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文檔簡介

1、CPO_21_CRT3_C1 CDMA功率控制及參數(shù)設置,中興通訊學院 CDMA-BSS課程團隊,課程目標,掌握功率控制的原理及相關參數(shù)的意義。,提綱,功率控制簡介 功率控制分類,功率控制技術,陸地移動通訊具有復雜的通訊環(huán)境 多移動臺,多信道造成同頻、互調干擾、遠近效應等問題; 復雜地形及傳播環(huán)境造成多徑衰落,陰影效應等; 還有一直存在的有限頻率資源與用戶數(shù)的矛盾需要解決; 功率控制技術是CDMA關鍵技術的核心 自干擾系統(tǒng)(基于用戶數(shù)量的干擾受限系統(tǒng))影響通訊質量和系統(tǒng)容量; 其它許多特色性能如軟容量和小區(qū)呼吸等;,功率控制簡介,CDMA功率控制簡介,功率控制的作用 克服遠近效應、陰影效應 針

2、對不同用戶需求,提供合適的發(fā)射功率 提高系統(tǒng)的容量 功率控制的目標 在維持通話質量的前提下,降低發(fā)射功率 功率控制的意義 控制保證通話質量 提高系統(tǒng)容量 環(huán)保通過降低移動臺發(fā)射功率,功率控制簡介,提綱,功率控制簡介 功率控制分類,CDMA功率控制分類,CDMA的功率控制包括:反向功率控制和前向功率控制。 反向功率控制:受控對象是移動臺的發(fā)射功率,基站起輔助作用 開環(huán)功率控制 閉環(huán)功率控制 外環(huán)功率控制 前向功率控制:受控對象是基站的發(fā)射功率,移動臺起輔助作用 95功率控制 1x功率控制,功率控制分類,反向開環(huán)功率控制,目的:消除自由空間傳播損耗和陰影衰落(前反向相同) 特點:簡單直接,不需要移

3、動臺和基站之間交換控制信息,是一種低速、粗略的控制 存在的問題: 假設的是前反向具有完全相同的路徑損耗,因此不能反映不對稱的路徑損耗 初始判斷是基于接收到的總的信號功率,因此移動臺從其它基站接收到的功率導致該判斷很不準確 手機初始發(fā)射功率(dbm) = - 手機接收功率(dBm) - 73(76) + 標稱發(fā)射功率偏置(NOM_PWR)(dB) 接入的初始功率偏置(INIT_PWR)(dB),功率控制分類,“無線參數(shù)小區(qū)載頻接入?yún)?shù)”中可以進行如下參數(shù)設置: 接入的初始功率偏置(init_pwr) 單位:dB 范圍:1615 缺省置:0,設置思路: 1)設置過高有利于捕獲接入信道,但增加了反向

4、干擾; 2)設置過低,使接入信道捕獲困難,功率控制分類,標稱發(fā)射功率偏置(nom_pwr)設置方式: 無線參數(shù)小區(qū)載頻載頻參數(shù) 缺省置:0 建議修改值:可根據(jù)情況修改。調整大些。,功率控制分類,反向閉環(huán)功率控制,目的:彌補開環(huán)功控中沒有消除的、與前向鏈路相獨立的損耗,實現(xiàn)精確功控。 控制機制:基站檢測來自手機的信噪比Eb/Nt,與門限值Eb/N0比較,產(chǎn)生對移動臺的功率控制比特,0表示提升功率,1表示降低功率。 每秒發(fā)射800次(即每1.25ms更新一次) 每條指令要求移動臺增加或減少發(fā)射功率1dB,功率控制分類,BTS上的比較門限設置方式: BSC設置反向功控參數(shù),功率控制分類,反向外環(huán)功率

5、控制,將直接影響話音質量的誤幀率與反向閉環(huán)功控中的信噪比結合起來,通過FER的變化實時調整門限Eb/N0 實現(xiàn)位置在SVM板上 反向外環(huán)調整速度:20ms,即以50幀/秒的速率抽樣,功率控制分類,反向閉環(huán)功率控制原理,功率控制分類,前向功率控制,前向功率控制包括:95功率控制和1x功率控制 前向開銷信道(包括導頻、同步、尋呼)不進行功率控制; 所有前向信道的功率以導頻信道功率來標定; 通常設置開銷信道占總功率的百分比為 Pilot:1520%(-7.5dB:17.78%) Sync:12%(-17.5dB:1.778%) Paging:1015%(-9dB:12.58%),功率控制分類,設置方

6、式: 小區(qū)載頻前向功控過載參數(shù),功率控制分類,95系統(tǒng)前向功率控制,基站緩慢地降低到每個移動臺的功率 隨著FER(在移動臺測定)的增加,移動臺要求增加前向業(yè)務信道的功率,發(fā)送功率測量報告消息.,功率控制分類,95系統(tǒng)前向功率控制,控制速度慢,周期為20ms至2s 有集中(在BSC)和分布(在BTS)兩種控制方式 RC1:通過PMRM消息上報各業(yè)務信道的功率測量報告;分門限報告方式和周期報告方式 RC2:移動臺將前向鏈路幀的好壞用EIB來表示,并將該值通過反向鏈路送給基站。,功率控制分類,兼容IS95系統(tǒng)功率控制,增加了快速前向功率控制(包括外環(huán)和閉環(huán)兩部分); 增加了對其他碼分信道的功率控制;

7、 引入了SCH功率控制的問題; 在RC3RC5前向鏈路的軟切換過程中,參與軟切換各基站之間的前向發(fā)射功率同步機制;,1x系統(tǒng)前向功率控制概述,功率控制分類,1x系統(tǒng)前向功率控制概述,功率控制分類,1x系統(tǒng)前向內環(huán)功率控制,在對RC3RC5條件下的前向功控過程中,移動臺的操作簡述如下: 每PCG(1.25ms)測量一次所監(jiān)視的F-FCH、F-SCH上接收到的Eb/Nt ;(快速功控) 比較該測量得到的Eb/Nt 值與前向外環(huán)功控算法得到的(Eb/N0)標定值,作出功控決定; 通過反向導頻信道的反向功控子信道上向基站發(fā)送功控比特; 基站的操作如下: 獲得功控比特 根據(jù)相應的功控步長以及信道功率的上

8、下限,CSM5000芯片內部自動實現(xiàn)各PCG的前向發(fā)射功率調整,功率控制分類,1X前向內環(huán)功率控制參數(shù),設置方式: BSC1x前向功控參數(shù),功率控制分類,小問題: 前向基本信道功率上下限在哪里計算?,三組前向內環(huán)功率閉環(huán)控制參數(shù): NOMINAL_PWR1 DELTA_PWR1 PWR_STEPSIZE_UP1 PWR_STEPSIZE_DOWN1 PWR_CNTL_STEP1 (反向功率控制使用) FPC_SUBCHAN_GAIN1(此參數(shù)現(xiàn)在不用了),功率控制分類,1x系統(tǒng)前向外環(huán)功率控制,外環(huán)控制完全由移動臺單獨完成?;局豁氃谥概銯-FCH或者F-SCH時,將外環(huán)算法的相關參數(shù)在尋呼信

9、道的擴展信道指配消息或擴展補充信道指配消息中發(fā)給移動臺。 移動臺正在監(jiān)視前向基本信道F-FCH,移動臺對每個20ms幀進行解碼后,進行好壞幀的判斷,通過調整 (Eb/N0) 來達到前向基本信道上相應數(shù)據(jù)速率條件下的標定誤幀率FPC_FCH_FER。 IS-2000中沒有具體定義上下調整的步長來控制移動臺調整標定值的速度,在調整該標定值的算法方面各個終端廠家的做法會不盡相同;,功率控制分類,FPC_MODE=0表示FCH用800HZ進行功控。 FPC_MODE_SCH=1表示一旦建立前向補充信道,則這時用400bps功控FCH,400bps功控SCH;若2,F(xiàn)CH功控為200,SCH為600;,

10、設置方式: 小區(qū)載頻功控消息參數(shù),功率控制分類,功率控制分類,1X前向功率控制原理,功率控制分類,BSC-1X前向功率控制參數(shù)案例,現(xiàn)象描述: 海口業(yè)務區(qū)升級V45.3.20版本后掉話率升高了0.1個百分點,話務掉話比降低了幾十分鐘。 解決過程: 由于升級后硬件無告警,傳輸無變動,鄰區(qū)配置也沒有改變,且掉話率升高表現(xiàn)為全局性,并非某幾個單站的因素,由此懷疑是后臺參數(shù)變動導致,功率控制分類,BSC-1X前向功率控制參數(shù)案例,問題定位: 對比升級前后的參數(shù)發(fā)現(xiàn),功率控制分類,BSC-1X前向功率控制參數(shù)案例,問題定位: 參數(shù)修改前: 2條腿的軟切換FCH上下限:175,207 占標稱功率的比例為2%,12.6% 3條腿及以上的軟切換FCH上下限:179,203 占標稱功率的比例為2.5%,10% 參數(shù)修改后: 2條腿的軟切換FCH上下限:155,195 占標稱功率的比例為0.6%,6.2% 3條腿及以上的軟切換FCH上下限:155,187 占標稱功率的比例0.6%,4%,功率控制分類,課

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