功率控制技术现状和展望

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1、功率控制技术现状和展望  摘要:本文介绍了功率控制技术的现状,重点介绍目前最新的功率控制算法,同时对目前功率控制技术的不足提出展望。关键词:CDMA功率控制算法中图分类号:TK315文献标识码:A文章编号:随着3G移动通信网络逐步在世界各地进入商业化运营,3G不久将来不可避免地取代2.5G和GSM系统。截止2006年8月,全球有92个国家219个3G网络运营商,共建设运营WCDMA网络105个,CDMA2000网络151个,用户数量超过3.24亿。中国积极参与IMT-2000国际标准的制定工作,提出TD-SCDM

2、A标准,成为ITU认同并推荐的三个国际标准之一,这说明功率控制技术早已到了成熟阶段。最新的功率控制算法一种应用于实际的有效功率控制算法成功提高了20%系统容量,极大地摆脱了覆盖和QOS的约束,它就是华为公司的“前向功率智能调整”算法。1.1功率不平衡影响功率效率,导致系统容量下降6功率控制技术现状和展望  摘要:本文介绍了功率控制技术的现状,重点介绍目前最新的功率控制算法,同时对目前功率控制技术的不足提出展望。关键词:CDMA功率控制算法中图分类号:TK315文献标识码:A文章编号:随着3G移动通信网络逐步在世界

3、各地进入商业化运营,3G不久将来不可避免地取代2.5G和GSM系统。截止2006年8月,全球有92个国家219个3G网络运营商,共建设运营WCDMA网络105个,CDMA2000网络151个,用户数量超过3.24亿。中国积极参与IMT-2000国际标准的制定工作,提出TD-SCDMA标准,成为ITU认同并推荐的三个国际标准之一,这说明功率控制技术早已到了成熟阶段。最新的功率控制算法一种应用于实际的有效功率控制算法成功提高了20%系统容量,极大地摆脱了覆盖和QOS的约束,它就是华为公司的“前向功率智能调整”算法。1

4、.1功率不平衡影响功率效率,导致系统容量下降6在对它进行介绍前,有些概念和定义必须先说明下。功率控制的效果如何,通常采用“功率效率”指标来衡量。就CDMA2000系统的前向而言,功率效率体现为平均每Walsh爱尔兰话务量的功率消耗。在载频额定发射功率一定的情况下,功率效率越高,即平均每爱尔兰话务量的功率消耗越小,系统能够容纳的用户必然就越多。所以,提高CDMA2000系统前向容量的重要手段之一,就是提高功率效率。CDMA2000系统引入了前向快速功控,当呼叫处于软切换状态时,每个基站独立调整各自分支上的前向业务信

5、道功率。但由于不同分支上的反向链路上误码相互独立,导致不同基站解调出的手机的前向快速功控比特可能会有差别,从而导致不同基站的前向业务/导频信道的功率比例不同。这种现象,我们称之为功率不平衡。在软切换过程中,手机以最大比合并的方式对来自不同基站的前向信号进行合并。最大比合并方式的特点是:手机检测来自不同扇区相关导频信道的能量,并根据导频信道的能量加权对应的业务信道信号,从而合并不同扇区的业务信道信号。在合并过程中,如果功率不平衡,即不同BTS的前向业务信道功率和导频信道的功率比率(At/Ap)失调,就会影响移动台接

6、收时的最大合并比实现,使得移动台接收性能下降,要求提升前向功率,造成了功率的浪费,导致前向功率效率下降,系统容量下降。特别是在软切换状态下,移动台的反向功控通常以好的一个链路为基准,常常导致移动台的信号不能为反向链路差的基站正确解调,当基站长时间不能解调转入失锁状态后,为保证连接,就以最大功率发射,严重浪费前向功率,导致前向功率效率急剧下降,系统容量明显下降。1.2“前向功率智能调整”算法成功解决功率不平衡问题华为“前向功率智能调整”算法,目前已成功地解决了功率不平衡导致功率效率下降的难题,可使网络容量提升20%

7、以上。软切换状态下,出现功率不平衡的一个直接原因就是各个基站之间相互不能通信,独立调整各个链路的前向发射功率。功率智能调整算法,让BSC(基站控制器)参与到前向功控中来,作为各个BTS(基站)联系的纽带,来协调各个BTS的发射功率,避免功率不平衡现象的出现。如图1。图1智能控制图解BSC以一定的周期,获取各个BTS的前向发射功率和反向链路质量信息,并判断是否有功率不平衡的现象。如果出现了功率不平衡,BSC在综合考虑各个BTS的反向链路质量信息和前向发射功率效率的基础上,给出统一的有利于提高功率效率的参考值,各个B

8、TS都参考这个统一的值并进行调整。这样,各个BTS的前向发射功率就不再是独立的,每隔一定周期,就会做一次同步。调整周期的选择,综合考虑了Abis链路的负荷、CPU的占用率以及功率效率的最大化。6由于有了功率智能调整方案,规避了软切换状态下各个前向链路的功率不平衡,影响前向功率效率的一个重大障碍就被清除了。功率效率提升,也就提升了CDMA网络容量。1.3“前向功率智能调整”

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