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PDSCH功率-PaPb(精) 一、PA、PB LTE下行信道或符号的功率控制基于两种方式:静态方式和动态方式。所 谓静态方式即为信道配置一个固定值,例如RS、PBCH、PCFICH、PSS+SSS 信道采用静态值方式设置功率,并且PBCH、PCFICH、PSS+SSS信道功率值 是相对于RS功率进行设置的一个偏置值。 而动态方式即所谓的功率分配,就是把基站总功率在某个时刻按照一定规则 分配到各个信道上,例如PHICH、PDCCH,PDSCH信道。(注:PHICH、PDCCH, PDSCH信道既可以采用静态值方式也可以采用动态功率分配方式,采用哪种方 式取决于PDCCH或PDSCH信道传输的内容。 那么什么是功率分配呢?首先,要明确一个概念,EPRE(即每RE上的能 量):EnergyPerResourceElement,功率分配是基于EPRE的。 在时域上,由于OFDM符号是时分复用的,每个OFDM符号时刻(时域上 =66.7us)都以基站的最大功率发射。但在系统带宽内,每个OFDM符号时刻包 含多个OFDM符号(例如20MHz带宽,每个OFDM时刻包含1200个OFDM 符号),那么每个OFDM符号可获取的发射功率为多少呢?于是就有了所谓的 功率分配。 根据OFDM符号中是否存在RS信号,把PDSCHOFDM符号分为两类, 即A类(TYPEA)和B类(TYPEB)。 A类符号:不存在RS的PDSCHOFDM符号 B类符号:存在RS的PDSCHOFDM符号TYPEA ρA:将A类符号的PDSCHRE功率(单位mw)与RS功率(单位mW)比值记 作 ρ A=TYPEA/RS ρB:将B类符号的PDSCHRE功率(单位mw)与RS功率(单位mw)比值 记作 ρ B=TYPEB/RS LTE设备中,为了控制分配给UE的PDSCHRE功率,引入了PA参数, PB参数。PA是一个UE级参数,通过RRC信令发送给UE,可随时改变,PA 越小则A类符号功率相对于RS符号功率比值越小;PB是一个小区级参数,由 SIB2广播。 第三图:[PA,PB]=[-4.77,2] 除了把那2个RE空出来的8个功率分给了2个RS的RE,还把B类符号 的每个PDSCHRE功率的让出来2个单位给RS,相当于RS功率增加了2dB. 第四图:[PA,PB]=[-6,3] 除了把那2个RE空出来的8个功率分给了2个RS的RE,还把B类符号 的每个PDSCHRE功率的让出来3个单位给RS,相当于RS功率增加了3dB. 因此上面2,3,4中分配方式可以看到RS被明显增强,因此对覆盖会有正 增益,常用来做(超)远覆盖。这种方式也叫RS功率Boosting技术。但同时 对业务数据(TYPEB)是有负增益的,牺牲了部分容量。 根据上图,可以得到几个参数的组合情况: ρ/ρ PAρAEPRE/RSPBBA 单天线端口2/4天线端口 01105/55/4 -31/24/814/54/4 -4.7 1/34/1223/53/4 7 -61/44/1632/52/4 PA和PB的单位都是db,PA等于0,说明ρA和RS的功率比是1:1,-3 说明比RS小一倍,-4.77就是1/3,-6就是1/4。ρA和ρB可以看成单位是dbm, 它反映的是实际功率的比值。 下表为PA和PB参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意 思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。其中有4组参 数可以是功率利用率最大化。分别是(PA,PB):(0,0)、(-3,1)、(-4.77, 2)、(-6,3)。 从上面分析可以得出以下几个规律: 1、每个OFDM符号总体功率之和应该相同。即所有B类符号子载波功率+ 所有RS符号子载波功率=所有A类符号子载波功率,同一种符号的功率都应该 相同,而最大化地分担基站功率。 2、PB设置不同的值,实质对应了B类符号与A类符号的功率比。PB值越 大(注意,PB值其实是一个索引值),则B类符号的功率比A类符号的功率的 比值越小,由于OFDM符号子载波功率之和相同,因此相当于抬升了RS符号 功率。 3、PA值与A类符号的功率和RS符号功率的比值有对应关系,根据2的 推导,RS功率抬升,B类符号功率减小,若A类符号功率不变,则PA值将会 减少。 二、RS功率 RS功率是一个小区级参数,由网管配置,一旦确定就不受其他参数影响而 改变,通过SIB2广播。 覆盖:RS设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;RS设置过小, 会造成覆盖不足,出现盲区; 干扰:由于受周围小区干扰影响,RS功率设置也不同,干扰大的地方需要 留出更大的干扰余量; 信道估计:R