DPCCH_Power_offset = Primary CPICH DL TX power + UL interference + Default Constant Value。其中,
DPCCH_Power_offset是DPCCH初始发射功率偏置,在RRC连接建立之初就由RNC配置给UE;Primary CPICH DL TX power是主公共导频物理信道下行发射功率,是UE本身通过对导频信号的测量而获得的。UL interference是上行干扰。
DPCCH_Initial_Power的计算公式如下:
最小下行发射功率与相应的最大下行发射功率及功控的动态范围相关,取值是相对于小区[ICH功率]的。配置小区下行链路发射功率参数时,必须遵守最大发射功率大于等于最小发射功率,由于功控的动态范围设置为15dB,所以建议该参数取值为相应业务最大下行发射功率减去15dB即可。用命令“增加小区无线链路功率配置信息(ADD CELLRLPWR)”可以增加PRACH/DPCDH/DPCCH/DPCH初始发射功率
指某一载频覆盖的最的小区,特征为:小区在某个方向上不存在同频邻近小区。在载频覆盖边缘小区,当UE向没有同频邻区的方向移动时,由于CPICH RSCP和干扰的衰落速度相同,使CPICH Ec/No变化速度缓慢。仿真表明:当CPICH RSCP已经低于解调门限(约-110dBm)时,CPICH Ec/No仍可以达到-12dB左右。此时基于CPICH Ec/No测量的异频切换算法实际已经失效,所以对于载频覆盖边缘小区,使用CPICH RSCP作为异频测量量更为恰当和有效。
指非载频覆盖边缘小区的其它小区,特征为:小区所有方向上均存在同频邻近小区。对于载频覆盖中心小区,也可以使用CPICH RSCP作为异频测量量,但通常CPICH Ec/No更能反映链路的实际通信质量和小区的负载情况。
载频覆盖边缘/载频覆盖中心
有两种邻区列表的控制方法:
1.基于最好小区的邻区列表控制方法。采取按照最好小区控制邻区列表的方法,基本策略如下:(1)如果只有一个小区,按照该小区控制邻区;(2)如果1D事件增加小区,增加成功后按照该小区控制邻区;(3)如果非1D事件增加小区,不改变邻区;(4)如果最好小区没有被删除,不改变邻区;(5)如果最好小区被删除,根据删除时获得的信息选择最好小区,删除成功后修改邻区;(6)激活集中小区发生1D事件,修改邻区列表;该策略相对简单,但是可能对于宏分集下的UE可能存在控制不准确的问题。
2.基于激活集所有小区的控制方法.能够考虑激活集中所有小区的邻区的控制方法是一个比较完善的策略,邻区列表按照如下的方法产生:第一步:首先加入激活集小区;第二步:将所有激活集(3个)小区公共的邻区加入到邻区列表,如果完成后超过32个邻区,则随机删除第二步加入的小区;第三步:将每两个激活集小区公共的邻区加入到邻区列表,如果完成后超过32个邻区,则随机删除第三步加入的小区;第四步:考虑加入每个激活集小区的邻区,优先加入最好小区的邻邻区列表的生成原则
天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
指波腹电压与波节电压的比值,反映了天线的匹配特性。在不匹配的情况下, 馈线上同时存在入射波和反射波。在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。
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