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LTE上行采用SC-FDMA技术

发布时间:2015/2/4 19:13:38 访问次数:2021

    LTE上行采用SC-FDMA技术,MAX4738EUD小区内不同UE的上行信号之间互相正交,因此不像CDMA系统那样存在远近效应。LTE上行功控的主要目的不是为了克服远近效应,而是用于补偿信道的路径损耗和阴影,并用于抑制小区间干扰。具体来讲,上行功率控制的作用主要体现在以下三个方面。

   ●  上行链路上,发射功率为每个UE所独享,通过合理控制用户的发射功率,有助于抑制小区间的干扰。

   ●  功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER要求,避免功率浪费。

   ●  减少UE电池消耗,延长UE使用时间。

   LTE中,上行功控用于控制每个PRB上的功率(即功率谱密度PSD),而不是控制绝对功率。这样可以保证接收侧不同用户的功率谱密度值基本接近,防止对接收机中/D转换器产生过高的要求,避免eNodeB接收机的动态范围过大,并抑制UE发射频谱波形不理想所导致的干扰。

      

   LTE上行功率控制的准则如图4-1所示,当数据速率发生变化时,UE的总发射功率相应地进行调整,以便保持功率谱密度不变。

   LTE中,上行功率控制可以针对PUSCH、PUCCH,PRACH和SRS进行。由于不同信道上信号的数据速率和作用有差异,因此其功率控制方式及所涉及的参数也有所不同。

    LTE上行采用SC-FDMA技术,MAX4738EUD小区内不同UE的上行信号之间互相正交,因此不像CDMA系统那样存在远近效应。LTE上行功控的主要目的不是为了克服远近效应,而是用于补偿信道的路径损耗和阴影,并用于抑制小区间干扰。具体来讲,上行功率控制的作用主要体现在以下三个方面。

   ●  上行链路上,发射功率为每个UE所独享,通过合理控制用户的发射功率,有助于抑制小区间的干扰。

   ●  功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER要求,避免功率浪费。

   ●  减少UE电池消耗,延长UE使用时间。

   LTE中,上行功控用于控制每个PRB上的功率(即功率谱密度PSD),而不是控制绝对功率。这样可以保证接收侧不同用户的功率谱密度值基本接近,防止对接收机中/D转换器产生过高的要求,避免eNodeB接收机的动态范围过大,并抑制UE发射频谱波形不理想所导致的干扰。

      

   LTE上行功率控制的准则如图4-1所示,当数据速率发生变化时,UE的总发射功率相应地进行调整,以便保持功率谱密度不变。

   LTE中,上行功率控制可以针对PUSCH、PUCCH,PRACH和SRS进行。由于不同信道上信号的数据速率和作用有差异,因此其功率控制方式及所涉及的参数也有所不同。

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