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LTE上行采用SC-FDMA技術

發布時間:2015/2/4 19:13:38 訪問次數:1999

    LTE上行采用SC-FDMA技術,MAX4738EUD小區內不同UE的上行信號之間互相正交,因此不像CDMA系統那樣存在遠近效應。LTE上行功控的主要目的不是為了克服遠近效應,而是用于補償信道的路徑損耗和陰影,并用于抑制小區間干擾。具體來講,上行功率控制的作用主要體現在以下三個方面。

   ●  上行鏈路上,發射功率為每個UE所獨享,通過合理控制用戶的發射功率,有助于抑制小區間的干擾。

   ●  功率控制通過調整發射功率,使業務質量剛好滿足BLER要求,避免功率浪費。

   ●  減少UE電池消耗,延長UE使用時間。

   LTE中,上行功控用于控制每個PRB上的功率(即功率譜密度PSD),而不是控制絕對功率。這樣可以保證接收側不同用戶的功率譜密度值基本接近,防止對接收機中/D轉換器產生過高的要求,避免eNodeB接收機的動態范圍過大,并抑制UE發射頻譜波形不理想所導致的干擾。

      

   LTE上行功率控制的準則如圖4-1所示,當數據速率發生變化時,UE的總發射功率相應地進行調整,以便保持功率譜密度不變。

   LTE中,上行功率控制可以針對PUSCH、PUCCH,PRACH和SRS進行。由于不同信道上信號的數據速率和作用有差異,因此其功率控制方式及所涉及的參數也有所不同。

    LTE上行采用SC-FDMA技術,MAX4738EUD小區內不同UE的上行信號之間互相正交,因此不像CDMA系統那樣存在遠近效應。LTE上行功控的主要目的不是為了克服遠近效應,而是用于補償信道的路徑損耗和陰影,并用于抑制小區間干擾。具體來講,上行功率控制的作用主要體現在以下三個方面。

   ●  上行鏈路上,發射功率為每個UE所獨享,通過合理控制用戶的發射功率,有助于抑制小區間的干擾。

   ●  功率控制通過調整發射功率,使業務質量剛好滿足BLER要求,避免功率浪費。

   ●  減少UE電池消耗,延長UE使用時間。

   LTE中,上行功控用于控制每個PRB上的功率(即功率譜密度PSD),而不是控制絕對功率。這樣可以保證接收側不同用戶的功率譜密度值基本接近,防止對接收機中/D轉換器產生過高的要求,避免eNodeB接收機的動態范圍過大,并抑制UE發射頻譜波形不理想所導致的干擾。

      

   LTE上行功率控制的準則如圖4-1所示,當數據速率發生變化時,UE的總發射功率相應地進行調整,以便保持功率譜密度不變。

   LTE中,上行功率控制可以針對PUSCH、PUCCH,PRACH和SRS進行。由于不同信道上信號的數據速率和作用有差異,因此其功率控制方式及所涉及的參數也有所不同。

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上一篇:PUSCH功控

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