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文档简介
《移动通信技术》课程3G系统功控课程团队:郑智华杨巧莲朱海凌成敏娟
张倩赵晓吉目录
3G系统功控011.3G系统功控什么是“远近效应”?CDMA是自干扰系统,如果没有功率控制将导致“远近效应”离基站远的UE信号被离基站近的UE信号淹没离基站近的一个UE就能阻塞整个小区1.3G系统功控WCDMA功率控制速度可以达到1500次/秒,CDMA2000为800次/秒,TD-SCDMA为200次/秒。功控速度大于衰落速度,可以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省电,延长手机的通话时间1.3G系统功控基本原理:距离基站距离远近不同的终端到达基站的功率基本相同控制各移动台的发射功率为最小的可接受功率。功率控制的主要目的:降低小区内和小区间的干扰抗阴影衰落和快速衰落提高系统容量延长手机待机时间1.3G系统功控功率控制分为开环功率控制,内环功率控制和外环功率控制。内环功率控制和外环功率控制合称闭环控制。1.3G系统功控开环功率控制:UE通过对下行信号的测量,估算出下行链路的损耗,再将此损耗等同与上行链路,计算出上行链路的发射功率。NodeBUE估算上行初始功率,RACHUE根据CPICH功率估算无线链路损耗WCDMA,CDMA2000采用FDD双工方式上下行频率间隔大,下行链路损耗与上行实际损耗差异较大。TD-SCDMA采用TDD方式,开环功率控制较准确。1.3G系统功控内环功率控制基站根据接收机端的接收信噪比,与目标SIR比较,来进行发射功率的调整,通过TPC命令对UE的发射功率进行调节,使无线链路的质量始终保持在SIR目标值之上。它在NodeB和UE间形成反馈控制。NodeBUE下发TPC测量接收信号SIR并比较内环设置SIRtar1500Hz每一个UE都有一个自己的控制环路内环功率控制的目的:使基站处接收到的每个UE信号的能量相等1.3G系统功控NodeBUE下发TPC测量接收信号SIR并比较内环设置SIRtar外环RNC测量接收数据BLER并比较10-100Hz外环功率控制的目的:RNC根据周期性接收质量测量报告中的BER/BLER
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