GSM功率控制速率比較慢,對功率控制升降要求不是很精準(zhǔn),也不是很嚴(yán)格。此外,GSM對功率控制依賴程度也遠遠比CDMA系統(tǒng)低。而在CDMA技術(shù)為基礎(chǔ)的通信系統(tǒng)中,就完全離不開功率控制技術(shù)。CDMA本身是一個干擾受限系統(tǒng),即干擾的大小直接影響系統(tǒng)容量。因此要控制干擾的大小,在不影響通信質(zhì)量(QoS)的情況下,盡量使每個MS的信號到達BS時都達到最小所需的SIR,以提高系統(tǒng)的容量與可靠性。而功率控制可以控制SIR并有效地克服和抑制干擾,是改善與提高3G蜂窩移動通信系統(tǒng)可靠性的核心技術(shù)之一。
通常從通信的上、下行鏈路角度考慮,功率控制分為前向功率控制和反向功率控制,前向功率控制是根據(jù)移動臺測量報告,基站調(diào)整對移動臺的發(fā)射功率。反向功率控制又分為開環(huán)功率控制和閉環(huán)功率控制。其中反向開環(huán)功率控制主要是移動臺根據(jù)接收功率變化,調(diào)整發(fā)射功率;反向閉環(huán)功率控制是移動臺根據(jù)接收到的功率控制比特調(diào)整平均輸出功率。
2 反向及前向功率控制
2.1 反向開環(huán)控制
開環(huán)功率控制是移動臺根據(jù)它收到基站的導(dǎo)頻信號強度,估計前向傳輸路徑的損耗,從而確定發(fā)射功率的大小。它是移動臺根據(jù)在小區(qū)中接受功率的變化,調(diào)節(jié)移動臺發(fā)射功率以達到所有移動臺發(fā)出的信號在基站時都有相同的功率。其主要是為了補償陰影、拐彎等效應(yīng),所以很大的動態(tài)范圍,根據(jù)IS95標(biāo)準(zhǔn),它至少應(yīng)該達到±32 dB的動態(tài)范圍。其控制過程如圖1所示。
開環(huán)功率控制的主要特點是不需要反饋信息。在無線信道突然變化時,它可以快速響應(yīng),此外它可以對功率進行較大范圍的調(diào)整。開環(huán)功率控制不夠精確,這是因為開環(huán)功控的衰落估計準(zhǔn)確度是建立在上行鏈路和下行鏈路具有一致的衰落情況下的,而在頻率雙工模式中,上下行鏈路的頻段相差190 MHz,遠大于信號的相關(guān)帶寬,所以上行和下行鏈路的信道衰落情況是完全不相關(guān)的,這導(dǎo)致開環(huán)功率控制的準(zhǔn)確度不會很高,只能起到粗略控制的作用。在WCDMA協(xié)議中要求開環(huán)功率控制的控制方差在10 dB內(nèi)就可以接受。
2.2 反向閉環(huán)控制
反向功率控制在有基站參與的時候為閉環(huán)功率控制,其設(shè)計目標(biāo)是使基站對移動臺的開環(huán)功率估計迅速做出糾正,以使移動臺保持最理想的發(fā)射功率。
閉環(huán)功率控制是在移動臺的協(xié)助下完成的?;窘邮找苿优_的信號,并測量其信噪比,然后將其與門限作為比較,若收到的信噪比大于門限值,基站就在前向傳輸信道上傳輸一個減小發(fā)射功率的命令;反之,就送出一個增加發(fā)射功率的命令。其控制過程如圖2所示。
閉環(huán)功率控制可以修正反向傳輸和前向傳輸路徑增益的變化,消除開環(huán)功率控制的不準(zhǔn)確性?;緦邮盏降挠脩艚K端反向開環(huán)功率估算值做出調(diào)整,以便使用戶終端保持最理想的發(fā)射功率。功率控制的實現(xiàn)是在業(yè)務(wù)信道幀中插入功率控制比特,插入速率可達1.6 Kb/s,可有效跟蹤快衰落的影響。不過閉環(huán)功率控制的調(diào)整永遠落后于測量時的狀態(tài)值,如果在這段時間內(nèi)通信環(huán)境發(fā)生大的變化,有可能導(dǎo)致閉環(huán)的崩潰,所以功率控制的反饋延時不能太長,一般由通信端某一時隙產(chǎn)生的功率控制命令應(yīng)該在兩個時隙內(nèi)回饋。
閉環(huán)功率控制由內(nèi)環(huán)功率控制和外環(huán)功率控制兩部分組成。在內(nèi)環(huán)閉環(huán)功率控制中,基站每隔1.25 ms比較一次反向信道的Eb/Io和目標(biāo)Eb/Io,然后指示移動臺降低或增加發(fā)射功率,使信道Eb/Io達到目標(biāo)值。內(nèi)環(huán)功率控制是快速閉環(huán)功率控制,主要在基站與移動臺之間的物理層進行。而在外環(huán)閉環(huán)功率控制中,基站每隔20 ms為接收器的每幀規(guī)定目標(biāo)Eb/Io(從用戶終端到基站),當(dāng)出現(xiàn)幀誤差時,其值自動單位逐步減少。外環(huán)功率控制的周期一般為TTI(10 ms,20 ms,40 ms,80 ms)的量級,即10~100 Hz。外環(huán)功率控制通過閉環(huán)控制,可以間接影響系統(tǒng)容量和通信質(zhì)量。
3 前向功率控制
前向功率控制指基站根據(jù)移動臺的測量結(jié)果調(diào)整對每個移動臺的發(fā)射功率的控制。基站周期性的發(fā)送測試,移動臺檢測前向傳輸?shù)恼`幀率,并向基站報告該誤幀率的統(tǒng)計結(jié)果?;靖鶕?jù)移動臺報告的誤幀率統(tǒng)計結(jié)果,決定增大或是減小前向傳輸功率。在基站系統(tǒng)緩慢減少移動臺的前向鏈路發(fā)射功率過程中,當(dāng)移動臺檢測到誤幀率(FER)超過預(yù)定義值時,請求基站系統(tǒng)增大前向鏈路發(fā)射功率。每隔一定時間進行一次調(diào)整,用戶終端的報告分為定期報告和門限報告。其控制過程如圖3所示。
在前向功率控制中,對路徑衰落小的移動臺分派較小的前向鏈路功率,而對那些遠離基站的和誤碼率高的移動臺分派較大的前向鏈路功率,通過在各個前向業(yè)務(wù)信道上合理的分配功率來確保各個用戶的通信質(zhì)量,同時使前向鏈路容量達到最大。
4 結(jié)語
在第三代移動通信系統(tǒng)中有許多關(guān)鍵技術(shù),如多載波技術(shù)、智能天線技術(shù)、軟件無線電技術(shù)、多用戶檢測技術(shù)等。功率控制技術(shù)是CDMA系統(tǒng)的核心技術(shù)之一,它使系統(tǒng)能維護高質(zhì)量通信,顯著提高系統(tǒng)通信容量,同時可以延長手機電池使用壽命,并減低建網(wǎng)成本。本文分析目前PHS、GSM系統(tǒng)中的功率要求,詳細闡述了在CDMA系統(tǒng)中的功率控制,針對其中的前向功率控制和反向功率控制技術(shù),分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設(shè)計具有一定指導(dǎo)意義。
功率控制的能力和性能很大程度上依賴于功率測量的精度和功率控制命令產(chǎn)生和傳輸處理時延。由于信號在移動通信傳輸中呈瑞利衰落,功率控制系統(tǒng)無法補償由快衰落引起的信號功率的變化,特別是當(dāng)移動臺的運動速度很快時,功率控制技術(shù)會失效。要提高CDMA系統(tǒng)中的功率控制技術(shù),最終需要多種關(guān)鍵技術(shù)的有機結(jié)合,才能夠?qū)崿F(xiàn)3G的高質(zhì)量通信。此外,在CDMA中除了功率控制以外,還包括功率的分配,它們共同構(gòu)成了功率管理。對于功率控制技術(shù),更深入地研究是結(jié)合功率和速率控制技術(shù)進行聯(lián)合控制,達到系統(tǒng)的最大優(yōu)化。
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