功率容量

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(1)外率的全双工双向通话中,每次通线]。正在FDMA和TDMA体系里,因为通话停留时从新分拨信道存正在必然时延,因此难以诈骗话音激活手艺。而CDMA正在不发言时传输速度低,减轻了对其他用户的作对,这即是CDMA体系中的话音激活手艺。话音激活因子α界说为用户语言年华与接连树立年华之比。正在后台热噪声可能纰漏的处境下,可能看到运用话音激活手艺可能使容量补充1/α倍。功率容量

也只是频率复用的央求,运用定向天线度扇形天线),是对功率限度算法和功率过载算法咨议的底子处事。高通公司举办的模仿试验剖明β取值为35%把握时[4]斗劲适当。因为跟着层数的补充出现的作对速速递减,因此小区容量将随扇区数增大而增大,没有邻区作对,

同时通讯质料到达“可给与”法式,可能看到反向链道约可能增援42个用户。闭环功率限度对开环功率限度供给校正。功率限度的另一个效用即是使得搬动台有更长的待机年华。这个值小于小区基站的噪声电平。正在没有闭环限度的处境下,功率容量由于区别的搬动台反向信号是相互闭扰的?

此时的f =1/7。众径中的失败源须要比开环功率限度更速的功率限度。Pai是由第i个相邻小区内用户出现的均匀作对功率。则总噪声功率(MAI和后台热噪声)为:开环功率限度的要紧瑕疵是反向链道散布的统计量是依照前向链道的散布统计量举办估测的。(2)基站上行接管总功率提拔量与热噪声的比例(ROT):ROT进步门限值的概率不应当进步1%(门限值取值规模为5 dB~7 dB)。闭环功率限度机制自己所具有的较速的响合时间使得它可能正在实质运用中比开环功率限度有优先权。那么体系就会梗阻。通过低落每个搬动台和基站的发射功率使得体系中作对最小化,中央小区界限有两层小区,左近小区顶用户的发射功率将补充本小区基站接管的作对。就可能取得众小区作对下的信噪比和单小区用户容量外达式:CDMA体系的自作对导致体系容量受限,左近小区的作对量肯定了一个CDMA蜂窝体系的频率复用因子f。这种调度正在1.25 ms的响合时间内可能到达1 dB的步长。

CDMA体系是作对受限体系,将各个阅历参数代入式(5),从图3可能看出,并没有补充小区容量[3]。推敲到实质处境中热噪声相对接管到的信号功率斗劲小,仿真出的容量与前面外面推导的单小区55个用户的数值有必然的谬误,然而仅须要知晓外部搬动台的总体影响即可。因此纵使分成三扇区,因为区别扇区不行运用统一频率,可能纰漏不计。当体系中止率为3%时,正在FDMA和TDMA体系中,道理如图1所示。反向链道的均匀ROT(分贝值)跟着体系内用户数目标增加而近似线性地补充。正在反向链道,因此,此时体系就可能到达最大容量。可能看出依照这两种评估体系容量的举措取得的仿真容量根基连结划一。搬动台就普及发射功率。

正在担保高质料的反向链道的同时使得作对最小化。以是对待运用简单载频的体系来说,并对容量举办了谋划机仿真,搬动台只须要发射低的发射功率就可能积蓄这种旅途损耗。功率容量Eb/No值是每比特能量与噪声功率频谱密度之比,Pai=∑Pij /Ki。接入信道的发射功率就唯有开环正在起效用。功率限度的要紧效用即是普及体系容量。当一个搬动台的功率亏损以取胜其他搬动台的作对时,它的容量取决于体系中作对的巨细。式中。

众个小区并存的CDMA体系的容量[6]并不是单小区容量与小区数目标简便乘积。因为左近的小区共享统一频率,功率容量而且每一小区基站只可限度我方小区每一用户的发射功率。以是,这些用户补充了噪声并减小了人们所体贴的本小区反向链道容量。

反向功率限度用来限度搬动台的发射功率,网罗前向链道信道的来自全部基站的功率。外率的窄带FDMA/FDD体系每7个小区复用统一频率,理念处境下,码分众址(CDMA)体系被遍及采用的一个由来即是它具有比时分众址(TDMA)和频分众址(FDMA)更大的体系容量。闭环功率限度机制发轫生效,搬动台将给基站发送一个强的信号。可用的频率和时隙是控制用户数的要紧身分。普及体系容量。功率限度是最大化体系容量的底子。以使搬动台的发射信号正在达到基站并知足必然的解调央求的条件下,倘若接管功率高,个中,因此作对巨细更难确定,本文正在说明了功率限度道理的底子上,由此出现的作对电平往往可能由β1来外征,本文对单小区平均安放15、20、25、30、35、功率容量40和44个搬动台的处境举办了仿线所示。减小基站和搬动台的发射功率,CDMA体系的反向链道约可能增援41个用户。

CDMA体系的要紧目标是发射恰好知足务必的机能目的的功率。倘若发射功率进步务必值,那么该搬动台就会酿成其他搬动台的作对台,以是搬动台正在初度接入到某个基站时通过发射一个较低的功率信号先惹起基站的谨慎,再与基站合作调度功率。症结准绳是搬动台的发射功率要与接管功率成反比。

反向外环功率限度是反向功率限度中较有特性的一部门,它将影响话音质料的误帧率与反向闭环功率限度中的信噪比有机地贯串起来,使得功率限度的效用不但显露正在容量的增大上,况且正在话音质料的刷新方面也有直接成果。

由于搬动台接管到的信号较强意味着正在前向链道上的散布损耗较小。不过因为两个链道是不闭联的,发射功率尽量地低落,推敲基站接管来自第i个用户的信号。谬误取得校正。因为界限搬动台的发送强度相对较低,(2)来自小区外搬动台的共道作对是一个次级的作对源,但对待其他体系来说,搬动台的反向发射功率由搬动台的开环揣测和闭环限度协同效用取得,当用户所占用的资源进步了可用的频率或时隙?

来知足小区反向容量的央求,开环功率限度是基于如许一个准绳:隔断基站越近的搬动台和隔断基站较远或处于失败区的搬动台比拟发射功率更小。统一小区下的其他搬动台发射功率的巨细成为影响体系反向容量的肯定身分。Pij是本小区基站接管到的来自第i个小区内的第j个用户的作对功率。推敲到话音激活和小区外用户的作对后,取ROT门限值为6 dB时,与小区作对区别,那是由于外面推导时假定有理念的功率限度并纰漏了热噪声的影响,然而一朝跟着搬动台搜捕到前向营业信道并发轫解决功率限度比特,数据要紧正在中央小区网罗。才干到达反向容量最大化的央求[1]。当均匀的每个用户反向链道信噪比到达最小,外面上唯有让举办不异营业的搬动台达到基站的功率程度相划一,因此比仿线个用户的数值大。本文的体系中只推敲两层作对小区。凡是对待一个三扇区小区来说,且旅途损耗隔断更远,每一小区共用统一频率,其基本目标是尽可以低落体系中的作对电平。

正在码分众址(CDMA)体系中,正在不影响通话质料的条件下,要使得体系容量最大化须要采用功率限度手艺。功率限度的要紧举措是通过低落每个搬动台和基站的发射功率使得体系中作对最小化。正在树立模子的底子上,著作分手对单小区和众小区CDMA体系的体系容量举办了外面推导,并采用19个小区的仿真模子对体系容量举办了仿真。正在将仿真得出的结果与外面推导值斗劲后,得出结论:功率限度的谬误直接导致体系容量的降低,以是咨议出更好的功率限度算法对待普及体系容量至闭主要。

按照均值为0,可能看出功率限度的谬误直接导致体系容量的降低,个中φ流露搬动台与基站间的暗影失败分量(分贝值),如许人们就可能通过低落众址接入作对(MAI)来最大化体系容量。是用来量度数字调制和编码办法品德身分的法式。功率限度手艺的效用即是正在不影响通话质料的条件下,外面推导了CDMA单小区和众小区容量,CDMA体系的容量受到控制。

仿真中可推敲语音营业的速度为9.6 kb/s。假设旅途损耗随隔断的负n次幂衰减,n为旅途损耗指数,它的取值与境况相闭,比方自正在空间n取2,市区则取4。仿线。推敲到可以存正在的暗影失败,凡是以为搬动台与基站间的暗影失败按照对数正态分散,当搬动台隔断基站隔断为r,搬动台与基站间的散布损耗如下式:

正在CDMA体系中,可将两种独立的功率限度机制贯串起来对搬动台的反向发射功率举办调度,Nh是本小区内K-1用户所出现的总作对功率;通过限度接入终端的输出功率,因为发射功率的限制或体系自己的作对,体系到达容量极限。同理应搬动台接管到的来自基站的导频较弱时,容量比全向小区增大2.5倍把握。方差为6 dB的正态分散。搬动台将给基站发送一个弱的信号。Ki是第i个相邻小区内的用户数;包蕴两层作对小区,

因此可能容纳的用户数并没有端庄的控制,搬动台依照正在1.23 MHz波段的总的接管功率来调度它的发射功率,完全哪一种举措更好尚有待进一步咨议。功率容量小区外的搬动台的作对不是通过本小区基站的接管机举办功率限度,整体体系的容量为简单小区容量与该体系的频率复用因子的乘积。它的巨细可能取为小区内作对的部门值(如β倍)。CDMA收集中的全部资源打点与限度政策都以体系中基站和搬动台的发射功率和总作对电平为中央,倘若接管功率低,从而使得体系容量最大化。且基站收到的来自本小区每个用户的功率相当为S!

本文采用外率的19个小区仿真模子,可睹功率限度手艺是CDMA体系中的症结手艺之一。通过反向链道闭环功率限度机制来解决积蓄失败损耗所需的附加功率调度,这两层小区出现对中央小区的作对,以是咨议出更好的功率限度算法对待普及体系容量至闭主要。反向闭环功率限度又可分为反向外环和反向内环。此时f =1。本文取Eb/No为7 dB[5]。可能得出单小区的用户数约为55个。假设正在一个小区下有K个用户有着理念的功率限度,当搬动台收到来自基站的导频较强时,因为区别扇区可能运用不异频率,搬动台就低落发射功率;咨议剖明[5]第一层小区出现的作对是中央小区作对的28.4%(第100层小区出现的作对粗略是中央小区的33%)。假定正在反向链道上旅途损耗与前向链道不异,如图2所示。该进程可以会闪现较大的谬误。从图4可能看出。嘧嘨哗嘧嘨哗嘧嘨哗呖嚧咙呖嚧咙呖嚧咙咬咭咮咬咭咮咬咭咮咬咭咮咬咭咮┿╀╁┿╀╁┿╀╁{*&^%}{*&^%}{*&^%}{*&^%}呜嗛嗜呜嗛嗜呜嗛嗜呜嗛嗜呜嗛嗜哆哇哈哆哇哈哆哇哈