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浅议WCDMA的功率控制技术

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摘要:文章首先从干扰因素上得出wcdma通信技术进行功率控制的必要性,然后介绍了WCDMA上行功率控制和下行功率控制原理,为实际应用中改善系统功率控制,提高系统的容量提供了参考依据。

Abstract: The article first obtains the necessity of the power control of WCDMA communication from the disturbance factor, then introduces the principle of upward power control and the downward power control of WCDMA, and provides reference for improving the system power control in the practical application and enhancing the capacity of system.

关键词:WCDMA;功率控制;技术

Key words: WCDMA;power control;technical

中图分类号:TM1文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)35-0123-01

0引言

干扰控制在移动通信系统中是一个至关重要的技术,在我们日常WCDMA系统中,码分多址被广泛的应用,并且各个码字之间不是完全正交,这就会存在着多址干扰的情况发生,除了这些影响因素之外,还存在其他很多因素,例如在上行链中和下行链中也存在很多干扰的因素,在上行链路中会出现“远近效应”,某个区域范围内所有移动台的发射功率相同的话,由于区域范围内的移动台用户的随机移动,造成移动台与基站距离不同,离基站近的移动台的信号比离基站远的移动台的信号强,这样就会造成以强压弱的现象,使距离较远的移动台通信质量较差或者根本不能通信。同样在下行链路中会出现“边缘效应”,移动台位于相邻区域的交界处时,所使用的信号相对来说比较弱,并且受到其他区域内信号的干扰。这些现象将会导致系统容量下降何实际通信服务范围缩小等。功率控制是解决这些问题的一个最有效的办法。

功率控制对于解决上面出现的问题是一个非常好的有效手段,它既可以满足在系统内对其他移动终端的干扰最小,又可以保证每个用户和基站之间的有效联系,也就是说功率控制要在提高系统容量和保证通话质量方面找到平衡。这就像是在有限的空间内,有很多人在这其中进行说话,这就要求每个人用适合的音声进行讲话,既要保证说话者之间能够正常沟通,又不影响其它每组通话者之间的通话质量,实现整个房间里的“噪声”将是最小,而且,房间里能容纳说话的人数量也是最多的。

1远近效应

远近效应的现象是就是指当基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于两个移动台功率相同,则距离基站近的移动台将对另一移动台信号产生严重的干扰。

由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。

功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微妙内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。

2功率控制的优点

功率的有效控制可以减少或者避免远近效应和边缘效应,使得距 Node B距离不同的UE发射出的功率在到达Node B时,信号功率保持一致。通过功率控制,降低了多址干扰、克服了远近效应以及衰落的影响,从而保证了上下行链路的质量。通过功率控制可以给系统带来以下优点。

2.1 降低网络干扰,提高系统的质量和容量由于网络的密集,很容易出现相互干扰的问题,通过功率控制可以使UE和Node B之间的信号以最低功率发射,这样系统内的干扰就会最小,从而提高了系统的容量和质量。

2.2 克服阴影衰落和快衰落阴影衰落是由于建筑物的阻挡而产生的衰落,衰落的变化比较慢;而快衰落是由于无线传播环境的恶劣,UE和Node B之间的发射信号可能要经过多次的反射、散射和折射才能到达接收端而造成的。功率控制的速度可能高于快衰落,从而能有效减少快衰落,甚至克服快衰落,给系统带来增益,并保证UE在移动状态下的接收质量,同时也能减小对相邻小区的干扰。

3外环功率控制

它慢速闭环功率控制,其目的是使每条链路的通讯质量基本保持在设定值。外环功率控制通过闭环功率控制间接影响系统的用户容量和通讯质量。外环功控调节闭环功率控制可以采用目标SIR或目标功率值。基于每条链路,不断的比较误码率(BER)或误帧率(FER)与质量要求目标BER或目标FER的差距,弥补性地调节每条链路的目标SIR 或目标功率,即质量低于要求,就调高目标SIR或目标功率;质量高于要求,就调低目标SIR或目标功率。

4内环功率控制

它是快速闭环功率控制,在基站与移动台之间的物理层进行。通信本端接收通信对端发出的功率控制命令控制本端的发射功率,通信对端的功率控制命令的产生是通过测量通信本端的发射信号的功率和信干比,与预置的目标功率或信干比相比,产生功率控制命令以弥补测量值与目标值的差距,即测量值低于预设值,功率控制命令就是上升;测量值高于预设值,功率控制命令就是下降。

参考文献:

[1]吴伟陵.移动通信中的关键技术[M].第1版.北京:北京邮电大学出版社,2000.

[2]张平,王卫东,陶小峰,王莹.WCDMA移动通信系统[M].第2版.北京:人民邮电出版社,2004.

[3]解梅,张自然.WCDMA系统功率控制研究[J].电子科技大学学报,2003,32(4).