LTE上行功控实验.doc

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1、【关键字】PUSCH、上行功控、优化【问题描述】LTE下行主要为功率分配,上行则涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中华为LTE除PRACH为开环功控外,其他均采用闭环功控,而PUSCH信道的功控参数设置优劣直接会影响到上行速率的快慢。为了验证不同PUSCH信道的功控参数设置对速率的影响,通过对功控原理的分析,选取T市县城实施了四组不同功控参数与现网配置进行前台测试与后台指标联合对比,从而得出最利于现网功控参数设置建议。【告警信息】无【处理过程】涉及功控参数具体如下:现网设置:(α:0.8,Po_pusch

2、:-87)第一组:(α:0.7,Po_pusch:-87)第二组:(α:0.9,Po_pusch:-87)第三组:(α:0.8,Po_pusch:-97)第四组:(α:0.7,Po_pusch:-82)其中,alpha为路损补偿因子,Po_pusch为网络期望的发射功率值。在alpha固定时,Po_pusch越小,终端发射功率相对越小;在Po_pusch固定时,alpha越小,终端发射功率相对越小。在LTE中,功率也是一种资源,终端功率的大小不仅会影响到网络的上行底噪,也会影响到上行RB占用的数量,最终将对上行速率造成一定影响。1.上

3、行速率对比:通过调整后测试验证,第四组参数平均上传速率最高,为5672kbps;现网设置参数次之,为5556kps,第一组速率最低,为5219kbps。第四组参数较现网设置参数速率上涨116kbps、涨幅2%;较第一组参数上涨454kbps、涨幅9%。可见,在Po_pusch取值-87dbm时,alpha为0.8时可获得比0.7、0.9较高上传速率;在Po_pusch取值-82dbm、alpha取值0.7时可获得最高上传速率。1.MCS调制阶数、上行BLER对比:选取最高24阶对比,第三组参数占比最高、达到69.37%,第二组次之,第

4、一组最低、仅为59.59%,其他几组居中。相应的,第三组BLER值最低(7.31),第二组次之,第一组最高(8.87)。可见,上行高阶占比与上行BLER强相关,在BLER较低时,可获得更高的MCS阶数。第三组因整体发射功率较低,导致上行BLER较低,从而MCS24阶占比较高。2.平均占用RB数、发射功率对比:第四组参数平均占用RB数最多(67个),现网设置次之,第一组最少(63个);由功率余量(PHR)可反推出,第二组发射功率最高(约为11dbm,12.5mW),第四组次之,第三组最低。可见,第四组(α:0.7,Po_pusch:-8

5、2)时,可获得较多的平均RB占用,以及适中的手机发射功率(与现网设置相差不大),其他三组虽然手机发射功率较低或MCS较高,但因占用RB数较少,导致整体下载速率较低。3.后台指标对比:四组参数分为四个时段修改验证,提取后台指标对比可见修改前后无线侧KPI指标均在正常波动范围内,第二组因发射功率较低RRC建立成功率略有下降,第四组指标最好。通过观测调整前后上行干扰无变化。结论:采取第四组(α:0.7,Po_pusch:-82)参数时,在对现网底噪影响较小情况下可获得相对较多的平均RB占用,以及适中的手机发射功率(与现网设置相差不大),其他

6、三组虽然具备手机发射功率较低或MCS编码阶数较高的优势,但因占用RB数较少,导致整体下载速率较低。·PUSCH功控原理概述LTE上行主要涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中华为LTE除PRACH为开环功控外,其他均采用闭环功控。开环与闭环的主要区别在于,闭环功控时需eNodeB根据上行信道质量情况,计算功率调整量,并发送给UE,UE根据功率调整量计算出上行的功率值。PUSCH信道主要用于用户上行数据的传输,与上传速率密切相关,PUSCH功控原理如下:其中,PCMAX为UE最大发射功率,3GPP规定为23d

7、bm;MPUSCH为系统分配给UE的RB数量;P0_PUSCH为网络期望的接受功率,现网设置为-87dbm;α(alpha)为路损补偿因子,通过参数PassLossCoeff设置,现网设置为0.8;PL为UE测量到的下行路损;ΔTF(i)为不同的MCS相对于参考MCS的功率偏置值,现网未设置;f(i)为UE的PUSCH发射功率的调整量,由PDCCH中的TPC信息映射获得。f(i)分为直接型和累积型两种计算方式,直接型取值区间为{-1、0、1、3};累积型为参考历史数值,进行叠加计算,调整更为精确,为现网采用方式,其计算方式为:f(i)

8、=f(i-1)+δpusch(i-KPUSCH),δpusch同直接型取值区间,i取值范围为0-9,KPUSCH在不同SA配比下取值不同(需查表),现网SA2配比下,取值为4。PUSCH动态功控的目的在于:跟踪大尺寸衰落

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