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wcdma kpi 软切换_wcdma发射功率_wcdma关键技术小区切换(3)

电脑杂谈  发布时间:2017-02-21 13:30:01  来源:网络整理

(n,k,N)表示卷积码。W中语音和低速信令采用卷积码。BCH、PCH和RACH:1/2卷积码,CPCH、DCH、DSCH和FACH:

1/2或1/3卷积码、1/3Turbo码、不编码。语音这种低速率一般采用1/2或者1/3的卷积码,希望使用盲速率检测技术。

W中数据采用Turbo码。高数据速率一般采用1/3速率的Turbo码,此时为了获得更高的增益,每个TTI300。

信源编码与信道编码

开环功率控制的基本工作原理是根据用户接收功率与发射功率之积为常数的原则,先行测量接收功率的大小,并由此确定

发射功率的大小;发送下行信标信号来对路径损耗做出粗略的估计,开环功控设置初始发射功率,使发射功率能尽快收敛

到实际所需的发射功率值;由于W在FDD模式下上下行频率间隔很大,上下行链路的快衰落之间本质上不相关,所

以开环功控相当不精确。移动台的开环功率控制是指移动台根据接收的基站信号强度来调节移动台发射功率的过程。接收

的信号功率越强,移动台的发射功率应越小,其目的是使所有移动台到达基站的信号功率相等,以免因“远近效应”影响

扩频W系统对码分信号的接收;基站的开环功率控制是指基站根据接收的每个移动台的传送的信号质量信息来调节

基站发射功率的过程,其目的是使移动台在保证通信质量的条件下,基站的发射功率为最小。开环功率控制主要用来克服

内环功率控制用于克服多普勒频率产生的衰落。根据目标信干比调整发射功率,频率1.5kHz;(1) 上行闭环功率控制下基

站要频繁测试接收到的SIR值,并把它跟目标SIR值相比较,命令移动台采用与基站接收功率(或SIR)成反比的发射功率

。对于低速和中速的移动台能很好的抗多径衰落的能力;对于高速移动台没有效果。(2) 下行采用与上行同样的功率控制

技术,但目的不同:由于下行是一个基站对应多个UE,故不存在远近效应。希望在小区边缘的移动台能提供高的发射功率

。虽然消除了衰落,但是是以增加发射功率为代价的。UE控制下行发射功率,而NODEB独立控制上行发射功率。上行信道

的功率控制主要是为了克服远近效应。下行信道不存在远近效应的问题,采用功率控制是为了克服瑞利衰落和相邻小区的

根据各个单独的无线链路的需要调整目标SIR的设置,其目标是取得恒定的质量——通常是由某个值的误比特率(BER)

和误块率(BLER)来定义。实现:在上行链路中给每一个用户数据帧加上“帧可靠性指示符”的标签,解码后监测某个

用户帧的CRC校验结果,然后再调整。上行外环功率控制位于RNC中,下行链路外环功率控制位于UE中。上行链路,

RNC对收到的功率控制指令进行宏分集合并后,检测上行链路质量,然后为各NODEB设置SIR目标值。外环功率控制频

率值一般为10~100Hz。RNC或UE的高层通过对信号误码率(BER)或误块率(BLER)的估算,调整内环功率控制中的目标

信噪比(SIRtarget)。由于这种功控是通过高层参与完成的,所以叫做外环功控。

功率控制技术

移动台位于一个基站两个相邻扇区的小区覆盖重叠区域,移动台和基站的通信有两条空中接口信道,每个扇区各一个。下

行需要两个扩频码来区分他们;上行基站要接收每个扇区中移动台的码分信道,然后引入到同一NODEB基带Rake接收机并

进行通常的最大比例合并。在更软切换期间,每条连接都只有一条功率控制环路是激活状态。下行在UE中进行最大比合并

移动台处于属于不同基站的两个扇区覆盖面的重叠部分。下行移动台通过最大比例合并Rake处理来接收两个信道(信号);

上行两个基站同时接收移动台的码分信道,但接收到的数据被发送到RNC进行选择合并。在软切换期间每条连接的两个功


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      刺杀总统本来就是刑事

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      我们有那么多的怕死将军和不敢站元帅

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