TD-SCDMA 功率控制

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1、功率控制主要内容功率控制概述功控与其它模块的关系功率控制分类FDD与TDD功控比较TD-SCDMA功率控制新技术对功控影响和研究方向主要内容☆功率控制概述功控与其它模块的关系功率控制分类FDD与TDD功控比较TD-SCDMA功率控制新技术对功控影响和研究方向功率控制概述什么是功率控制?为什么要做功率控制?功率控制有什么好处?功控要研究的问题是什么?功率控制概述什么是功率控制?功率控制(PowerControl):通过一定的机制和算法控制发射机的发射功率,使发射机以合适的功率大小发射信号。功率控制概述移动通信系统中接收信号示意图1功率控制概述移动

2、通信系统中接收信号示意图2功率控制概述为什么要做功率控制?因为CDMA中的多个用户在同一频率(同一时隙/TDD)上进行通信,任何一个用户的信号对其它用户来说都是干扰,因此,是一个干扰受限的自干扰系统,如果不对每个用户的功率进行适当控制,那么系统的容量和性能难以满足设计要求。功率控制概述功率控制有什么好处?最小化网络干扰,包括小区内干扰小区间干扰通过控制,保证上下行链路的质量对抗阴影衰落和快速衰落克服远近效应,减轻角效应省电,减少UE和基站的发射功率最终提高系统容量和性能功率控制概述功率控制需要研究的问题?步长周期时延准确度收敛性功率控制概述功率

3、控制需要研究的问题——步长业务不同环境不同导致收敛速度和精度的矛盾功率控制概述功率控制需要研究的问题——周期内环快速:匹配快衰落外环慢速:匹配慢衰落功率控制概述功率控制需要研究的问题——时延外部时延:外部干扰变化快于内环调整内部时延:功控命令要等下一周期才动作导致结果:功率控制不正确,性能下降解决方法:时延补偿,预测算法功率控制概述功率控制需要研究的问题——准确度测量误差导致错误的TPC;传输导致TPC错误;时延导致TPC动作错误最终表现为功率控制效能降低或失败功率控制概述功率控制需要研究的问题——收敛性单环路必须收敛外环必须设置合理的目标信噪

4、比要设置必要的门限值主要内容功率控制概述☆功控与其它模块的关系功率控制分类FDD与TDD功控比较TD-SCDMA功率控制新技术对功控影响和研究方向功控与其它模块的关系RRM中任何模快都不是孤立工作的,与其它模块都存在接口关系主要内容功率控制概述功控与其它模块的关系☆功率控制分类FDD与TDD功控比较TD-SCDMA功率控制新技术对功控影响和研究方向功率控制分类常用功率控制方式分类1按实现方式集中式/分步式2按通信链路上行/下行(前向/反向)3按环路方式开环/外环/内环4按所用准则强度/信噪比/误码(块)率5按调整方式理想功控/非理想功控功率控制

5、分类——按实现方式集中式功率控制分布式功率控制在进行功率控制时不仅需要考虑本小区的情况,还需要考虑其他小区的负载和干扰情况,进行综合调整分布式功控,有时又称本地功控(local),它只需要知道本小区的信息,如干扰等,即可进行功控。优点:最优的功率控制方式都是集中式功率控制,可使中断概率最小优点:由于不需知道其他小区的负荷干扰信息,因此速度快,可以跟上快衰落。缺点:由于需要整个系统信息,因此需在RNC中实现,所需时间长,无法实现快速功控缺点:计算出的功率值,不一定能使整个系统的容量,掉话率等指标最好。功率控制分类——按通信链路上行/反向链路功率控

6、制下行/前向链路功率控制1.控制移动台的发射功率2.克服“远近效应”3.降低发射功率,省电1.控制基站发射功率的2.克服“角效应”3.降低了小区间干扰4.基站的平均发射功率减小,对设备有利功率控制分类——按环路方式开环功率控制外环功率控制内环功率控制通过测量接收特殊信道的信号功率大小和有关信息,调整自己的发射功率的功率控制方法。没有反馈,开环功控的精度不高。根据接收数据的质量参数(BLER/BER/FER等,调整内环功控所需的目标SIR,以克服信道慢衰落的影响。根据接收到的信噪比与目标信噪比进行比较,产生功率控制命令TPC,发射端根据TPC进行

7、功率调整,以克服多径或移动而引起的快衰落。功率控制分类——按所用准则基于信号强度基于信噪比基于误码率通过功率控制使所有接收端接收的信号强度相等让所有接收端的信噪比一致保证所有用户的BER达到要求。优点:相对比较简单优点:能更好的反映系统性能优点:功率控制直接与质量关联缺点:不能反映用户真正的业务质量缺点:基于SIR的功控算法比较复杂缺点:算法复杂不成熟功率控制分类——按调整方式理想功控非理想功控理想功控是指每次功率调整都将发射功率直接调整到计算应该发射的实际值上去:非理想功控是将测得的信噪比同目标信噪比进行比较,如果高于目标信噪比则将发送功率向

8、下调整一个步长;反之,则向上调整一个步长。主要内容功率控制概述功控与其它模块的关系功率控制分类☆FDD与TDD功控比较TD-SCDMA功率控制新技术对

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