一般是指导频信号低于全覆盖业务(例如:Voice、VP、PS64K)的最低要求但又高于手机的最低接入门限的覆盖区域。比如,在话务量分布比较均衡的情况下,站址分布不均匀,造成一些区域没有RSCP可以满足全覆盖业务的最低要求。还有一种情况就是某些区域的导频信号RSCP都能满足要求,但由于同频干扰的增加,导频信道Ec/Io不能满足全覆盖业务的最低要求。比如,因为软切换区域周边小区的容量增加产生的小区呼吸效应,导致软切换区域的覆盖质量下降,在软切换区域红灯问题/孤岛效应/针尖效应/拐角效应/信号盲区/覆盖空洞
在快速功率控制作用下,当衰落信道与非衰落信道在接收端的接收功率电平相同时,将衰落信道的平均发射功率与非衰落信道的平均发射功率的比值定义为功率提升。当分集数目较少时,发射功率变化比较大,且平均发射功率也较高。理想功控下的功率提升为2.3dB,当UE低速运动时,仿真功率提升非常接近理想值2.3dB。在下行链路中,由于发射功率决定了发射出去的干扰,故所需要的发射功率直接决定空中接口的容量,所以为使下行链路容量最大,每条链路所需发射功率应尽量小;而在上行链路,发射功率决定了对邻小区的干扰,接收功率决定对本小区其他用户的干扰量。这就是功率提升的重UE发送一条指令来控制下行链路的发射功率,激活集中的所用NODEB都会收到该指令,然后各NODEB独自对该指令进行检测和接收。由于空口传播会产生差错,各NODEB检测出的功率控制指令可能不同,就由可能引起某NODEB降低对UE的发射功率,同时另一NODEB缺提高对该UE的发射功率。这就是功率漂移问题。减少功率漂移的方法:一是对下行链路功率控制的动态范围设置相对严格的限制;二是RNC可以从各NODEB接收到关于软切换进程中发射功率电平的信息,然后将这些发射功率电平在多个功率控制指令期间取平均。功率漂移问题只有在下行链路采用快速功率控制时才会发生。
定义为总接收功率Itotal与噪声功率PN比值,即底噪抬升=Itotal/PN。而Itotal=Iown+Ioth+PN,Iown为本小区(小区内)用户的干扰,Ioth为其他小区(小区间)用户的干扰,PN为背景噪声和接收机噪声之和。Itotal可以由NODEB测量,就是RTWP(RSSI);PN值就是空载下的RTWP值。底噪抬升=10log[1/(1-负载)]。
功率提升/功率漂移/底噪抬升
来自多个天线分支的有用信号可以被相干合并,而接收机热噪声则被非相干合并;同时由于分集天线之间的快衰落通常是不相关或者相关性较低,因此能提供对抗快衰落的显著增益。理想情况下,接收分集能得到3dB的增益。分集的分支越NODEB使用发射分集是为了将UE把下行链路应用分集接收的复杂性从UE接收转移到NODEB发送。若NODEB中使用了接收分集,则可使用该接收天线来双工发射下行链路信号,不需额外天线就可实现下行链路发射分集。发射分集增益包括相干合并增益(从UE到基站的反馈回路控制发射相位,在UE以便接受到的信号相干合并,最大2dB)和对抗快衰落的分集增益(来自两个发射天线的非相干衰落,最大3dB)。下行链路多径分集减小了下行链路码字的正交性,而下行链路发射分集在平坦衰落信道中能保持下行链路码字的正交性。发射分集能提高下行链路容量,也能在保持负荷不变的情况下提高下行链路覆盖基站发射/接收分集
主要用于表示接收机的基带性能,用于链路能正确解调的门限值。一般上行Eb/No小于下行,是因为假设上行采用了天线分集技术。
用于表示接收机的RF性能,表示接收机RF部分的信号功率的损失。RF噪声系数=参考灵敏度-(-
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不过这也太黑了