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文档简介
WCDMA系统原理概述G转U转型培训系列V1.0Page2课程目标了解GSM与WCDMA技术的异同点掌握CDMA技术的基本原理掌握WCDMA系统结构及无线接口掌握WCDMA无线资源管理的原理了解WCDMAFDD模式的技术特点学习完本课程,您将能够:Page3内容介绍第一章引导:GSM
vsWCDMA第二章CDMA原理概述第三章WCDMA无线接口物理信道第四章无线资源管理概述第五章WCDMAFDD的技术特点Page4GSM向WCDMA的演进GSM主要为语音业务设计理论速率/实际速率:64Kbps/9.6KbpsGPRS通过引入分组信道支持更高的数据速率理论速率/实际速率:171.2Kbps/20~40KbpsEDGE引入新的调制方式,理论上速率比GPRS高3倍理论速率/实际速率:473.6Kbps/100Kbps左右WCDMA具备高速数据接入能力,提供丰富多彩的业务理论速率/实际速率:R99、R4: 2Mbps/384KbpsR5(HSDPA):14.4Mbps/1Mbps以上Page5频率时间功率FDMA频率时间功率TDMA多址技术:区分不同用户功率时间CDMA频率Page6GSM与WCDMA多址技术比较GSM采用FDMA+TDMA单载波带宽:200KHz抗干扰能力弱,载干比要求:>9dB单载波8个时隙,系统容量相对固定,可以根据时隙数量估算不同用户不同时隙,相互干扰很小WCDMA采用FDMA+CDMA单载波带宽:5MHz抗干扰能力强,载干比要求:>-8dB容量不固定(软容量):容量和用户分布、业务类型、干扰等密切相关用户之间互相干扰,需要很好地控制Page7GSM与WCDMA无线接入技术比较GSMWCDMA信源编码FR:即RPE-LTP编码,13KbpsEFR:增强语音质量,13KbpsHR:提高系统容量,6.5KbpsAMR:8种语音速率与目前各种主流移动通信系统的编码兼容,利于设计多模终端具有话务自适应能力:可以自动调整语音速率,使系统在覆盖、容量、语音质量之间取得平衡信道编码卷积码(1/2)语音业务:卷积码(1/2,1/3)高速数据业务:Turbo码信道化数据打包成脉冲方式,在各个时隙发出数据经过扩频、加扰,然后合并输出调制技术GMSK,8PSK(EDGE)QPSK,16QAM(HSDPA)功控技术慢速功率控制(2Hz)快速功率控制(1500Hz):可抑止快衰落发射分集未使用发射分集接收技术(抗衰落)空间分集、极化分集通过跳频可以实现类似频率分集的效果空间分集、极化分集接收频率分集:RAKE接收机Page8GSM与WCDMA网络接口比较RNSRNCRNSRNCWCDMACoreNetworkNodeBNodeBNodeBNodeBIu-CSIuIurIubIubIubIubIu-PSBSSBSCGSMNSSBTSBTSAAbisAbisGb扇区=小区,小区可以包括多个载频扇区可以包括多个小区,小区=载频Page9GSM与WCDMA协议比较GSMWCDMAA/Iu-CSL3:BSSAPL3:RANAPL2:MTPL2:ATML1:E1L1:E1或STM-1Abis/IubL3:BTSML3:NBAPL2:LAPDL2:ATML1:E1L1:E1或STM-1无线接口L3:RRRRCL2(数据链路层):LAPDmL2(数据链路层):RLC/MACL1(无线频段)(MHz):
890~915/935~9601710~1785/1805~1880L1(无线频段)(MHz):主要频段:1920~1980/2110~2170补充频段:1710~1785/1805~1880(在中国只有高端30M做为补充频段)Page10WCDMA与GSM空中接口的主要区别WCDMAGSM载波间隔5MHz200KHz频率重用系数11~18区分小区方式频率+扰码频率+BSIC功率控制频率1500Hz2Hz或更低服务质量控制(QoS)无线资源管理算法网络规划(频率规划)频率分集3.84MHz的带宽使其可以采用Rake接收机进行多径分集跳频分组数据基于负载的分组调度GPRS中基于时隙的调度下行发射分集支持,以提高下行链路的容量标准不支持,但可以应用Page11185019001950200020502100215022002250ITUEuropeUSAMSSPCSADBBCDCEFAFEMSSReserveBroadcastauxiliary2165MHz1990MHz1850190019502000205021002150220022501880MHz1980MHzUMTSGSM1800DECTMSS1885MHz2025MHz2010MHzIMT2000MSSUMTSJapanMSSIMT2000MSSIMT2000PHS18951918BC1885AA’2170MHzIMT20002110MHz2170MHzMSSMSSCDMATDDWLLFDDWLL19802025MHzGSM1800CDMAFDDWLL196019201945Chinacellular(1)cellular(2)cellular(2)1805MHz1865186518701885189018951910193019451965197019753G频谱分配Page12WCDMA能够使用的频段(一)主要工作频段:1920-1980MHz/2110-2170MHzWCDMA频点计算公式:频点号=频率×5上行中心频点号:9612~9888(9763)下行中心频点号:10562~10838(10713)(二)补充工作频率:1755-1785MHz/1850-1880MHz中国移动和中国联通目前已有的GSM频段以后可以用于WCDMAPage13内容介绍第一章引导:GSM
vsWCDMA第二章CDMA原理概述第三章WCDMA无线接口物理信道第四章无线资源管理概述第五章WCDMAFDD的技术特点Page14CDMA原理概述无线传播环境多址技术和双工技术CDMA原理和Rake接收机Page15多径环境时间接收信号强度发射信号Page16衰落发射数据接收数据Page17衰落距离(m)接收功率(dBm)102030-20-40-60慢衰落快衰落Page18频率选择性衰落窄带系统
(GSM)大衰落发射信号接收到的衰落信号频率频率强度强度大衰落发射信号接收到的衰落信号频率频率强度强度宽带系统
(CDMA)Page19典型无线移动信道的分类静态信道(static)典型城区步行信道(TU3)典型城区车载信道(TU30)农村车载信道(RA50)高速公路车载信道(HT120)Page20CDMA原理概述无线传播环境多址技术和双工技术CDMA原理和Rake接收机Page21双工技术-区分用户的上、下行信息频分双工(FDD):以不同频率区分上行和下行WCDMA、CDMA2000使用FDD优点:实现简单缺点:在上下行业务不对称时(主要是数据业务)频谱利用效率低时分双工(TDD):以不同时隙区分上行和下行TD-SCDMA使用TDD优点:在上下行业务不对称时可以给上下行灵活分配不同数量的时隙,频谱利用效率高缺点:实现较复杂,需要比较精确的同步,CDMA体制下,需要GPS同步和CDMA技术一起使用时,上下行之间的干扰控制困难Page22码分多址(CDMA)多用户同时共享同一频率,频谱利用率大大提高;
用户间通过伪随机码识别CDMA系统的用户容量是软容量:当用户数目增加时,对所有用户而言,系统性能下降;相应当用户数目减少时,系统性能提高或者可以说:CDMA系统可以通过牺牲部分系统性能来换取更大的容量CDMA系统的缺点:占用带宽较大CDMA系统是自干扰系统-系统内用户互相干扰技术实现难度大:功率控制技术、负载控制技术等Page23CDMA原理概述无线传播环境多址技术和双工技术CDMA原理和Rake接收机Page24常用术语比特(Bit),符号(Symbol),码片(Chip)经过信源编码的含有信息的数据称为“比特”(bps)经过信道编码和交织后的数据称为“符号”(sps)经过最终扩频得到的数据称为“码片” (cps)WCDMA的扩频速率:3.84Mcps 处理增益最终扩频速率和比特速率的比(cps/bps)在WCDMA系统中,根据提供业务的不同,处理增益是可变的Page25扩频因子与业务速率符号速率=(业务速率+校验码)×信道编码×重复或打孔率如WCDMA,业务速率=384Kbps,信道编码=1/3Turbo码,符号速率=960Ksps;CDMA2000-1x,业务速率9.6Kbps,信道编码=1/3卷积码,符号速率=19.2Ksps;码片速率=符号速率×扩频因子如WCDMA,码片速率=3.84MHz,扩频因子=4,则符号速率=960Kbps;CDMA2000-1x,码片速率=1.2288MHz,扩频因子=64,则符号速率=19.2Kbps;Page26CDMA系统基本框图信源编码Interleaving信道编码交织加扰扩频调制射频发射信源解码deinterleaving去交织信道解码解扰解扩解调射频接收无线信道Page27WCDMA的信源编码WCDMA系统采用AMR(AdaptiveMulti-Rate)语音编码编码共有8种,速率从12.2Kbps~4.75Kbps多种语音速率与目前各种主流移动通信系统使用的编码方式兼容,有利于设计多模终端根据用户离基站远近,自动调整语音速率,减少切换,减少掉话根据小区负荷,自动降低部分用户语音速率,可以节省部分功率,从而容纳更多用户信源
编码Interleaving信道编码交织加扰扩频调制射频
发射Page28信源
编码Interleaving信道编码交织加扰扩频调制射频
发射WCDMA的信道编码信道编码的作用:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号 12345678910111213141516171819202122232425编码类型语音业务:卷积码(1/2、1/3数据业务:Turbo码(1/3)Page29交织交织的作用:打乱符号间的相关性,减小信道快衰落和干扰带来的影响12345678... ...452453454……8162432..4562101826..4506142230..454191725..4494122028..4527152331..4553111927..4515132129..453A4A5A6A7B0B1B2B3B4B5B6B7C0C1C2C3{A4,B0}{A5,B1}{A6,B2}{A7,B3}{B4,C0}{B5,C1}{B6,C2}{B7,C3}一次交织:二次交织:Page30需要发送信息的用户:UE1、UE2、UE3UE1使用c1扩频:UE1×c1UE2使用c2扩频:UE2×c2UE3使用c3扩频:UE3×c3c1、c2、c3互相正交发送信息: UE1×c1+UE2×c2+UE3×c3扩频原理(理论原理)信源
编码Interleaving信道编码交织加扰扩频调制射频
发射Page31UE1使用c1解扩(UE1×c1+UE2×c2+UE3×c3)×c1=UE1×(c1×c1)+UE2×(c2×c1)+UE3×(c3×c1)=UE1×1+UE2×0+UE3×0=UE1同理,UE2使用c2解扩,UE3使用c3解扩,可分别得到各自的信号解扩原理(理论原理)Page32扩频与解扩(DS-CDMA)扩频解扩码片符号数据扩频码扩频信号=数据×码字扩频码数据=扩频信号×码字1-11-11-11-11-1Page33____________UE1:
+1
-11
_____________UE2:
-1
+1c1:
+1-1+1-1+1-1+1-1c2:
+1+1+1+1+1+1+1+1
UE1×c1:
+1-1+1-1-1+1-1+1
UE2×c2:
-1-1-1-1+1+1+1+1
UE1×c1+UE2×c2:
0-20-20+20+2
扩频原理Page34UE1×c1+UE2×c2:
0-20-20+20+2
解扩原理UE1使用c1解扩:c1
+1-1+1-1+1-1+1-1
解扩结果:
0+20+20-20-2积分判决:
+4 -4归一化:
+4/4=+1 -4/4=-1UE2使用c2解扩:c2
+1+1+1+1+1+1+1+1
解扩结果:
0-20-20+20+2积分判决:
-4 +4归一化:
-4/4=-1 +4/4=+1Page35UE1×c1+UE2×c2:
0-20-20+20+2UE1×c1+UE2×c2误码:2
-20-21+20+2
如果传播过程中有误码UE2使用c2解扩:c2
+1+1+1+1+1+1+1+1
解扩结果:
2
-20-20+20+2积分判决:
-2 +4归一化:
-2/4=-0.5
+4/4=1UE1使用c1解扩:c1
+1-1+1-1+1-1+1-1
解扩结果:
2
+20+20-20-2积分判决:
+6 -4归一化:
+6/4=1.5 -4/4=-1Page36OVSF&WalshOVSF码(Walsh)的互相关为零,相互完全正交。SF=1SF=2SF=4Cch,1,0=(1)Cch,2,0=(1,1)Cch,2,1=(1,-1)Cch,4,0=(1,1,1,1)Cch,4,1=(1,1,-1,-1)
Cch,4,2=(1,-1,1,-1)Cch,4,3=(1,-1,-1,1)Page37OVSF码的用途在下行信道,OVSF用于区分用户在上行信道,OVSF用于区分同一个用户的不同业务典型业务数据速率下行SF上行SFAMR12.2+3.4 12864Modem28.8k28.8+3.4 643212.2kAMR&64kpacketdata12.2+64+3.4321612.2kAMR&144kpacketdata12.2+144+3.416812.2kAMR&384kpacketdata12.2+384+3.484Page38WCDMA系统中的加扰下行:不同小区(扇区载频)具有不同的下行扰码不同小区配置不同的下行“扰码”,手机通过扰码识别小区以OVSF码区分同一小区内不同用户上行:不同用户用不同的扰码区分同一小区的不同用户配置不同的上行“扰码”以OVSF用来区分该用户的不同业务信源
编码Interleaving信道编码交织加扰扩频调制射频
发射Page39
WCDMA的扰码:GOLD序列在上行信道,扰码用于区分用户上行有224个上行长扰码和224个上行短扰码在下行信道,扰码用于区分小区(扇区载频)下行有218-1=262143个扰码,但目前只使用0……8191号扰码中的主扰码扰码每10ms重复一次,长度是38400chipsPage40下行扰码集0集1…集511主扰码0从扰码1…从扰码15主扰码511×16…从扰码511×16+1从扰码511×16+158192个扰码512集每集分为1个主扰码,15个从扰码目前系统主要采用主扰码主扰码和从扰码Page41下行主扰码Group0Group1…Group63主扰码0主扰码1…主扰码7主扰码504…主扰码505主扰码511512个主扰码64组每组8为1个主扰码网规的扰码规划也就是对这512个主扰码的规划分配主扰码和扰码组Page42CDMA宽带扩频技术有效地避免无线信道的频率选择性衰落扩频码扩频码信号合并CDMA过程中的频谱变化窄带信号fP(f)宽带信号P(f)f噪声P(f)f噪声+宽带信号P(f)f信号与噪声分离P(f)fPage43RAKE接收机前端接收机第一接收径第二接收径第三接收径延时估计器计算延时及相位偏转
信号合成器合并信号tts(t)s(t)Page44内容介绍第一章引导:GSM
vsWCDMA第二章CDMA原理概述第三章WCDMA无线接口物理信道第四章无线资源管理概述第五章WCDMAFDD的技术特点Page45GSM与WCDMA信道功能的对应关系GSMWCDMA小区搜索FCCH:频率校正信道(P-)CPICH:(主)公共导频信道SCH:同步信道SCH:同步信道,但作用与GSM不同BCCH:广播控制信道P-CCPCH:主公共控制物理信道寻呼PCH:寻呼信道PICH:寻呼指示信道,使终端更省电S-CCPCH:从公共控制物理信道接入上行:RACH:随机接入信道
SDCCH:独立专用控制信道上行:PRACH:物理随机接入信道下行:AGCH:接入允许信道
SDCCH:独立专用控制信道下行:AICH:捕获指示信道
S-CCPCH:从公共控制物理信道语音业务TCH:业务信道DPDCH:专用物理数据信道DPCCH:专用物理控制信道数据业务PDCH:分组数据信道HS-PDSCH:高速下行物理共享信道HS-SCCH:高速共享控制信道HS-DPCCH:高速专用控制信道Page46WCDMA信道分类从不同协议层次上讲,WCDMA承载用户各种业务的信道被分为以下三类:逻辑信道:直接承载用户业务根据承载的是控制平面业务还是用户平面业务,分为控制信道和业务信道传输信道:物理层对MAC层提供的服务根据传输的是针对一个用户的专用信息还是针对所有用户的公共信息,分为专用信道和公共信道物理信道:各种信息在无线接口传输时的最终体现形式
Page47业务逻辑信道(TCH)控制逻辑信道(CCH)
专用业务信道(DTCH)公共业务信道(CTCH)
广播控制信道(BCCH)寻呼控制信道(PCCH)专用控制信道(DCCH)公共控制信道(CCCH)逻辑信道分类Page48广播信道 BCH前向接入信道 FACH寻呼信道 PCH反向(随机)接入信道RACH专用信道 DCHDCH信道可以为上行或下行信道公共传输信道专用传输信道
传输信道分类Page49这里的时隙与GSM的时隙概念差异较大物理信道分类物理信道分为上行物理信道和下行物理信道物理信道可以由某一载波频率、码(信道码和扰码)、相位确定多数信道由无线帧和时隙组成,每一无线帧10ms,包括15个时隙
Data
Slot#0
Slot#1
Slot#14
Tslot
=2560chips
T=10ms,38400chips
Data
Slot#iPage50上行公共物理信道物理随机接入信道(PRACH)上行专用物理信道专用物理数据信道
(uplinkDPDCH)专用物理控制信道(uplinkDPCCH)上行物理信道上行物理信道Page51下行公共物理信道公共控制物理信道
(CCPCH)同步信道
(SCH)寻呼指示信道
(PICH)捕获指示信道
(AICH)公共导频信道
(CPICH)下行专用物理信道
(downlinkDPCH)下行物理信道下行物理信道Page52下行物理信道配置示例导频信道承载广播信道BCH用于承载FACH和寻呼信道PCH实时分配给专用信道DPCH同步信道SCH0,1Page53物理信道的功能基站NodeB
用户终端UE
P-CCPCH-主公共控制物理信道
SCH–同步信道P-CPICH–主公共导频信道
S-CPICH–从公共导频信道小区广播信道DPDCH–专用物理数据信道DPCCH–专用物理控制信道专用连接信道寻呼信道PICH–寻呼指示信道S-CCPCH–从公共控制物理信道PRACH–随即接入物理信道AICH–获取指示信道随机接入信道HS-DPCCH–高速专用控制信道HS-SCCH–高速共享控制信道HS-PDSCH-高速下行物理共享信道高速下行共享信道Page54公共物理信道的功能SCH(同步信道):用于小区搜索分成主同步信道P-SCH和从同步信道S-SCHCPICH(公共导频信道):用于扰码识别分成主公共导频信道P-CPICH和从公共导频信道S-CPICHP-CPICH:信道码固定为Cch,256,0,扰码为主扰码P-CPICH是其它下行物理信道的功率基准从公共导频信道S-CPICH:主要用于智能天线P-CCPCH(主公共控制物理信道):用于承载系统消息信道码固定为Cch,256,1以上信道每个小区必须配置且仅能配置一条
Page55公共物理信道的功能S-CCPCH(从公共控制物理信道):用于承载下行信令PICH(寻呼指示信道):用于承载寻呼指示,与S-CCPCH成对配置PRACH(物理随机接入信道):用于承载上行信令接入时隙的间隔为5120chips,代表WCDMA基站最大覆盖半径为200公里AICH(捕获指示信道):用于承载对PRACH前缀的捕获指示,与PRACH成对配置以上信道每个小区必须至少配置一条
Page56专用物理信道的功能DPDCH(专用物理数据信道):用于承载用户的业务数据,单码道最大数据速率为384KbpsDPCCH(专用物理控制信道):用于承载控制信息,为DPDCH提供解调、功控等控制数据上行DPDCH和DPCCH在不同码道上传送;下行DPDCH和DPCCH在同一码道上以时间复用的方式传送当用户所需数据速率大于单码道最大数据速率时,可以采用多码道传输上行最大数据速率:384Kbps×6码道下行最大数据速率:384Kbps×7码道
Page57逻辑信道与传输信道的映射关系
LogicalChannelsTransportChannelsCCCH(uplink)RACHDCCH/DTCH(uplink)RACHDCHBCCH(downlink)BCHPCCH(downlink)PCHCCCH/CTCH(downlink)FACHDCCH/DTCH(downlink)DCHFACH
DTCH(downlink)HS-DSCHPage58传输信道与物理信道的映射关系
TransportChannels
PhysicalChannels
DCH
DedicatedPhysicalDataChannel(DPDCH)
DedicatedPhysicalControlChannel(DPCCH)
RACH
PhysicalRandomAccessChannel(PRACH)
BCH
PrimaryCommonControlPhysicalChannel(P-CCPCH)
FACH
SecondaryCommonControlPhysicalChannel(S-CCPCH)
PCH
SynchronisationChannel(SCH)
AcquisitionIndicatorChannel(AICH)
PagingIndicatorChannel(PICH)
HS-DSCH
HighSpeedPhysicalDownlinkSharedChannel(HS-PDSCH)
HS-DSCH-relatedSharedControlChannel(HS-SCCH)
DedicatedPhysicalControlChannel(uplink)forHs-DSCH
(HS-DPCCH)Page59内容介绍第一章引导:GSM
vsWCDMA第二章CDMA原理概述第三章WCDMA无线接口物理信道第四章无线资源管理概述第五章WCDMAFDD的技术特点Page60无线资源管理综述无线资源管理:RRM-RadioResourceManagementWCDMA系统是一个自干扰的系统,功率的使用在WCDMA系统中是矛盾的:提高针对某用户的发射功率能够改善该用户的服务质量QoS另一方面,由于WCDMA系统的自干扰性,这种提高会带来对其他用户干扰的增加,从而导致其他用户接收质量的降低功率是最终的无线资源,最有效地使用无线资源的唯一手段就是严格控制功率的使用RRM无线资源管理的工作就是结合QoS(QualityofService)目标对功率进行管理Page61RRM的目的RRM的目的:保证CN所请求的QoS增强系统的覆盖提高系统的容量Page62RRM的任务信道配置:为了保证CN所请求的QoS,需要将QoS映射成接入层的一些特性,从而利用接入层的资源为本连接服务。功率控制:在保证CN所请求的QoS的前提下,使用户的发射功率最小,从而减少该UE对于整个系统的干扰,提高系统的容量和覆盖。移动性管理:在UE移动时继续维持QoS负载控制:接入一定数量的UE后,需要确保整个系统的负载保持在稳定的水平,以保证系统中每条连接的QoS。贯穿整个RRM过程的主线:保证QoS,节约功率Page63功率控制-远近效应
CDMA自从被提出以来,一直没有得到大规模应用的主要问题就是无法克服“远近效应”信号被离基站近的UE的信号“淹没”,无法通信一个UE就能阻塞整个小区Page64功率控制的目的及分类由于远近效应,WCDMA系统必须引入功率控制;引入功率控制后,还能带来很多其它的好处:调整发射功率,保持上下行链路的通信质量;克服阴影衰落和快衰落;降低网络干扰,提高系统质量和容量。功控分类:开环功率控制闭环功率控制-上下行内环功率控制-上下行外环功率控制Page65开环功率控制基本原理基本原理假设发射功率与接收功率之间的耦合损耗以及干扰水平相同,利用先行测量接收功率的大小,并由此确定初时发射功率的大小如果初时发射功率未能被基站接收到,则有提升功率的重发机制基本作用克服阴影和路径损耗主要缺点未考虑到上、下行信道电波功率的不对称性,因而其精确性难以得到保证主要应用上行:应用于PRACH和DPCCH信道下行:应用于DPCCH信道。Page66开环功率控制原理简述初始发射功率设置原理Page67PRACH信道的开环功控NodeBUERACHBCH:CPICH发射功率ULinterferencelevel开环功控的目的是提供初始发射功率的粗略估计。它是根据测量结果对路径损耗和干扰水平进行估计,从而计算初始发射功率的过程。UE测量CPICH的接收功率计算上行初始发射功率Page68PRACH信道的开环功率控制PRACH的接入过程:UE在PRACH上发射PRACHPreamble信号,当基站成功捕获到Preamble信号后,将在下行AICH上响应AI。如果UE接收到AI信号,将开始发射PRACHmessage部分;如果UE在τp-a时间点没有收到AICH信号,将在一定时间τp-p后加大功率发射下一个Preamble。如此反复,直到UE接收到AI信号为止。Page69PRACH信道的开环功率控制Preamble_Initial_Power=PCPICHDLTXpower-CPICH_RSCP+ULinterference+ConstantValue注:PCPICHDLTXpower、ULinterference和ConstantValue在系统消息中携带下发,
CPICH_RSCP由UE测量得到。建网初期,覆盖受限,可以将ConstantValue的值设置偏大(-16dB或-15dB)便于网络侧能够及时接收到UE发出的前导信号;另外,可将powerrampstep参数设置偏大也能够提高网络侧成功捕获前导信号的概率;上行PRACH第一个前导信号发射功率设定方法缺省设置:ConstantValue:-20dBPowerRampStep:2dBPreambleRetransMax:20Page70上行DPCCH信道的开环功率控制DPCCH_Initial_power=DPCCH_Power_offset-CPICH_RSCP注:CPICH_RSCP由UE测量得到;DPCCH_Power_offset是DPCCH初始发射功率偏置,在RRC连接建立之初由RNC配置给UE
;其计算公式如下:
DPCCH_Power_offset=PrimaryCPICHDLTXpower+ULinterference+DefaultConstantValue。其中:PrimaryCPICHDLTXpower是主公共导频物理信道下行发射功率;ULinterference是上行干扰;DefaultConstantValue
是DPCCH初始发射功率缺省常数。上行DPCCH初始功率设置方式了解Page71下行DPCCH信道的开环功率控制P=(Ec/Io)Req-CPICH_Ec/Io+PCPICH注:(Ec/Io)Req是UE正确接收该专用信道所需的Ec/Io,CPICH_Ec/Io是UE测量到的公共导频信道的Ec/Io,通过RACH报告给UTRAN,PCPICH是公共导频信道的发射功率。下
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