cdma系统的功率控制 |
降。 |
变数据传输方式时,输出功率应满足下图所示的时间响应要求。图中1.25ms为用
于变速率传输的一个功率控制时隙内的时间。在时隙内,功率波动应小于3db,功率电
屏应比背景噪声高20db,功率上升和下降的时间应小于6^s。如图1所示。
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qT7i o r-.i
移动台发射机的平均输出功率应小于-50dbm/1.23MHz,即-110dbm/Hz;移 动台发射机背景噪声应小于-
60dbm/1.23MHz,即-54dbm/Hz。
1.2IS-95及cdma20001x系统前向及反向功率控制
cdma系统功率控制类型包括:
反向开环功率控制
移动台根据接收功率变化,调整发射功率。
反向闭环功率控制 |
的发初始发射功率不能太大,会干扰小区内其他用户;同时发射功率也不能 太小,基 |
IS-95A中的开环功率控制仍然有不足之处。当移动台接收到基站信号强度高 时, |
实际使用Eb/No。基站不断测量反向链路的Eb/No。给Eb/No设一 个门限值,如果Eb/No 值太大了,基站会命令移动台减小发射功率。如果Eb/No 值太小了,基站会命令移动 台增加发射功率。移动台根据基站发送的功率控制指 令(功率控制比特携带的信息) 来调节移动台的发射功率。 移动台将接收到的功率控制指令与移动台的开环功率相结合,来确定移动台 闭环 控制应发射的功率值。 |
反向闭环功率控制包括内环功控(RILPC)和外环功控(ROLPC),如图2
所示:
外环:调整基站的接收
信号的目标题N口设貫
值,以满足FER要求.
內环:使移动台发迸信号
的Eb/Mo
Vv.^v
与目标Eb/M0接近-+J
外环:调整基站的
接收信号的目标Eb/No设置值,以满足FER要求。
内环:使移动台发送信号的Eb/No与目标Eb/No接近。
IS-95中的反向内环功率控制(RILPC)
IS-95中反向内环功控用前向链路的业务信道发送,以PowerControlBit(PCB)
形式发送给基站。移动台每接收到一个PCB,会以ldB的大小调整发射功率。
PCB是夹在业务信道中传输的,速率为800bps,形成一条功率控制子信道。功
率控制帧格式如图3所示:
桢址2由叭律T5E锻■P:4:.'.25TC-宾阳!fl
RLfrsflin
PCGtiPCryPCG2 FTOPCGAPUr^PUE, PC.G.?PCGaPCGS
tj向帧 |
1 1 1 1 H£i*Lj-71H0 <PC») 斑i?片控比曹冲町 |
前向帧和反向帧的长度都是20ms,每1.25ms有一个功控比特,业务信道被划分为
16(20/1.25)个功率控制组(PCG)。对反向PCG中Eb/No的估算测量将在前向业务
信道的PCG+2中的PCB中反映出来,图中为前向帧德PCG9。而反向帧在PCG7时段,当测
量值〉门限值时,在PCG9中的PCB=1,移动台将使发射功率降低1dB;反之,当PCG7时
段,测量值〈门限值,在PCG9中的PCB=0,移动台将使发射功率增加1dB。
功率控制比特(PCB)是直接加到速率为19.2kbps的基带中的,速率为800bps,
因此没有任何的错误保护。这是因为闭环功率控制是用于克服快速瑞利衰落的,这样
不加任何保护措施,可以使移动台以更快速度恢复PCB,进行发射功率的调整。如图
4: | |
IS-95中的反向外环功率控制(ROLPC ) 如反向功率控制图所示,IS-95的反向外环功控根据接收到的帧的类型、当前 反 向功率控制算法,得到目标Eb/No的设置值。反向外环功控(ROLPC )初始设 有一个 固定值pnom。目标Eb/No的目标值在pmin~pmax之间变化。如果反向外 环功率控制不起 作用,反向内环功率控制就使用固定的pnom o 软切换中的闭环功率控制 |
IS-95中定义当移动台在两个或三个小区之间移动时会发生软切换,在切换过 程 中,移动台同时接收到两个或三个基站发送来的业务信道帧。在接收到的业务 信到帧 中,各自包含的功控比特(PCB )有可能产生冲突。根据体制规定:当有 PCB —个要 求减小,移动台就减小发射功率;每个PCB都要求增加,移动台才 增加发射功率。 2、20001X中的闭环功率控制 cdma20001x中的闭环功率控制原理与IS-95中的一样,因为cdma2000有 反向导频 信道(R-PICH ),所以反向导频信道的功率分配和业务信道的功率分配 有直接的联 系,直接读取反向导频信道中的Ec/Iq就可以反映出前向误帧率 (FFER )。如图 5 : |
cdma2000中的反向内环功率控制(RILPC)
cdma2000中不考虑业务帧速率的变化。只是对不同的帧速率,连续发送的功率控
值比特(PCB)的发射功率不一样。帧速率高,则连续发送的功率控值比特功率高;
帧速率低,则连续发送的功率控值比特功率低。如图6。
胡啲2000中反向楚踣握射功率与帧逗率天岳
nrrrrrrTTmTTi严
V-------------1巾叵<frame\
cdma2000中的反向外环功率控制(ROLPC)
如反向功率控制图所示,cdma2000的反向外环功控调整目标Eb/No以获得目标反
vrpf_stepup_sp;如果接收到的帧无误,调整要根据stepdn_sp=向误帧率(RFER)。如果接收到错误的帧,需要调整Eb/No,就调整参数
(vrpc_stepup_sp)/(100*vrpc_fei)。此外,cdma2000的无线设置RC3、RC4
的参数设置值不采用此算法。
1.2.3IS-9及cdma20001x系统前向功率控制
功率控制的目的就是使移动台和基站接收到的误帧率(FER)接近一个目标
值,例如对于语音业务,该目标值为1%,对于数据业务目标值为5%。系统容量的增加
可以通过选择一个更高的目标FER值而仍能满足话音质量。更高的目标
FER意味着更低的平均发射功率,这样可以保证系统容纳更多的用户。 |
基站接收到功率测量报告(PMRM)fer_smal—FER下限fer_bi—FER 上限
若fer_small
若fer_big
若FER
基站未接收到功率测量报告(PMRM)
一旦基站中值为fpc_step的计时器溢出,基站就会用delta_down命令减小前向链
路数字增益,同时计时器重新启动。
增益调整范围:(min_gain,max_gain)
若flpc=Q则前向功率控制不工作,前向业务信道数字增益为nom_gain。
2、IS-95B的前向功率控制
IS-95B(RC2)中,基站根据反向业务信到中的EIB(ErasurelndicatorB)t是
否有出现Erasure的情况,调整前向业务信道的数字增益。若出现Erasure的
情况, 基站就用up_adj增加前向业务信道的数字增益;若无Erasure情况,基站就用
dn_adj降低前向业务信道的数字增益。
RC2中,前向链路功率控制速率为50Hz。
3、CDMA2000的前向功率控制
前向链路中多径衰落也是引起前向链路信号衰落的原因。在CDMA2000标准中,
前向链路使用了和IS-95反向链路类似的闭环功率控制。提高了功率控制的速度,克
服快衰落对信号的影响。CDMA2000中的前向功率控制就是闭环功率控制,也叫快速
功率控制。
CDMA2000 的前向闭环功率控制也分内环功控(FILPC)和外环功控
(FOLPC),如图7所示:
初抬化外环Eh/hld根猱软切換状态
•內移动台用接收到的 Eb/No与目标
值比鞍,调整基站发射功率-
屮
1 | | |
| I | •外SE城:移动台根据目标前 態蚊 | ||
1 | ||||||
| I | ||||||
I | | 率(FFER)调整目标 Eb/No的 | |||||
I | ||||||
I | 设苴值」 |
内环功控
(周期l.25iws
)no
Wflu Eb/No
外环功控
内环功控:移动台用接收到的Eb/No与目标值比较,调整基站发射功率。 |