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WCDMA性能参数——室分培训
* WCDMA的功率控制包括: 开环功控:used for call set-up i.e. Preamble Bursts, RACH and initial CH powers 内环功控:used for all ongoing calls on Uplink and Downlink – 1500 times a second) 外环功控:used to set BLER and SIR targets – updated per TTI or 0.1 dB step 开环功控 * 在WCDMA中,开环功控的目的是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。 在上下行的物理信道中,应用到开环功率控制的主要是PRACH和DPCCH信道。下面主要讨论PRACH的开环功控。 * * PRACH的接入过程:在发射初始前导信号后,如果网络侧接收到preamble信号,将会在下行回AI信号。如果UE接收到AI信号,将开始发射PRACH的消息部分。如果UE在τp-a时间点没有收到AICH信号,将在一定时间τp-p后发起下一个preamble。如此反复,直到UE接收到AI信号为止。 * 注: Constant Value的取值需要在前导信号捕获门限仿真的基础上得到,对于不同时期Constant Value取值应该是不一样的,下面以建网初期的取值来进行说明: 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; 随着网络的发展,用户数目不断增多,此时适当将上面得到的Constant value值降低1dB,并且降低power ramp step,以减小大量用户接入时对网络造成的干扰。 参数名称 参数意义 constantValueCprach 该参数指示UE根据开环功率控制计算,在PRACH信道上的初始功率校正常数。 powerOffsetP0 在随机接入过程中UE在收到捕获指示前发射随机接入前导的功率提升步长 powerOffsetPpm 最后一个接入前导和消息控制部分的功率偏移,在接入前导功率的基础上加上该值就得到控制部分的功率。 preambleRetransMax 定义了一个前导周期preamble ramping cycle中最大的重传前导数。 maxPreambleCycle 定义随机接入前导发起循环最大次数。 闭环功率控制 * 开环功率控制确定物理信道的初始发射功率,但是比较粗糙。对于WCDMA-FDD系统,由于上下行频段间隔较大,所以上下行的衰落情况是完全不相关的。因此,开环功控根据下行信号估计得到的路径损耗和干扰值并不适用于上行情况(反之亦然),解决这个问题的方法就是引入闭环功率控制。 闭环功率控制 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 内环功率控制 * 3GPP协议中上行DPCCH链路的内环功控可以采取两种算法(PCA1或PCA2),对于PCA1,上行功控步长取△tpc=1dB或2dB,对于PCA2,上行功控步长取△tpc=1dB。 在DPCCH上的功控调整幅度为: △dpcch=△tpc×TPC_cmd。 TPC_cmd为利用不同算法得到的TPC合成命令。 上下行DPDCH的功率根据DPDCH和DPCCH之间的功率偏置来设置。DPDCH和DPCCH功率的调整幅度相同,他们之间的相对功率偏差是由高层的信令决定的。 内环功控的基本过程 接收端,首先对接收到的每条无线链路都进行信干比(SIR=Eb/No)测量,然后与业务所需满足的目标信干比(SIRtarget)比较; 若SIR=SIRtarget, 则返回控制信息给发送方一个比特值为0的发射功率控制(Transmitted Power Control-TPC)命令; 若SIRSIRtarget, 则在下行的控制信道给发送方返回一个比特值为1的TPC命令; 发送方根据接收到的TPC命令和指定的功控算法判断是增加发射功率还是减小发射功率 上行内环功控 * 上行内环功率控制的目的:使基站处接收到的每个UE信号的bit能量相等 上行内环功率控制是NodeB根据接收到的DPCCH的信干比与目标信干比比较来调整UE的发射功率。 上行内环功率控制有两种方式:算法1和算法2 算法1是每个时隙进行内环功控。算法2是每隔5个时隙做一次内环功控 NodeB UE 下发TPC 测量接收信号 SIR并比较 内环 设置SIRtar 1500Hz 每一个UE都
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