上行鏈路功率控制就是控制各移動台的發射功率的大小。它可分為開環功率控制和閉環功率控制。上行鏈路開環功率控制亦稱反向鏈路開環功率控制,或簡稱反向開環功率控制。閉環功率控制,即由基站檢測來自移動台的信號強度或信噪比,根據測得結果與預定的標準值相比較,形成功率調整指令,通知移動台調整其發射功率,調整階距為0.5dB。
基本介紹
- 中文名:上行鏈路功率控制
- 別名:反向鏈路開環功率控制
- 定義:控制各移動台的發射功率的大小
上行鏈路功率控制就是控制各移動台的發射功率的大小。它可分為開環功率控制和閉環功率控制。上行鏈路開環功率控制亦稱反向鏈路開環功率控制,或簡稱反向開環功率控制。閉環功率控制,即由基站檢測來自移動台的信號強度或信噪比,根據測得結果與預定的標準值相比較,形成功率調整指令,通知移動台調整其發射功率,調整階距為0.5dB。
上行鏈路功率控制就是控制各移動台的發射功率的大小。它可分為開環功率控制和閉環功率控制。上行鏈路開環功率控制亦稱反向鏈路開環功率控制,或簡稱反向開環功率控制。閉環功率控制,即由基站檢測來自移動台的信號強度或信噪比,根據測...
在無話音的靜默期,發射機傳送保持無線鏈路的1.5kHz功率控制信令。導頻信令和1.5kHz的功率控制指令將在通話中產生音頻噪聲。為避免這種音頻干擾的出現,WCDMA系統的手機上行鏈路的兩個專用物理信道採用I-Q/碼分復用處理,而不是時分復用...
無線系統中的上行功率控制是非常重要的,通過上行功控,可以使得小區中的UE既保證上行所傳送數據的質量,又儘可能減少對系統中其他用戶的干擾,延長UE電池的使用時間。 LTE系統中,同小區內不同用戶之間的上行數據是正交的,因此,LTE系統採用慢...
反向功率控制是用來控制移動台在上行鏈路上的發射功率。利用反向功率控制可克服遠近效應,在CDMA系統中能增加系統容量,另外還可延長移動台電池的使用壽命。反向功率控制可以是開環功率控制,也可以是閉環功率控制。(2)前向功率控制 前向...
表1 上行鏈路PRB參數 物理信道 上行物理信道是一系列物理層資源單元的集合,用於承載源自高層的信息。LTE系統定義了如下的上行物理信道。–物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedCHannel,PUSCH):該信道用於承載物理層的上行業務數據和控制...
開環功率控制就是不需要接收方對接收情況進行反饋,發射端自己判斷發射功率的方式。從功控的方向上看,開環功控可分為上行和下行兩種。但嚴格說來,Node B和RNC直接根據自己測得的信噪比和所需的解調門限來決定下行各個信道的初始發射功率...
該比值被調節成使得在第一信道與第二信道之間的功率偏差正比於第一信道的數據速率。該比值可以根據編碼速率、數據傳輸速率、和/或速率匹配參量來調節。發射功率也可以根據接收的功率控制命令來調節。發射功率可以在上行鏈路或下行鏈路方向上...
9.2 上行功率控制 9.3 下行功率控制 9.4 與CDMA系統功率控制算法的比較 9.5 結論 參考文獻 第10章 LTE小區間干擾管理技術 第11章 LTE自動請求重傳技術 第12章 LTE快速分組調度技術 第13章 LTE無線網路接口協定 ...
FDD的傳送信號特性使得其在功率控制、鏈路自適應、信道和干擾反饋等方面具有天然的優勢。特點 頻分雙工方式的優點是:①由於傳送頻帶和接收頻帶有一定的間隔(10MHz或45MHz),因此可以大大提高抗干擾能力;②使用方便,不需控制收發的操作...
(4)上行功率控制:上行鏈路採用部分功率補償的功控,可以大大降低上行鏈路的小區間同頻干擾。(5)干擾避免:通過上下行資源的某種特殊管理機制(時頻分配或空間隔離),把相鄰小區或小區內的信號儘量錯開,以避免干擾的產生,例如,ICIC...
1.上行共享信道的功率控制 LTE物理層上行共享信道PUSCH採用部分功率控制(FractionalPowerControl)結合閉環功率控制的方案,對無線鏈路的大尺度衰落和小尺度衰落進行補償。在子幀i,終端PUSCH信道的發射功率可以表示為 (dBm)其中,(1)...
HSUPA和HSDPA都是WCDMA系統針對分組業務的最佳化,HSUPA 採用了一些與HSDPA類似的技術,但是HSUPA並不是HSDPA簡單的上行翻版,HSUPA中使用的技術考慮到了上行鏈路自身的特點,如上行軟切換,功率控制,和UE的PAR(峰均比)問題??HSDPA中採用的...
5.2.4 PRACH功率設定 173 5.2.5 前置序列的產生 173 5.2.6 前置的檢測 174 5.2.7 第 2步:隨機接入回響 174 5.2.8 第3步:終端識別 175 5.2.9 第4步:競爭決策 175 5.3 上行鏈路功率控制 176 5.3....
HSUPA(高速上行分組接入)在上行鏈路中能夠實現高達5.76Mbit/s的速度。基站中更高效的上行鏈路調度以及更快捷的重傳控制成就了HSUPA的優越性能。HSPA+(增強型高速分組接入)是HSPA的強化版本。HSPA+比HSPA的速度更快,性能更好,技術更...
1)上行功率控制技術AUPC。衛星通信主站為應對雨衰對信號的衰減,在主站設計時預留有一定的上行功率冗餘,當降雨時對上行鏈路信號衰減進行估算,依此相應的增加發射功率,使衛星接收電平保持在一定範圍內。實際工作中主站還實時接收VAST小站回...
擴頻編碼上行採用walsh(信道化)+Gold序列241-1(區分用戶),下行採用walsh(信道化)+Gold序列218-1(區分小區)。信道編碼為卷積碼及RS級連碼,分集採用RAKE接收加天線分集。功率控制採用開環K慢速閉環(1.6K)。聯合檢測時導頻符號輔助相干...
但對多載波互調敏感,對上行鏈路需要進行有效的功率控制。IDR(衛星數字通道)方式 IDR(衛星數字通道)方式:它是多址的TDM/PSK/FDMA(時分多路復用/移相鍵控/頻分多址)方式,也可以稱為IBS(專用數據)或SMS(衛星通信多種業務)...
TXPOWER是手機的發射功率。功率控制是保證CDMA通話質量和解決小區干擾容限的一個關鍵手段,手機在離基站近、上行鏈路質量好的地方,手機的發射功率就小,因為這時候基站能夠保證接收到手機發射的信號並且誤幀率也小,而且手機的發射功率小,對...
除了對頻帶和功率的控制,ICIC還可以通過在相鄰的源小區和目的小區之間,傳送一些調節指示,來動態的實現對相鄰小區干擾的控制。在LTE的上行鏈路傳輸中:小區可通過X2接口傳送強幹擾指示(HII)給相鄰小區,事先控制使得相鄰小區調度資源避開...
圖1表示UE側下行鏈路物理層模型,下行鏈路信令結構基於相關的共享物理控制信道和專用物理信道,圖中的傳輸格式和相關資源指示(TFRI)、HARQ、上行同步和發射功率控制(TPC)等相關下行信令信息均在HS-SCCH中傳輸,此外HS-SCCH還承載UE標識...
7.3.1 鏈路級仿真 7.3.2 系統級仿真 7.3.3 仿真參數 7.4 快速功率控制 7.4.1 快速功率控制對Eb/No的影響 7.4.2 採用了上行鏈路快速功率控制時的小區間干擾 7.4.3 非理想的功率控制導致容量下降 7.5 頻譜效率 7.5....
9.3.1 鏈路級仿真 171 9.3.2 系統級仿真 171 9.3.3 仿真參數 175 9.4 快速功率控制 176 9.4.1 快速功率控制對Eb/N0的影響 176 9.4.2 上行鏈路快速功率控制的小區間干擾 177 9.4.3 非理想的功率控制導致容量下降 182...
如何設計低功率的收發機即微基站、室內或微微基站(picobase)和移動終端會帶來進一步的挑戰,比如在EDGE系統中就不能再使用針對非線性調製最佳化的發射機結構。在連線移動終端的地方可以採取兩種調製方式。第一種是將GMSK傳輸用於上行鏈路,將...
2.6.1 上行鏈路調度概述 2.6.2 上行鏈路調度過程 2.6.3 上行鏈路調度信令流程 2.7 調度優先權 2.7.1 下行鏈路調度優先權 2.7.2 上行鏈路調度優先權 2.7.3 上下行鏈路調度優先權組合 第3章 功率控制與鏈路自適應 3.1 ...
10.5.1初始前綴功率168 10.5.2後續前綴功率168 10.5.3RACH訊息部分的功率168 10.6壓縮方式下的功率控制169 10.6.1壓縮模式下行鏈路功率控制169 10.6.2壓縮模式上行鏈路功率控制170 10.7本章小結171 第11章HSDPA概述173 11.1...