LTE信令所含关键参数在流程中的作用及其优化应用 联系客服

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第二项:PO_PUCCH=PO_NOMINAL_ PUCCH+PO_UE_PUCCH。本信令中,p0-NominalPUCCH -99,p0-UE-PUCCH 0。可以理解为eNode B解调PUCCH的信息,需要UE在PUCCH上发射的最基本的功率值。

第三项:PL是Path Loss,是UE根据SIB2的reference signal power减去接收到的RSRP,估算出大约路损。路损跟filterCoefficient也有关。

第四项:hnCQI,nHARQ与PUCCH Format相关。nCQI是CQI的比特数,nHARQ是HARQ的比特数。当PUCCH Format格式不同的时候,hnCQI,nHARQ的取值也会发生变化。一共分三种情况,如下所示:

1、For PUCCH format 1,1a and 1b hnCQI,nHARQ?0; 2、For PUCCH format 2, 2a, 2b and normal cyclic prefix

??????hnCQI,nHARQ??

3、For PUCCH format 2 and extended cyclic prefix

??nCQI?10log10??4????0???ifnCQI?4??otherwisehnCQI,nHARQ????nCQI?nHARQ10log?10????4???0???ifnCQI?nHARQ?4 ?otherwise由于现在没有使用extended cyclic prefix,因此我们只需要考虑第1和第2种情况即可。这一项的意义在于:PUCCH Format格式越长,需要UE在PUCCH上发射更大的功率;CQI 和HARQ的比特数越多,需要UE在PUCCH上发射更大的功率。

第五项:?F_PUCCH?F? 是由层三信令提供的。在SIB2或RRC Connection Reconfiguration中,可以查到?F_PUCCH(F)的取值。这是根据不同的PUCCH Format设置不同的功率偏置。

deltaFList-PUCCH {

deltaF-PUCCH-Format1 deltaF0, deltaF-PUCCH-Format1b deltaF1, deltaF-PUCCH-Format2 deltaF0, deltaF-PUCCH-Format2a deltaF0, deltaF-PUCCH-Format2b deltaF0

查询36.331可以知道,?F_PUCCH(F) 是针对PUCCH formats 1, 1b, 2, 2a and 2b这5种格式的。取值范围如下所示:

DeltaFList-PUCCH ::=

SEQUENCE {

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deltaF-PUCCH-Format1 deltaF-PUCCH-Format1b deltaF-PUCCH-Format2 deltaF-PUCCH-Format2a deltaF-PUCCH-Format2b

M?1

ENUMERATED {deltaF-2, deltaF0, deltaF2}, ENUMERATED {deltaF1, deltaF3, deltaF5},

ENUMERATED {deltaF-2, deltaF0, deltaF1, deltaF2}, ENUMERATED {deltaF-2, deltaF0, deltaF2}, ENUMERATED {deltaF-2, deltaF0, deltaF2}

第六项:Gg(i)?g(i?1)?m?0??PUCCH(i?km),g(i)使用累计调整的方式。注意:只有PUSCH才有

绝对值调整方式。g(i)的计算过于复杂,对于无线网络优化一般是用不到的,在这里不再解析。

7.3 SRS上行功控

SRS(Sounding Reference Signal)上行功控的主要参数主要从连接态RRC Connection Setup中的uplinkPowerControlDedicated或RRC Connection Reconfigauration中的uplinkPowerControlCommon获取。

SIB2中涉及alpha al 1这个参数。

RRC Connection Setup或RRC Connection Reconfiguration中涉及:deltaMCS-Enabled en0,pSRS-Offset 7,alpha al 1,filterCoefficient fc4一共4个参数。

PUCCH的上行功控的整个过程可以参考TS 36.213的5.1.3.1,UE在SRS上的发射功率由以下公式定义:

PSRS(i)?min{PCMAX,PSRS_OFFSET?10log10(MSRS)?PO_PUSCH(j)??(j)?PL?f(i)}

以下将针对上述公式的每一项因子进行详细解析。

第一项:PCMAX是LTE的终端最大发射功率,根据TS 36.101的6.2.2可知,LTE的UE最大发射功率是23dBm。

第二项:PSRS_OFFSET的取值按照Ks的不同分成两种情况。Ks由deltaMCS-Enabled指示。deltaMCS-Enabled有两种取值,en0和en1。当deltaMCS-Enabled取值为en0时,Ks=0,代表disabled;当deltaMCS-Enabled=1时,Ks=1.25,代表enabled。

PSRS_OFFSET代表一个4比特的UE相关因子,1、当Ks=0时,由层三信令半静态地指示, pSRS-Offset

的实际值是-10.5+1.5*pSRS-Offset,pSRS-Offset 的取值范围INTEGER (0..15)。从pSRS-Offset的实际值计算公式和取值范围,不难看出,调整步长为1.5dB,调整范围在[-10.5,12]dB之间。

比如说在本信令中,RRC Connection Setup中的pSRS-Offset值为7,则其实际值为-10.5+1.5*7=0。

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2、当Ks=1.25时,PSRS_OFFSET代表一个4比特的UE相关因子,由层三信令半静态地指示, pSRS-Offset的实际值是pSRS-Offset减去3。再结合pSRS-Offset的取值范围,不难看出,调整步长为1dB,调整范围在[-3,12]dB之间。

第三项:MSRS是SRS在一个子帧上占用的RB个数。其占用的RB个数越多,UE在SRS上的预期发射功率就越大。

第四项:?(j)?PL。SRS上行功控流程中,j=1(表示PUSCH对于静态调度的传送、重传)。当j=0或1时,?(j)的取值范围:???0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1?共8种取值,占用3个比特。此信令中取值为1,alpha al 1。

PL是Path Loss,是UE根据SIB2的reference signal power减去接收到的RSRP,估算出大约路损。路损跟filterCoefficient也有关。

第五项:f(i) 是PUSCH功控的调整值,可以参考7.1 PUSCH上行功控的“第六项”。

8、切换流程

8.1切换流程及事件分类

通过观察LTE的切换信令流程,我们发现LTE的切换思想与3G类似,遵循以下原则: 1、测量控制:网络侧发送Measurement Control给UE。

2、测量报告:当满足条件的时候,UE触发Measurement Report给网络侧。 3、网络判决:网络侧判决后下发切换命令。

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LTE也分为周期性事件上报和事件触发上报。根据3GPP(TS 36.331)规范,LTE一共有如下7类事件可以触发UE上报Measurement Report。

对于系统内切换,测量上报事件定义如下: ? 事件 A1. 服务小区好于绝对门限,停止测量。 ? 事件 A2. 服务小区差于绝对门限,启动测量。 ? 事件 A3. 邻小区加上偏移量后好于服务小区。 ? 事件 A4. 邻小区好于绝对门限,可用于负荷分担。

? 事件 A5. 服务小区差于一个绝对门限并且邻小区好于另一个绝对门限。

对于系统间切换,测量上报事件定义如下: ? 事件 B1. 邻小区好于绝对门限。

? 事件 B2. 服务小区差于一个绝对门限并且邻小区好于另一个绝对门限.

爱立信的TD-LTE试验网中,使用到的是事件A3,在RRC Connection Reconfiguration解析中可以看到,如下图所示:

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