4GLTE网络中基站的发射功率是平均到每个子载波,即子载波均分基站的发射功率,因此,每个子载波的发射功率受到配置的系统带宽的影响(5M,10M,…),带宽越大,每个子载波的功率越小。
LTE通过配置PA,PB两个功率相关参数进行功率调整,PA,PB与ρA,ρB的关系如下:
其中:
ρA:表征没有导频的OFDM symbol的数据子载波功率和导频子载波功率的比值
ρB:表征有导频的OFDM symbol的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
1、 业务信道功率配比(由参考信号功率计算PDSCH功率)
目前推荐使用PA=-3dB,PB=1( PA,PB都通过RRC信令下发,两天线时PA= ρA, ρB使用上表计算,便可计算出PDSCH功率)的方案(即有导频的符号上,导频的功率占1/3)能够使得网络性能最优,并且能够使得Type A和Type B两类符号上的导频功率与业务信道功率相当。对于有特殊要求的场景,如边缘速率要求较低的农村场景,可以考虑使用PB=2或3,来增强覆盖,达到动态控制覆盖半径的目的。
2、 控制信道功率配比
PDCCH,PHICH,PCFICH,PBCH,主同步信道,辅同步信道 功率是通过配置与参考信号的偏移进行设置。
在20Mhz带宽,2*20w天线配置的情况下,下行功率默认配置为:PA=-3,PB=1,RS=15dBm
对LTE系统而言,解析参考信号是解调下行数据的第一步。
如下图所示,我们最好需要将参考信号的功率做的比数据信道的功率要高,这样更容易解调。因为抬高了参考信号的功率,所以其他信道的功率也会顺应变化,以适应下行总功率恒定的原则。
有参考信号的符号中的PDSCH和没有参考信号的符号中的PDSCH的功率偏移P_B在sib2中下发,可以看到P_B是一个下标,他代表的是
row_B/row_A
其中row_A和row_B是指的PDSCH信道的EPRE( Energy Per Resource Element )与RS的EPRE的比值,分别对应没有RS的OFDM符号和有RS的OFDM符号。
row_A和P_A的关系
一般的配置,功率为平的设置;其中30.8 = 10log(1200)。
row_A和row_B是和RS的功率比值,单位是dB;row_A等于0,说明数据信道的功率和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。参照下图解释
第一个图,假设每一列的功率总和48;因为PA=0,所以数据功率和RS功率是一样的,图中都以4来表示,而第一列中有2个参考信号的RE是不发的,因此多出来8个单位的功率,而这8个功率被均匀的分配到了8个数据RE上,因此第一列的8个数据RE都是5个单位的功率。因此row_B/row_A也就是5/4。
第二个图就是把那2个RE空出来的8个功率分给了2个RS的RE,因此每个RS功率是8。这种配置是最常用的,保证RS的正确接收。
第三个图和第四个图都可以这么推,可以看到RS被明显增强,因此对覆盖会有正增益,常用来做远覆盖。
下图可以直观的看到
下面是典型的基站功率分配
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