华为TD LTE功率配置说明
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2016-9-24
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1 基本知识
1.1 LTE 导频图案
CP 是 OFDM 系统的循环前缀,用来抵抗无线信道的多径衰落。LTE 支持的 MBMS, 采用了长 CP。本版本不考虑长 CP 的物理层帧格式。图 1 是 Normal CP 下的导频图案:
w1 w 2 w3 w4 0 0 0 0
0 0 0 0 w1 w2 w3 w4
映射成两个端口。
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图 2 8 天线映射两端口的方式
3)
四天线端口下,前两个天线端口的导频位置与两天线端口的位置一致;端口3和端 口2的导频位置相对于前两个天线端口在时域上延迟一个OFDM符号;同时,在一 个天线端口的导频位置上,其它天线端口在相应位置上,不发数据信号。
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图 1 Normal CP 下的导频图案
1) 2)
单天线端口下,每个符号上共有2个导频RE,两个RE之间隔5个子载波。 两天线端口下,每个端口的每个符号上有2个导频RE,相隔也是5个子载波。如果 一个天线端口的符号上的有一个RE位置作为RS RE,那么另一个端口上不发信号, 避免两个端口之间的信号干扰。
1.4
RS Power Boosting
RS Power Boosting 实际上是一种下行功控技术,目的是增强小区的覆盖范围。如图 3,
根据 PB 的不同,RS RE 的功率也不同。图中,Tx Ant 表示天线端口。 例如,对于两天线端口下,当 PB 1 且 PA 3dB 时,TypeB 符号上的 RS RE 功率增 加至 2 个单位,而 TypeB 和 TypeA 的 PDSCH RE 功率仍为 1 个单位,相对于数据信道,RS 信号的覆盖有所增强,就是 RS Power Boosting。这时两个 Port 的总功率是相等的,保证了 eNodeB 在频带和时间上能够做到资源分配的公平性。 又如,对于单天线端口, PB 3 时,RS 功率增加至 4 个单位,而 TypeB 上的数据 RE 功率只有 2/5 个单位, TypeA 上的数据 RE 功率有 1 个单位, 此时 RS 相对于数据 RE 功率有 所增强,有效地提升了网络的覆盖。 而当 PB =0 时, 两端口或 4 端口下, TypeB 符号上的 PDSCH RE 功率为 5/4 个单位, TypeA 符号上的功率为 1 个单位。RS 功率相对于 TypeB 和 TypeA 的数据 RE 功率没有 boosting, 所以 PB =0 就是非 Power Boosting 模式。
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导频功率对网络性能的影响.................................................................................................... 7 2.1 2.2 对覆盖的影响.................................................................................................................7 对容量的影响.................................................................................................................8
功率配置原则...............................................................................................................11 功率配置建议...............................................................................................................11 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 两天线...............................................................................................................11 四天线...............................................................................................................12 八天线...............................................................................................................12 继承 TDS 功率场景.........................................................................................12
当采用Precoding的4天线发射分集时, A power -offset PA 10 log10 (2) 其它模式下: A power -offset PA
其中, 当不采用下行MU-MIMO时, 目前eRAN产品中, 大多采用TM2/3/7 power -offset 0 。 自适应的传输模式,所以有:
3
产品功率配置.............................................................................................................................8 3.1 3.2 基本概念.........................................................................................................................8 配置方法.........................................................................................................................9 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 已知 RRU 功率配置导频功率.......................................................................... 9 已知导频功率计算 RRU 功率........................................................................ 10
从表 1 中看, PB 的设置值决定了 TypeA 类符号和 TypeB 类符号上的数据 RE 的功率之 比,不合理的设置会造成这两类符号上的数据 RE 功率不一致,导致功率资源分配不均衡。
1.3
天线端口映射方式
天线端口(port) :表示逻辑端口。每个端口输出的信号由物理天线上的信号通过权值
矩阵生成。以 8 天线 2 端口为例,见图 2,45°交叉极化的物理天线通过权值
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目录
1 基本知识.....................................................................................................................................3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 LTE 导频图案.................................................................................................................3 功率参数的概念.............................................................................................................4 天线端口映射方式.........................................................................................................5 RS Power Boosting......................................................................................................... 6
1.2
功率参数的概念
EPRE(Energy Per Resource Element) :每个资源单元上的能量,可以理解为每个 RE 的
功率。 TypeA 符号:无 RS 的 OFDM 符号。 TypeB 符号:含 RS 的 OFDM 符号。
A :无导频的 OFDM 符号上的 PDSCH RE 功率相对于 RS RE 功率的比值,线性值。 B :有导频的 OFDM 符号上的 PDSCH RE 功率相对于 RS RE 功率的比值,线性值。 A 有如下关系: