低功率仅为5dBm(GSM900),约为3.2mW,这比PHS的平均功率10mW要小,同时GSM手机发出的最大功率33dBm(GSM900),约为2W,这个信号相对来说是巨大的,对这种大信号不加以严格规定,其干扰也是巨大的。

因此GSM就手机发射信号除了发射功率的规定以外,在其它方面也作了适当的规定。

(注意:这里是适当的规定,如果规定偏严无疑会加大手机制造成本,如果偏松,无疑会加大干扰。

)具体有如下几个方面:1、Power versus Time由于GSM是TDMA系统,因此GSM协议通过一个功率对时间的模板来严格限制发射功率在时间域的变化情况,以减少干扰,尤其是对同信道其他时隙的用户的干扰。

2、Output RF Spectrum Due to Modulation3、Output RF Spectrum Due to RampingGSM通过对手机发射信号的调制谱和切换谱的规定,来限制手机发射信号时的频谱带宽和形状,以减少干扰,尤其是邻信道用户的干扰。

华为LTE功率配置说明

华为LTE功率配置说明

TD-LTE功率配置指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1基本知识 (3)1.1LTE导频图案 (3)1.2功率参数的概念 (3)1.3天线端口映射方式 (5)1.4RS Power Boosting (6)2导频功率对网络性能的影响 (6)2.1对覆盖的影响 (6)2.2对容量的影响 (7)3产品功率配置 (7)3.1基本概念 (7)3.2配置方法 (11)3.2.1已知RRU功率配置导频功率 (11)3.2.2已知导频功率计算RRU功率 (11)3.3功率配置原则 (13)3.4功率配置建议 (13)3.4.1两天线 (13)3.4.2四天线 (13)3.4.3八天线 (14)3.4.4继承TDS功率场景 (14)4结论 (15)附录A (15)1基本知识1.1LTE导频图案CP是OFDM系统的循环前缀,用来抵抗无线信道的多径衰落。

LTE支持的MBMS,采用了长CP。

本版本不考虑长CP的物理层帧格式。

图1是Normal CP下的导频图案:图1 Normal CP下的导频图案1)单天线端口下,每个符号上共有2个导频RE,两个RE之间隔5个子载波。

2)两天线端口下,每个端口的每个符号上有2个导频RE,相隔也是5个子载波。

如果一个天线端口的符号上的有一个RE位置作为RS RE,那么另一个端口上不发信号,避免两个端口之间的信号干扰。

3)四天线端口下,前两个天线端口的导频位置与两天线端口的位置一致;端口3和端口2的导频位置相对于前两个天线端口在时域上延迟一个OFDM符号;同时,在一个天线端口的导频位置上,其它天线端口在相应位置上,不发数据信号。

1.2功率参数的概念EPRE(Energy Per Resource Element):每个资源单元上的能量,可以理解为每个RE的功率。

TypeA符号:无RS的OFDM符号。

TypeB符号:含RS的OFDM符号。

A ρ:无导频的OFDM 符号上的PDSCH RE 功率相对于RS RE 功率的比值,线性值。

CDMA通信的基本原理功率控制

CDMA通信的基本原理功率控制

CDMA通信的基本原理功率控制CDMA通信与传统的通信系统像比较,发端多了扩频调制,收端多了扩频解调CDMA通信在发端将待传入的话音,通过A/D转换将模拟语音转变成了二进制数据信息,通过高速率的伪随机扩频调制,从原理上讲,两者相乘,扩展到一个很宽的频带,因而在信道中传输信号的带宽远大于信息带宽。

在接受端,接受机不仅接受到有用的信号,同时还接受到各种干扰信号和噪声。

利用本地产生的伪随机序列进行相关解扩。

本地伪码与接受到的扩频信号中伪码一致,通过相关运算可还原成原始窄带信号,顺利通过窄道滤波器,恢复原始数据,再通过数/模(D/A)转换,恢复原始语音。

接收机接收到的干扰和噪声,由于和本地伪随机序列不相关,经过接收扩解,将干扰和噪声频谱大大扩展,频谱功率密度大大下降,落入窄带滤波器的干扰和噪声分量大大下降,因此在窄带滤波器输出端的信噪比或信干比得到极大改善,其改善程度就是扩频的处理增益。

CDMA蜂窝网的关键技术--功率控制CDMA蜂窝移动通信系统中,所以的用户使用相同的频带发送信息,如果各移动台以相同的功率发射信号,则信号到达基站时,因为传输路程不同,基站接受到到的靠近基站的用户发送的信号比在小区边缘用户发射的信号强度大,因此远端的用户信号被近端的用户信号湮没,这时间所谓的"远近效应"。

通常,路径损耗的总动态范围在80dB的范围内。

为了获得高质量和高的容量,所有的信号不管离基站的远近,到达基站的信号功率都应该相同,这就是功率控制的目的:使每个用户到达基站的功率相同。

从不同的角度考虑有不同的功率控制方法。

比如若从通信的正向、反向链路角度来考虑,一般可以分为反向功率控制和正向功率控制;若从实现功控的方式则可划分为集中式功率控制和分布式控制;还可以从功率控制环路的类型来划分,有可分为开环功控、闭环功控(外环功控和内环功控)。

1.反向功控CDMA系统的通信质量和容量主要受限于收到干扰功率的大小。

CDMA系统中的几种反向功率控制研究

CDMA系统中的几种反向功率控制研究
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第3卷 第 5 2 期 20 0 6年 1 O月








V0. 2 N0 5 13 . Oc. 0 6 t2 0
J u n 1 t a z o ie s yo e h oo y o r a ’ n h uUnv r i f c n lg oL t T
宽带信号来区分. 在这种上下文 中, 基站接收某一用 户的信号 , 同时也接收到本小区所有其他用户的信
号和其他小区用户到达该基站 的信号 , 并把它们作 为干扰或噪声 , 因为它们都减弱了区分 和提取 给定
每个移动台的信号到达基站时都能达到保证通信质 量 所需 的最 小 信噪 比. 功率控 制 就是 为 了克 服“ 缘 边
效应” 多址干扰” 控制发射台的发射功率 , 和“ , 减少 相互间的干扰 , 实现最优通信质量而采取的一项技
用户信号的解码过程. 因此 , 单个用户发射:率 的等 叻
级变 得至关 重要 , 等 级 应 能确 保 在 基 站 侧 的 足 够 该
术. 它在对接收机端 的接 收信号能量或解调信噪 比 指标进行评估的基础上 , 对无线信道 中的衰落进行 及时补偿 , 从而既维持了高质量的通信, 又不对同一
Te k ,L n h 7 0 0,Chia e a z ou 3 05 n)
Ab t a t sr c :Ba e n ito u ig b ifyt ef n to n u e fp we o to sd o r d cn re l h u cin a d r lso o rc n r ln CDM A y t m,t ep i— n i s se h rn
Ke r s:CDMA;p we o to ;so h si o rc n r l y wo d o rc n r l t c a tcp we o to

WCDMA中的功率控制

WCDMA中的功率控制

第5章功率控制5.1 概述功率控制技术是WCDMA系统中一项非常重要的技术。

WCDMA 系统的频率复用系数为1,是一个自干扰系统,远近效应的影响很突出,如果没有功率控制,那么整个系统的容量将大大降低。

引入功率控制后,通过调整发射功率,保持上下行链路的通信质量,克服阴影衰落和快衰落,有助于降低网络干扰,提高系统质量和容量。

按移动台和基站是否同时参与又分为开环功率控制和闭环功率控制两大类。

闭环功控是指发射端根据接收端送来的反馈信息对发射功率进行控制的过程。

而开环功控不需要接收端的反馈,发射端根据自身测量得到的信息对发射功率进行控制。

开环功率控制又可以分为上行开环功率控制和下行开环功率控制。

闭环功率控制则是通过内环功率控制和外环功率控制一起来实现的。

5.2 开环功控与闭环功控本节介绍功率控制的大致流程,包括闭环功控和开环功控的区别,以及内环功控和外环功控如何协调工作的问题。

开环功控提供初始发射功率的粗略估计。

它是根据测量结果对路径损耗和干扰水平进行估计,从而计算初始发射功率的过程。

同时,由于开环功控是采用下行链路的路径损耗来估计上行链路损耗,但实际上WCDMA系统中上下行链路的频段相隔190M,快衰落特性不相关,因此这种估算的准确度有限,只能起到粗略控制的作用。

适用场合包括:●决定接入初期发射功率的时候●切换时,决定切换后初期发射功率的时候闭环功率控制是通过内环功率控制和外环功率控制一起来实现的。

内环功控通过测量信道的实际SIR值SIRest,并将测量值SIRest与目标值SIRtar比较,根据比较结果发出功率调整的指令。

内环功控算法包括上行内环功控算法和下行内环功控算法。

上行内环功控算法在基站内实现,基站比较上行信道SIR测量值SIRest和目标值SIRtar,根据比较结果设置相应的功控指令(TPC,Transmit Power Control)通知手机调整上行发射功率。

下行内环功控算法在手机内实现,手机比较下行信道SIR测量值SIRest和目标值SIRtar,根据比较结果设置相应的功控指令(TPC,Transmit Power Control)通知基站调整下行发射功率。

CDMA功率控制培训讲义

CDMA功率控制培训讲义
接入探测修正 = (n-1)*PWR_STEP,PWR_STEP是两次试探之间所应该提升 的功率。
手机发射功率
第一个探针手机功率
mean output power (dBm) =
- mean input power (dBm)- 73+ NOM_PWR (dB) + INIT_PWR (dB)
多个探针手机功率功率 mean output power (dBm) = - mean input power (dBm)- 73+NOM_PWR (dB)+ INIT_PWR (dB)+ the sum of all access probe corrections (dB)
➢ 移动台版本从2到7,均采用相同的反向功控算法(开环、 闭环)。
目前,华为系统是根据移动台协议版本,无线配置自动选择所使 用的功控算法
移动台接入过程的功率控制划分
Successful Access Attempt
开环功控的起始点——》
Origination Msg
ACCESS
BTS
MS Probing
功率控制的原则
基本原则
控制基站、移动台的发射功率,首先保证信号经过复 杂多变的无线空间传输后到达对方接收机时,能满足 正确解调所需的解调门限。
在满足上一条的原则下,尽可能降低基站、移动台的 发射功率,以降低用户之间的干扰,使网络性能达到 最优。
距离基站越近的移动台比距离基站越远的或者处于衰 落区的移动台发射功率要小。
开环估计中OffsetPower的取值
频段类别 0,2,3,5和7
前向扩展速率 1
反向扩展速率 1
3
1
3
1,4,6

华为LTE功率配置说明

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TD-LTE功率配置指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1基本知识 (3)1.1LTE导频图案 (3)1.2功率参数的概念 (3)1.3天线端口映射方式 (5)1.4RS Power Boosting (6)2导频功率对网络性能的影响 (6)2.1对覆盖的影响 (6)2.2对容量的影响 (7)3产品功率配置 (7)3.1基本概念 (7)3.2配置方法 (11)3.2.1已知RRU功率配置导频功率 (11)3.2.2已知导频功率计算RRU功率 (11)3.3功率配置原则 (13)3.4功率配置建议 (13)3.4.1两天线 (13)3.4.2四天线 (13)3.4.3八天线 (14)3.4.4继承TDS功率场景 (14)4结论 (15)附录A (15)1基本知识1.1LTE导频图案CP是OFDM系统的循环前缀,用来抵抗无线信道的多径衰落。

LTE支持的MBMS,采用了长CP。

本版本不考虑长CP的物理层帧格式。

图1是Normal CP下的导频图案:图1 Normal CP下的导频图案1)单天线端口下,每个符号上共有2个导频RE,两个RE之间隔5个子载波。

2)两天线端口下,每个端口的每个符号上有2个导频RE,相隔也是5个子载波。

如果一个天线端口的符号上的有一个RE位置作为RS RE,那么另一个端口上不发信号,避免两个端口之间的信号干扰。

3)四天线端口下,前两个天线端口的导频位置与两天线端口的位置一致;端口3和端口2的导频位置相对于前两个天线端口在时域上延迟一个OFDM符号;同时,在一个天线端口的导频位置上,其它天线端口在相应位置上,不发数据信号。

1.2功率参数的概念EPRE(Energy Per Resource Element):每个资源单元上的能量,可以理解为每个RE的功率。

TypeA符号:无RS的OFDM符号。

TypeB符号:含RS的OFDM符号。

A ρ:无导频的OFDM 符号上的PDSCH RE 功率相对于RS RE 功率的比值,线性值。

CDMA前向功率控制,反向功率控制

CDMA前向功率控制,反向功率控制

为用于变速率传输的一个功率控制时隙内的时间。

在时隙内,功率波动应小于3db,功率电屏应比背景噪声高20db,功率上升和下降的时间应小于6μs。

如图1所示。

移动台发射机的平均输出功率应小于-50dbm/1.23MHz,即-110dbm/Hz;移动台发射机背景噪声应小于-60dbm/1.23MHz,即-54dbm/Hz。

1.2IS-95及cdma20001x系统前向及反向功率控制cdma系统功率控制类型包括:反向开环功率控制移动台根据接收功率变化,调整发射功率。

反向闭环功率控制移动台根据接收到的功率控制比特调整平均输出功率。

前向功率控制根据移动台测量报告,基站调整对移动台的发射功率。

1.2.1反向开环功率控制移动台的开环功率控制是指移动台根据接收的基站信号强度来调节移动台发射功率的过程。

其目的是使所有移动台到达基站的信号功率相等,以免因“远近效应”影响扩频cdma系统对码分信号的接收,降低系统容量。

1、IS-95A中的开环功率控制IS-95A系统内,只要手机开机,开环就起作用。

移动台根据前向链路信号强度来判断路径损耗。

功率变化过程中,只有移动台参与。

移动台不知道基站实际的有效发射功率(ERP),只能通过接收到的信号来估计前向链路损耗。

移动台通过对接收信号强度的测量,调整发射功率。

接收的信号越强,移动台的发射功率越小。

应当指出的是,移动台的开环功率控制的响应时间大约为30ms,只能克服由于阴影效应引起的慢衰落。

移动台对接收信号测量和调整是基于认为前向信道和反向信道的衰落特性是一致的,这种依前向信道信号电平来调节移动台发射功率的开环调节是不完善的。

需要采用闭环控制加以补充。

移动台在接入过程中的功率控制过程是通过接入探针实现的。

接入过程中移动台的发初始发射功率不能太大,会干扰小区内其他用户;同时发射功率也不能太小,基站会接收不到。

因此,移动台参用通过接入探针缓慢增加发射功率的方式。

移动台接入前,先发送一个低强度请求接入信号,若基站没有应答,则以PWR_STEP为步长一点一点的增加发射功率。

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种3G无线通信技术,它采用宽带编码分割多址技术实现多用户同时进行数据传输的功能。

作为一种领先的无线技术,华为公司制定了一系列的无线参数参考,以确保WCDMA网络的顺利运行和高质量的通信。

1.覆盖范围:WCDMA无线网络的覆盖范围由基站的发射功率和天线的安装高度等因素决定。

基站的传输功率会根据区域需求进行调整,同时,天线的安装高度和方向也会影响覆盖范围的大小,需要根据实际情况进行调整。

2.频率规划:WCDMA网络的频率规划是确保网络中的不同小区之间没有频率冲突,并能够充分利用可用的频谱资源。

在进行频率规划时,需要考虑邻区之间的频率补偿,以避免邻区之间的干扰。

此外,还需要考虑WCDMA网络与其他无线网络(如GSM、LTE等)之间的频率分配。

3.功控范围:WCDMA无线网络的功控范围是指基站与移动终端之间的功率控制范围。

通过功控机制,可以根据信道质量的变化调整移动终端的传输功率,从而提高网络的性能和容量。

功控范围的设置需要根据网络密度、用户数量和周围环境等因素进行调整。

4.编码方式:WCDMA网络采用CDMA编码技术进行数据传输,其中包括语音编码、信道编码和校验码等。

在进行编码方式的选择时,需要综合考虑数据传输速率、信道容量和功耗等因素,以提供最佳的用户体验和网络性能。

5. 数据传输速率:WCDMA网络支持多种数据传输速率,包括384kbps、2Mbps和14.4Mbps等。

在网络规划和配置过程中,需要根据用户需求和网络容量决定不同小区的数据传输速率。

同时,还需要考虑网络的传输带宽和时延等因素,以提供高质量和稳定的数据传输服务。

6.邻区关系:WCDMA网络中的邻区关系是指不同小区之间的关联关系,包括主邻区、邻小区和同频邻区等。

在网络规划和优化过程中,需要根据实际情况确定不同小区之间的邻区关系,以提供无缝切换和优化网络质量。

CDMA功率控制

CDMA功率控制

CDMA系统中的功率控制技术1. 引言:在常见的多址通信技术中,CDMA(码分多址接入)通信技术采用同频率复用方式实现更大的系统容量,并且有发射功率低、保密性能强、覆盖范围大等优点,CDMA个人通信将成为今后个人通信的主流和发展方向。

功率控制技术、PN码技术、RAKE接收技术、软切换技术、话音编码技术等称为IS-95CDMA蜂窝移动通信系统中的关键技术。

由于CDMA是一个自干扰系统,所有移动用户和周围小区中的其他用户所造成的自干扰成为限制系统容量的主要因素,功率控制被认为是所有关键技术的核心。

如果不采用功率控制,所有用户就会以相同的功率发射信号,这样离基站较近的移动台就会对较远的移动台造成相当大的干扰,这种现象称为远近效应。

因此设计一种良好的功率控制方案对于CDMA系统的正常运行是非常重要的。

研究表明,不采用功率控制技术的CDMA系统容量很小,甚至会小于FDMA 系统的容量。

在CDMA系统中采用功率控制的另一个原因,尽可能利用最小的发射功率获得所需的传输质量,以延长用户终端中电池的寿命。

在功率控制中需要移动台(MS)和基站(BS)共同协调进行动态的功率控制才能够实现。

本文主要介绍CDMA系统中现有的常用的功率控制技术,并在此基础上提出了一些理论上的改进的功率控制算法,加以说明和比较。

2.CDMA系统中现有的功率控制技术:2.1 功率控制技术的分类:功率控制技术可按多种方式进行分类,如图1所示:图1 功率控制技术的分类从通信的上、下行链路考虑,功率控制可以分为前向功率控制和反向功率控制,前向和反向功率控制是独立进行的。

所谓的反向功率控制,就是对手机的发射功率进行控制,而前向功率控制,就是对基站的发射功率进行控制。

从功控的环路类型来划分,功率控制算法还可分成开环功率控制、闭环功率控制和外环功率控制。

开环功率控制仅是一种对移动台平均发射功率的调节;闭环功率控制式MS根据BS发送的功率控制指令(功率控制比特TPCbit携带的信息)来调节MS发射功率;外环功率控制是为了适应无线信道的衰耗变化,达到系统所要求的误帧率而动态调整反向闭环功控中的信噪比门限。

针对CDMA系统功率控制算法进行分析

针对CDMA系统功率控制算法进行分析

针对CDMA系统功率控制算法进行分析CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。

CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同用户,它是在同频、同时的条件下,各个接收机根据信号码型之间的差异分离出需要的信号。

由于CDMA系统中同一频率在所有的小区重复使用,CDMA中的干扰特别严重,若没有先进的功率控制技术,尽可能减小用户的背景干扰,就会产生严重的误码现象。

随着用户数的增加,信号的信噪比急剧下降。

当低于一定门限时,就可能发生通信中断。

由于CDMA系统存在传输衰减、多址干扰、远近效应等问题,系统容量受限于用户间的相互干扰,因此,必须对功率进行控制。

本文主要针对CDMA系统中的功率控制算法进行研究。

1、功率与容量的关系在CDMA系统中,由于发射功率的制约或系统自身的干扰,CDMA系统的容量受到限制。

在反向链路上,当一个移动台的功率不足以克服其他移动台的干扰时,系统达到容量极限。

在前向链路上,当基站的总功率没有多余的部分分配给一个新的用户时,系统达到昂大容量。

即当一个基站为使其全部用户正常的运行而发射的总功率超过基站的额定功率时,前向链路就达到受功率限制的容量。

为了接入一个呼叫,CDMA移动台的功率必须大到足以克服带宽内其他CDMA移动台产生的干扰,即必须达到一定的信号干扰比。

在任意给定时刻,移动台所需要的发射功率取决于从移动台到基站的路径损耗和所有反向链路总的干扰电平。

后者取决于其他CDMA 移动台的数量和位置。

所有的移动台每建立一个新呼叫就提高了干扰电平,每一移动台也就必须相应地增加发射功率以保持呼叫的完整性。

这个过程随着移动台的增加而反复进行,直到达到一个极限值。

达到这个极限时,任何一个新的移动台,无论其位置在哪,都无法以足够的功率来克服,而现有的移动台也没有足够的功率来克服新呼叫产生的附加干扰。

小区内所有呼叫都要具有相同的Eb/I0要求,这个限制表现为要求小区基站接收到的信号强度都等于一个相同的值。

CDMA系统的关键技术

CDMA系统的关键技术

5.3 第二代CDMA数字移动通信系统 5.3.4 CDMA系统的关键技术
反向闭环功率控制
由基站检测来自MS的信号强度,并根据测得的结果,形成功率调 整指令,通知MS增加或减小其发射功率,MS根据此调整指令来调 节其发射功率。
闭环功率控制的设计目标是使基站对MS的开环功率估计迅速做出 纠正,以使MS保持最理想的发射功率。
• 调整速率很快,可以达到800Hz
正向功率控制
正向功率控制是指基站调整向每个MS的发射功率。MS监测基站送 来的信号强度,并不断地比较信号电平和干扰电平的比值,如果小 于预定门限,则给基站发出增加功率的请求。
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Wireless and Mobile Networks Technology
Zhenzhou Tang @ Wenzhou University
5.3 第二代CDMA数字移动通信系统 5.3.4 CDMA系统的关键技术
软切换 - 导频集合
基站在PiCH发送导频信号,供MS识别基站并引导MS入网。MS不 间断地搜索导频,根据导频的强度,将搜索到的相应导频分别归类 纳入不同的导频集合。
CDMA系统中共包含四种导频集合,即:激活集、候选集、相邻集 和剩余集。
激候相剩活选邻余集:与当该分前系不统配在中给激除MS活包的集含F里 和 在-TC, 候 激H但 选 活相是 集对已 中 、应经 但 候的有 是 选导足 有 集频够 可 和,的 能 相激强 进 邻活度 入 导集表候频中明选集的与集外小该的区导所与频有 M相集导S对合频之应。间的相已基邻经站集建包的立含F了-T的软C导H切可频换以数连被最接成多。功为IS解2-09调。5允的许导的频激集活合集。最候大选数集量最为多6可。 以包含的导频数为6。
5.3 第二代CDMA数字移动通信系统 5.3.4 CDMA系统的关键技术

CDMA系统中的联合功率控制技术

CDMA系统中的联合功率控制技术

! 引言
作为当前通信领域最具市场潜力 !发展最为迅速的移 动通信 技术 "! "#$ 正日益成为未来最重要 且最具广泛影响力的 技术之 一# 在 ! "#$ 蜂窝移动 通信系统中 " 干扰可以 大致分为三 种类 型 $ 加性噪声干扰 % 多径干扰 ! 多用户间的多址干扰 &#$% ’ # 当通信 的用户数较多时 " #$% 就成为最主要的干扰 # #$% 通常表 现为上 行链路的边缘效应和下行链路的远近效应 # !"#$ 系统是频率复用的多小区蜂窝系统 "在下行链 路中位 于小区边缘的移动台 &#&’ 将受到相近小区较大的干扰 " 通信质量 会严 重下降甚至中 断 " 这种现象称 为边缘效 应 ( 在上行链路 中如 果小区内所有的用户均以相同的功率发射 " 基站 &’& ’ 接收到的距 离 ( & 较近的 #& 的信号功率要比接收到的距离 ( & 较远的 #& 的 信号功率强 " 距离 (& 较远 的 #& 会受到较强的多 址干扰 " 使其性 能下降 " 严重时中断通信 "这种现象称为远近效应 # 多址干 扰 %远近 效应的存在 " 成为制 约 !"#$ 系统提高 性能 和容量提升的主要瓶 颈 # 为降低多址干扰 %远近效应对系 统性能 的限 制 "目 前的主要技 术手段有 功率控制技 术 % 多用户检测 技术 和智能天线技术 # 功率 控制虽然不能从根本上消除多址干扰 " 但 在采用了多用户检测技术的 ! "#$ 系统中 " 仍然需要有功率控制 技术 " 以期补 偿信道衰落 " 进 一步降低多 址干扰 " 克服远 近效应 " 保证 )*+ 要求 # 将功率控制和多用户检测结合使用的 研究,-. 已经进行 " 尽管 进展 不大,/. " 但随着我 国第三代 移动通信的 建设和发 展 "继 续研 究在 ! "#$ 系统 中结合使用这两种 技术来最大 限度地提高 系统 容量具有很大的实际意义 #

CDMA技术与3G系统中的功率控制问题

CDMA技术与3G系统中的功率控制问题
的发展前景 , 因此 ,G技 术体系纷纷 采用 了 3
M A又称为宽带 C M 带宽为 5 H 或更 D A( M z 高) C N 20 , D A 00是 在 I 5( 宽 为 1 S 9 带 . 2 M z的 2 D A) 础 上 直 接 演 进 而 3H GC M 基
来 ,D—S D A 又 称 为 时分 同 步 C M T CM D A, 这里 的同步指 的是所 有终 端用 户 上行 链路
列码 区分 , 同 C M 载波 可 在相 邻 的小 不 D A 区内使 用 , 因此 C M 网络 的频 率规 划 灵 D A
活, 扩展简单 。C M D A网络 同时还具 有建 造
2 功 率控 制 问题 的 由来 、
运行 费用低 , 站设 备 费 用低 的特点 , 基 因而
用 户费用 也较低 。
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综上所 述 ,3 / G移动 通信 系统在 技 B G4
术研究与标准化进程方面都有长足的进步, 其发展前景是相 当可观 的。当然 , 利地 要顺 把 BG4 3 /G通信系统投入实际应用 , 也会遇 到技术和市场等方面的挑战, 还需要世界各 国通信业界的共同努力。 由于 B G 4 3 / G网络采用 I P为基础 的核 心 网络 技 术 , 以及 其 灵 活 的多 媒 体 接 人 方
的 WC M I T 00的 C M 2 0 D A、 2 0 M D A 0 0和我 国 拥有 自主知 识产权 的 T D—S D A C M 。WC — D
通 ) 司投入 了一 定 力量 进行 商用化研 究 , 公 并于 18 99年成功地进行 了第一 次商用化测 试 。两年之后 , 高通公 司全面掌握 了 C M D A 系统 商用 化 的核 心技 术 , 而 使 C M 从 D A蜂 窝移动 电话商用系统 于 19 年 1 96 月在世界 上首次成功推 出 。鉴 于 C M D 的功 率 控 制 问题 D G

CDMA系统中的一种分布式功率控制算法

CDMA系统中的一种分布式功率控制算法
关键词 : 码分 多址 ; 分布 式功率控制 算法; 目标信干 比 DOI1 . 7/i n10 .3 1 0 11.3 文章编 号 :028 3 (0 1 1.1 80 文献标识码 : 中图分类号 : P 1.3 :03 8 .s.0 28 3 . 1.9 2 7 js 2 0 10 .3 1 2 1) 90 1.3 A T 9 45
1 引言
在 C MA系统 中, D 由于用户距离基站 的远近 不同 , 存 因此 在 所谓 “ 远近效应 ”此外 , D ; C MA系统是 一个 随机多址接入 系 统, 当系统 内工作的用 户数 变化时 , 多址干扰 会发生变化 。因 此 , 而高效 的功 率控 制技术 对于提 高 系统 容量 和保证 用 可靠
whl te lt i ieg h nt fccn et n b i su . h a i , eU C a oi m a as h sr’ o e i ae w l dvrew e a i o gso ul p teme t t BP l rh cn stf t uesQ S r— eh t r l r i d At n meh g t iy e
要求 。如下所示 :
y一,rV i t' i l a () 1
的Q S 求; o要 二是 当系统 内的用 户数过 多时 , 有选择性 地关 闭 些 用 户使系统 容量 尽可能 得高 , 不会 导致整 个系统 的 崩 而

其 中 f 用户的编号 , 可对应于用 户的一定误码率要求 。但 是 y 是, 从用户角度来 , 讲 别的用户是否达到Q S o 要求是 与己无关的 。 因此 , 非合作博弈 。 】 的理论很适合于分析和解决功率 控制问题 。 考虑 C MA系统 中一个 含有 Ⅳ 个用 户小 区的上 行链 路 D 功率控制 , 因为所有的用 户共享 相同的频带 , , 因此 用户 i 的信 干比可计算如下 :

WCDMA基础介绍

WCDMA基础介绍

R5
上行384k,下行14.4M,HSDPA
R4 R99
上下行384k,变化了核心网 上下行384k
WCDMA演进
R7特性: 采用HSPA+,在上下行引入高阶调制,MIMO 下行速率提高到28Mbps(2*14.4),上行速率提高到11Mbps (2*5.76)
R8特性: WCDMA R8,WCDMA LTE(long term evolution),采用更 多的MIMO 空口接入技术由原来的CDMA改为OFDM(4G技术) 下行速率提高到100Mbps,上行速率提高到50Mbps,带宽是 20MHz
运营商3G频段
联通
上行:1940-1955MHz 下行:2130-2145MHz

WCDMA 上下行总带宽30M


电信
上行:1920-1935MHz

下行:2110-2125MHz
CDMA2000 上下行总带宽30M
宽 的
移动
1880-1900MHz、2010-2025MHz

上下行共用

TD-SCDMA 上下行总带宽35M
异步
同步
STTD、TSTD、FBTD OTD、STS
相干解调
相干解调
1500Hz 软、硬切换
800Hz 软、硬切换
TD-SCDMA FDMA+TDMA+CDMA TDD 上行 下行 1.6MHz 1.28Mcps 同步 无 联合检测 200Hz 接力切换
峰值速率对比
联通(R6)速率:
理论上行速率5.76Mbps,下行速率14.4Mbps,采用HSDPA+HSUPA 实际单用户上行峰值速率1Mbps,下行峰值速率5Mbps(根据环境变化)

WCDMA的功率控制

WCDMA的功率控制

B时 , 号功 率保 持 一致 。WC MA采用 宽带 扩频 技 信 D
术 , 个 白干扰 系统 。通 过 功率 控制 , 是 降低 了多 址 干 扰 、 服 了远 近效应 以及衰 落 的影 响 , 而保证 了上 克 从 下 行 链路 的质 量 。例 如 : 在保 证 Q S的 前提 下 降 低 o 某个 U E的发 射 功率 ,在 不 会影 响其 上 下 行数 据 接
有 用信 号 的能量 都分 配 到整 个频 带 内 ,而这种 有 用 信号 对其 他 用户 而 言将是 一 个干扰 。如何 控制 用 户
问干扰 、改 善功 率 的利用 率从 而提 高 整个 系 统 的用
收质 量 的同 时 , 能减 少该 用户 对 系统 的干扰 , 他 却 其
U 的上下 行 链 路质 量 将 得 到提 高 。功 率控 制 给 系 E 统 带 来 以下优 点 。 a 克 服 阴影 衰落 和快 衰落 。阴影衰 落是 由于建 ) 筑 物 的阻挡 而产生 的衰 落 , 衰落 的变化 比较慢 ; 快 而
多。
时 问共 同 占用 同一带 宽 ,表征 信 号质 量 的参 数是
比特能 量 干扰 功率 密度 比( bN ) E / o 。解 扩后 , 户信 用 号 的正确恢 复需 要 一个 目标 E / o值 ,对应 的指标 bN
可 以是 比 特 差 错 率 ( E 或 块 差 错 率 ( L R) 如 果 B R) BE 。
Ke wor s W C y d DMA P we o t l Na — a f c B ER o r nr c o r fr f t — ee L
0 前 言
在 G M 系统 中 , S 用户 信 号 同干扰 信 号相 比必 须
功 率控 制好 比是 一 个杠 杆 , 因为 它 既要保 证 每

CDMA系统中的闭环功率控制方法

CDMA系统中的闭环功率控制方法

蠹霎Ⅵ盟斟I ll*;C D M A系统中的闭环功率控制方法张海波12李方伟2刘开健1(1.长江大学电子与信息学院湖北荆州434023;2.重庆邮电大学移动通信技术重点实验室重庆400065)[摘要】介绍cD姒系统中常见的闭环功率控制方法,对传统和优化的功率控制算法进行比较,着重分析闭环功率控制中的几个关键要素及其相关算法的实现。

[关键词】CD M A系统闭环功率控制优化算法中圈分类号,T N91文献标识码:^文章编号:1671--7597(2008)1120130--01在C D M A系统中,多址干扰、远近效应和阴影效应的存在严重影响了系统的性能。

通过功率控制,一方面可以减少干扰,使系统内用户满足服务质量(qoS)的要求:另一方面能有效地降低系统中各用户的发射功率,从而提高系统的容量和优化系统的性能以及提高电池的使用寿命。

所以功率控制被认为是C D M A系统中的一项核心技术。

一、向环功率控一闭环功率控制包括内环功率控制和外环功率控制。

内环功控是指移动台根据基站台发送的功率控制指令T PC来调节移动台的发射功率的过程。

基站测量所接收到的每个移动台的信噪比SI R,并与SI R目标值相比较,确定发给移动台的T PC来决定是增大还是减小其发射功率。

而外环功控指基站实时测量反向链路的帧质量,并据此修i F内环功控中的目标值SI R。

从而克服由于多径效应和移动台速度等引起的控制偏差。

闭环功率控制是对开环功率控制的快速调整。

:、簟见的闭环功率控■算往(--)传统算法传统的闭环功率控制算法是单比特固定步长功率控制算法,它通过接收端测量接收到的SI R,与门限值相比较,产生并发送T PC命令,发射端根据接收到控制命令,按照固定步长调整发射功率,如图l所示(以反向链路为例):若SIR e st<SI R t a r,则TPC=I;若SI R es t>S I R t ar,则TPC=O.移动台接收到T PC指令以后,调节其发送功率,若TP C=I,则增加l dB;反之,T Pc=0,则减小l dB。

华为5G网管操作命令 - 培训专用

华为5G网管操作命令 - 培训专用

华为5G网管操作命令1.gNB相关基本操作命令1.1gNB标识和版本查询:LST GNODEBFUNCTION1.2组网模式查询:LST GNBOPERATOR1.3查询GNB载频共享模式:LST GNBSHARINGMODE1.4跟踪区相关命令:LST GNBTRACKINGAREA如下图:gnb配置了2个TAC。

如下图,NRDUCELL小区使用TAC=3配置如下图不同运营商配置TAC(当使用默认配置时,NRDUCELL中配置TAC生效)1.5NSA组网S1配置:lst gnbcux1如下图,gNB配置2条S1链路其中两条S1链路配置给不同的运营商1.6NSA组网X2配置:lst gnbcux21.7gNB配置相关算法参数如下:+++ TLF_TLF4_32团南D_GHBTL_PRB2 2020-09-27 16:53:30 O&M #2685406376%%/*1879199173*/LST GNODEBPARAM:;%%RETCODE = 0 执行成功查询gNodeB参数--------------帧偏置(Ts) = 0AOA测量SNR门限(0.01分贝) = -800帧偏置自动修正开关= 关X2-U传输类型= 通过内部网络传输NSA DC资源协同应用场景= 同步NSA DC零毫秒相对帧偏置时钟失步检测开关= 时钟检测开关:关= 时钟失步后处理开关:关时钟失步干扰上报门限(毫瓦分贝) = -95静默检测干扰差门限(分贝) = 6NSA DC优化开关= NSA DC SRB3功能开关:关= NSA DC 快速重传开关:关= 非CA场景NSA DC组合选择开关:关基站深度休眠节能开关= 基带关断节能开关:关GPS时钟源不可用后低频保持时长= 保持工作24小时同步偏差检测开关= 基于GAP的同步偏差检测开关:关前传最大支持光纤长度自适应开关= 关X2传输最大速率(100Mbps) = 1业务接口告警配置开关= 承载X2的底层链路告警屏蔽开关:开= 承载Xn的底层链路告警屏蔽开关:开= 承载NG的底层链路告警屏蔽开关:开CHR功能开关= S-TMSI禁止记录开关:关自动小区绑定基带设备开关= 关稀疏业务差异化处理开关= 稀疏业务差异化处理开关:关(结果个数= 1)--- END2.gNB相关协议参数配置2.1PDCP参数组:LST GNBPDCPPARAMGROUP2.2RLC参数组:LST GNBRLCPARAMGROUP2.3MAC参数组:LST GNBDUMACPARAMGROUP3.DRX功能开启与配置3.1DRX功能开启:LST NRDUCELLUEPWRSAVING3.2DRX相关参数配置3.3DRX周期3.4不同QCI对应不同DRX参数组4.信道管理相关操作4.1信道基本概念下行信道与信号:PDCCH、PDSCH、PBCH、DM-RS、PTRS、上行信道与信号:PUCCH、PRACH、PUSCH其中SSB中包含MIB、SIB和PBCH,因此PBCH配置由SSB配置管理4.2SSB相关配置如下为SSB相关配置,其中SSB扫描周期为20ms,调度周期为80ms;其中频域位置描述方法可配置为GSCN或者NARFCN针对频域位置配置,按照如下要求:4.4PUCCH配置:LST NRDUCELLPDCCH4.6CSI-RS参考信号配置4.7SRS配置5.功率控制相关操作5.1基本概念➢功率控制分为下行功率控制和上行功率控制➢功率控制分为静态功率控制和动态功率控制➢下行功率控制中PBCH、SS、PDCCH和PT-RS支持静态功率控制,PDCCH和PDSCH支持动态功率控制➢上行功率控制包括:PRACH、PUCCH、PUSCH和SRS功率控制5.2小区基准功率设置:LST NRDUCELLTRP注:最大发射功率指的是基带口输出的功率,而小区基准功率还要考虑天线增益和发射填写的数量,具体的计算公式如下:小区基准功率指的是每个RE上额功率,计算公式如下:上面命令中设置的功率实际上设置的是EIRP功率,通过调整EIRP功率,能够设置RRU发射功率,影响整个小区的覆盖范围。

功率控制在CDMA以及实际接收机中的应用

功率控制在CDMA以及实际接收机中的应用
n a— r e r a,共道 干扰 C —h n e,信 道 衰 落 c a n la ig 的 定 义 ,功 率 控 制 的 f Oc a n l hne f n ) d 分类 以及 不足 ( o e ae ,SN ae ) pw r sd I R b sd ,功 率控 制 应 用 的 结构 种 类 ( 向 b 逆
给 出了特定 环境 下 的建议 。
2 2 功 率控 制功 能 划分 .
从 设计 角度 看功 率控 制 主要有 两类 :① 基 于接 收到 的功 率水 平 的功 率控 制 ;② 基 于
接收端 的 S R ( 噪 比) 或 SN ( N 信 I R 信干 噪 比 ) 。
基 于功 率 :根据 所在 通 道所 收到 的平 均信 号功 率 ,调整输 出功率 。 基 于 SN I R:根 据所在 通 道所 收到 的信 号 SN IR,调整输 出功率 。
1 1 远 近 问 题 .
任 意时 刻 ,系统 中所 有 的信 号 都 在 相 同 的 频 带 中传 输 ,距 离 近 的 ( 目标 ) 发射 非 机 到达 侦 听接 收机 的信号 淹没 了距 离远 的发射机 信 号 l 。功率 控制 的算 法在 于 选择 最 优 3 J 的功率 值使 得在 有 限 的功 率情 况下 可 以容 纳最 大数 量 的用 户 。
12 共 道 干扰 .
由位 于相 同信 道上 的其他 信 号产 生 的干扰 j 。
1 3 信 道 衰落 .
现实 中信道对于不同频率的载波的传输特性并不是相同的;不同频率的载波经过 同
个 信道 具有 不 同的信 道 衰 落 因 子 。 主要 研 究 阴影 衰 落 ,Rca i n衰 落 或 R y i e al g e h衰 落 , aaa 衰 落 。 ;目标 在 于避免 功率 因这些衰 落 因素而 变化 J N kgmi 。 。
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华为-cdma功率控制详解摘要:CDMA系统是一个干扰受限的系统,干扰的大小直接关系到网络的容量和网络的覆盖,也会影响到系统的质量。

而在一个CDMA网络中,其主要干扰来源于系统中其他用户或基站的发射功率。

因此,控制网络中手机与基站的发射功率就可以控制干扰,以便使网络容量,网络覆盖和系统质量达到预期效果。

当考虑网络规划时,功控参数的设置非常重要。

本文通过介绍CDMA网络功率控制原理,向大家阐述常用功控参数配置的原则。

1、功控原理介绍1.1 反向功率控制原理反向功控的作用对象是移动台,其首要目标就是调整移动台的发射功率来保证BTS接收机所收到的信号至少达到最小Eb/Nt需求值。

反向功控过程包括开环功控和闭环功控两个阶段,开环、闭环各自开始起作用的时间点如(图1)所示:(图1)反向开环闭环起作用的起点1.1.1 反向开环功率控制开环功控是指手机根据接收的信号大小来决定发射功率应该是多少,它根据前向接收功率来估计反向发射功率,而由于前反向链路的无线传播环境不完全一样,所以这种估计是不准确的。

在手机刚接入时,只有开环功控起作用,信道指配完成后,闭环功控开始起作用。

闭环功控在开环估计的基础上,对手机的发射功率迅速作出调整,使得手机在整个通话过程中,满足FER要求的同时,以最小的发射功率发射。

从而,使得对其他用户的干扰最小。

对于不同的信道,开环功控的计算方法是不一样的:A、在接入信道上发射时,每一个接入试探的发射功率的计算方法:平均输出功率(dBm) = -平均输入功率(dBm)+偏移功率+干扰校正因子+NOM_PWRs - 16×NOM_PWR_EXTs+INIT_PWRs+PWR_LVL×PWR_STEPs (式1)在(式1)中,平均输入功率为手机在工作频段内接收到的总功率,这个功率不仅包括本基站的功率,也包括其他基站的,并且落在本基站这个1.23M频段的信号。

偏移功率与扩谱速率SR,频段,信道类型等相关,对于现在的800M的CDMA2000 1X来说,用的是频段0,前反向扩展速率为SR1,所以接入信道的偏移功率为-73(这是一个常数,没有单位)。

干扰校正因子随着信道不同而有所不同,接入信道的干扰校正因子为min(max(-7-ECIO,0),7)。

即当Ec/Io<-14时,干扰校正因子为-7;-14<-7<>时,干扰校正因子为-7-Ec/Io;Ec/Io>-7时,干扰校正因子为0。

其中Ec/Io为先前500ms内测量的本载频最强激活导频的Ec/Io,由手机自己计算所得。

其他的四个因子中,NOM_PWR_EXTs 在BANDCLASS 0 时为0,另外三个,由接入消息传给手机,详细说明见参数部分。

B、在反向业务信道上发送时开环输出功率的计算方法:无线配置1和2上(RC1,RC2),在反向基本信道上的发射功率:平均输出功率(dBm)= -平均输入功率(dBm)+ 偏移功率+ 干扰校正因子+ ACC_CORRECTIONS + RLGAIN_ADJ (式2)其中,偏移功率为-73;干扰校正因子为min(max(-7-ECIO,0),7),与接入信道一致;ACC_CORRECTIONS = NOM_PWRs-16×NOM_PWR_EXTs+ INIT_PWRs + PWR_LVL ×PWR_STEPs 无线配置3,4上(RC3,RC4),在反向导频信道上的发射功率:平均导频信道输出功率(dBm)= —平均输入功率(dBm)+ 偏移功率+ 干扰校正因子+ ACC_CORRECTIONS + RLGAIN_ADJ (式3)偏移功率为-81.5;干扰校正因子为Min(max(IC_THRESs-ECIO,0),7),IC_THRESs是指干扰校正开始起作用的门限;RLGAIN_ADJ,业务信道发射功率相对于接入信道的发射功率调整值。

无线配置3,4上(RC3,RC4),反向业务信道的发射功率:平均码道输出功率(dBm)= 平均反向导频信道输出功率(dBm)+ 0.125 ×(Nominal_Attribute_Gain[Rate, Frame. Duration, Coding]+ Attribute_Adjustment_Gain[Rate, Frame. Duration, Coding]+ Reverse_Channel_Adjustment_Gain[Channel]-Multiple_Channel_Adjustment_Gain[Channel]+ RLGAIN_TRAFFIC_PILOT+ RLGAIN_SCH_PILOT[Channel]s)(式4)所有调整量都以0.125dB为单位;[Channel]表示不同的信道FCH/DCCH/SCH有各自参数;Attribute_Adjustment_Gain,对不同的信道类型、帧长、编码速率,协议中规定了一系列的调整增益,这张表由手机保存;Reverse_Channel_Adjustment_Gain也由手机维护;RLGAIN_TRAFFIC_PILOT 在扩展系统参数消息、GHDM、UHDM消息中发给手机,对反向FCH、SCH、DCCH都有效;RLGAIN_SCH_PILOT 在扩展补充信道指配消息中发给手机,只对反向SCH信道有效。

1.1.2 反向闭环功率控制对于反向业务信道上闭环功率的调整,如(图2)所示,移动台应根据其在前向功控子信道上接收的每个有效功率控制比特调整其平均输出电平。

反向闭环功率控制是BSC根据反向误帧率情况调整手机发射功率,它由外环和内环功控组成。

外环功控设定反向信道的目标Eb/Nt,内环功控根据设定反向信道的Eb/Nt和实际的反向信道Eb/Nt,决定功率调整。

(图2)闭环功控示意图外环功控是BSC统计反向误帧率,采用特定的算法与参数,决定目标的Eb/Nt(或称为设定的Eb/Nt)。

然后,BSC计算得到的这个目标Eb/Nt 在每一个前向业务帧的帧头中传给基站。

另一方面,基站测量手机发射信号到达基站的信噪比,计算出实际的Eb/Nt,然后通过实际Eb/Nt与设定Eb/Nt比较来决定由BTS 通过前向功控子信道下发给MS的功控比特。

手机收到功控比特,根据其要求是上升还是下降,以及功控步长,来调整手机发射功率,每次调整的大小为一个闭环功控步长。

所有呼叫过程中累积的闭环调整总和,加上开环估计最终得出反向发射功率。

1.2 前向功率控制原理1.2.1 测量报告功率控制手机接收前向业务信道帧,根据误帧情况,按BSC给定的参数采用阈值或周期方式,上报功率测量报告消息(PMRM)。

BSC据此消息确定前向增益,控制BTS调整该前向业务信道上的发射功率。

根据不同的上报方式,测量报告功率控制分为阈值方式与周期方式。

阈值方式下,当误帧个数累积到一定数量之后发送PMRM消息;周期方式下,采用固定周期上报功率测量报告消息(PMRM),而不管周期内误帧率情况如何。

周期方式:手机接收前向业务信道中的信号,解码后,可以知道当前收到的帧是好帧,还是坏帧。

手机在统计周期内,统计收到的误帧。

一个统计周期结束,上报该统计周期内的误帧数、总帧数。

BSC据此计算出FER,并将该实际FER与目标FER相比。

如果实际FER比目标FER低,则降低前向增益,反之,则增加前向增益。

阈值方式:手机在统计周期内,统计收到的误帧。

如果统计周期内误帧个数超过设定的阈值,才通过PMRM消息上报统计周期内误帧个数与统计周期内接收的总帧数。

BSC据此进行前向增益的调整,如果周期没有收到PMRM消息,则认为误帧情况良好,BSC进行降低功率的调整。

调整后得到新的业务信道发射功率,在FMR板的前向业务信道帧带给基站,最终调整了该前向业务信道的发射功率。

1.2.2 EIB功率控制IS95手机从版本3开始,RC2的反向业务信道上带有擦除指示比特EIB。

手机在前向业务信道中接收业务帧后,判断其CRC校验是否能通过,来判断是好帧坏帧。

如果好帧,手机在相应的反向业务帧中,填EIB=0,坏帧EIB=1。

带有EIB比特的反向业务帧到基站,经基站解码后,传给BSC的FMR,由FMR 进行帧处理,提取出EIB比特,通过特定的EIB功控算法得出最终的前向增益。

然后这个增益通过前向业务信道帧携带给基站。

所以前向EIB功控的先决条件是:手机上报的反向业务信道帧中携带有擦除指示比特(EIB)。

如果手机在一段时间内收到的都是好帧(大于计数器EIB_CNT),之后手机收到一个坏帧,则基站发射功率上升EIB_UP_STEP;如果手机收到坏帧后,在计数器EIB_CNT内再次收到的坏帧,基站的发射功率不变;如果手机收到坏帧后,在计数器EIB_CNT内收到的好帧,则发射功率下降EIB_DWNB_STEP;如果手机收到坏帧后,在计数器EIB_CNT之外收到的好帧,下降EIB_DWNS_STEP。

EIB功率控制在FMR板上实现。

在FMR中保留有上次发射的前向增益,结合这次的调整值,得出新的前向增益。

调整后的增益通过前向业务信道帧带给基站,最终实现该前向业务信道的功率调整。

1.2.3 前向快速功控CDMA2000开始提供前向快速功控。

它与反向闭环功控很类似,也是由外环与内环组成。

如(图3)所示,不同的是前向快速功控的控制过程均由手机完成:外环是手机根据前向FER决定前向的设定Eb/Nt,然后,手机计算前向实际的Eb/Nt,根据实际与设定Eb/Nt的关系来决定前向功率控制比特。

BSC对前向快速功控的控制途径是调整功控的参数:如前向功控步长,前向的最大增益、最小增益,前向Eb/Nt最大、最小值等,尽量使实际网络前向容量、覆盖、掉话率、数据业务传输速率等达到优良的性能。

具体的参数介绍将在下面的功控参数部分详细介绍。

(图3)前向闭环功控示意图2 、常用功控参数配置NOM_PWR (指定发送功率偏置)开环功控参数,发射功率偏置,这个值的设定应该与实际有效辐射功率与标称功率偏移有关。

一旦实际的辐射功率定下来,则此标称值就已确定。

如果此值偏高则会使反向发射功率偏高,开环估计的功率偏离实际应该辐射的功率更远,从而增加闭环功控的负担;反之亦然。

取值范围:-8 ~ 7(dB)可调范围:-8 ~ 7(dB)建议值:0 (dB)INIT_PWR(接入时初始功率偏置)开环功控参数,决定功率探测帧的初始发射功率偏置。

这个值的设定应该根据实际的负荷情况不同而有所不同,该值设的过高将对反向容量造成冲击,会有较大的功率容余;该值设的过低,则手机需要进行多次的试探才能接入,使手机接入的时间变长,甚至可能造成接入失败。

取值范围:-16 ~ 15(dB)可调范围:-3~3 (dB)建议值:0 (dB)PWR_STEP (接入时的功率提升步长)手机接入试探时,每一个接入试探不成功所要提升的功率,也即相邻两个接入试探的功率提升的大小。

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