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功率控制和分配

发布时间:2015/2/1 15:25:51 访问次数:781

   采用合理的功率进行收发可以降低系统干扰,利于保证业务质量,EUA2012降低设备功率消耗。LTE上行采用SC-FDMA技术,下行采用OFDMA披术,小区内不同UE的信号之间互相正交,不存在TD-SCDMA系统中的远近效应。因此LTE中的功率控制实现机制与TD-SCDMA系统有所区别,具体表现如下。

   下行方向上不采用功率控制

   在下行链路上,频域调度能够避免在存在干扰的RB资源上传输数据,且采用功控会扰乱下行CQI测量,影响下行调度的准确性,因此下行链路不使用功率控制,而是根据CQI信息来对UE进行功率分配,以实现各个用户之间功率资源的合理配置。

   下行链路上,eNodeB发射功率被所有参与调度的UE所共享,下行功率分配算法能够提升UE的覆盖和系统容量,具体表现为:UE处于不同地理位置上时,路径损耗和阴影衰落有所不同,为UE分配适当的功率,就能够满足系统覆盖要求,扩展小区范围;另

外,通过调整分配给每个UE的发射功率,以尽可能小的功率满足SINR需求,还可以提高系统容量。



   采用合理的功率进行收发可以降低系统干扰,利于保证业务质量,EUA2012降低设备功率消耗。LTE上行采用SC-FDMA技术,下行采用OFDMA披术,小区内不同UE的信号之间互相正交,不存在TD-SCDMA系统中的远近效应。因此LTE中的功率控制实现机制与TD-SCDMA系统有所区别,具体表现如下。

   下行方向上不采用功率控制

   在下行链路上,频域调度能够避免在存在干扰的RB资源上传输数据,且采用功控会扰乱下行CQI测量,影响下行调度的准确性,因此下行链路不使用功率控制,而是根据CQI信息来对UE进行功率分配,以实现各个用户之间功率资源的合理配置。

   下行链路上,eNodeB发射功率被所有参与调度的UE所共享,下行功率分配算法能够提升UE的覆盖和系统容量,具体表现为:UE处于不同地理位置上时,路径损耗和阴影衰落有所不同,为UE分配适当的功率,就能够满足系统覆盖要求,扩展小区范围;另

外,通过调整分配给每个UE的发射功率,以尽可能小的功率满足SINR需求,还可以提高系统容量。



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