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TD-SCDMA 关键算法和参数
TD-SCDMA 关键算法和参数
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TD-SCDMA 关键算法和参数
目 录
TD-SCDMA 关键算法和参数.....................................................................................1
1 引言............................................................................................................................2
2 概述............................................................................................................................4
3 TD-SCDMA 功率控制算法......................................................................................4
4 负荷拥塞控制算法..................................................................................................12
5 接纳控制算法..........................................................................................................22
6 切换控制算法..........................................................................................................27
7 AMR 模式控制算法................................................................................................33
8 分组调度控制算法..................................................................................................35
9 动态信道分配算法..................................................................................................41
10 小区重选控制算法................................................................................................51
11 无线链路监测算法................................................................................................57
12 智能天线技术........................................................................................................61
13 联合检测技术........................................................................................................70
14 上行同步技术........................................................................................................73
1 引言
本文主要对TD-SCDMA系统中的RRM、智能天线、联合检测、上行同步等关键算
法和相关参数进行了系统的介绍。
1.1 编写目的
本文系统地阐述TD-SCDMA的关键算法和相关参数,作为公司市场服务人员、工
程开通人员、接触TD-SCDMA不久的新员工的参考材料。
1.2 预期读者和阅读建议
公司市场服务人员、工程开通人员、接触TD-SCDMA不久的新员工。
随着设备开发的进展,各种关键算法的不断更新和完善,本文档不能保证和设备
的开发进度保持一致,文档中的关键算法和相关参数可作为工程人员的参考,不适合
研发人员作为开发依据。
1.3 参考资料
【1】 大唐移动内部资料《功率控制与同步控制(PC&SS)》,姜勇, 2004-3-15
【2】 大唐移动内部资料《开环功率控制 OPLPC 分析与设计报告》,杨华、周德锁、
赵瑾波,2003-3-20
【3】 大唐移动内部资料《外环功率控制算法设计报告》,肖登坤、王玲、周斌,
2002.08.29
【4】 大唐移动内部资料《TD-SCDMA 闭环功率控制算法设计报告》,肖登坤、杨
华、刘洋,2002.08.29
【5】 大唐移动内部资料《N 频点小区 RRM 算法概要设计报告》,郭俊利, 2004-
7-1
【6】 大唐移动内部资料《分组调度特性实现方案》,郭俊利,2004-11-25
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TD-SCDMA 关键算法和参数
【7】 大唐移动内部资料《TD-SCDMA 关键技术》,王海梅
【8】 大唐移动内部资料《智能天线和联合检测技术建议书》,李虓
【9】 3GPP TS25.331: "RRC Protocol Specification"
1.4 缩写术语
AMR Adaptive Multi. Rate 自适应多速率
BER Bit Error Ratio 误比特率
BLER Block Error Ratio 误块率
BRU Basic Resource Unit 基本资源单元
CAC Call Access Control 接入控制
CRS Cell Re-Selection 小区重选
HC Handover Control 切换控制
ISCP Interference Signal Code Power 干扰信号码功率
LCC Load Congestion Control 负荷拥塞控制
OAMS Operation and Management Subsytem 操作维护子系统
PC Power Control 功率控制
PC Power Control 功率控制
PS Packet Schedule 分组调度
RLS Radio Link Surveillance 无线连路监测
RRM: Radio Resource Management 无线资源管理
RNC: Radio Network Controller 无线网络控制设备
SIR Signal-to-Interference Ratio 信干比
SIRtarget SIR target 目标信干比
SRB Signaling Radio Bearer 信令无线承载
TFCC Transport Format combine control 传输格式集控制
UL UpLink 上行
UL_OLPC Uplink Out Loop Power Control 上行开环功率控制
UE User Equipment 用户端设备
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大唐移动通信设备有限公司 TD-SCDMA 关键算法和参数
2 概述
TD-SCDMA移动通信系统由于使用了智能天线、联合检测和上行同步等先进的通
信技术,使其在系统性能、容量和制造成本上都具有明显的优势。而作为具有CDMA
特征的移动通信系统,可靠和高效的无线资源管理(RRM)策略和方法,则是CDMA
移动通信系统性能和容量的重要保证。同TD-SCDMA通信系统RRM相关的算法包括接
入控制(CAC)、动态资源分配(DRA)、切换控制(HC)、负荷拥塞控制
(LCC)、功率控制(PC)、分组调度(PS)、小区选择与重选以及AMR模式控制等
算法。下面我们将主要讨论这些关键算法以及总结各个算法相关的参数。
3 TD-SCDMA 功率控制算法
3.1 TD-SCDMA 的功率控制
众所周知,CDMA系统是一个干扰受限系统,由于远近效应,它的系统容量主要
受限于系统内各移动台间的干扰。因而,若每个移动台的信号到达基站时都能达到保
证通信质量所需的最小信噪比,那么CDMA系统的容量将会达到最大。功率控制就是
为了克服远近效应,实现此目标而采取的一项技术。此技术是在对接收机端的接收信
号能量或解调信噪比指标进行评估的基础上,适时补偿无线信道中引入的衰落,从而
既维持了高质量的通信,又不对同一无线资源中的其它用户产生干扰,保证了系统容
量。
在TD-SCDMA系统中,由于采用了智能天线和联合检测以及上行同步等先进的通
信技术,可以有效的降低干扰,因此可以大大简化功率控制的复杂度。
TD-SCDMA系统的功率控制主要克服的是路径损耗和阴影衰落。在我们的系统中,
使用开环功率控制与闭环功率控制相结合的办法来进行功率控制。
按照环路方式,我们的系统采用开环功控、外环功控、内环功控(外环+内环俗称
闭环)。
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TD-SCDMA 关键算法和参数
3.2 TD-SCDMA 开环功率控制算法
开环功率控制主要用于随机接入过程,为了粗略补偿路径损耗和阴影、拐角等效应带
来的功率变化。在 TDD 系统中,开环功率控制算法能够利用上下行链路特性对称的特点,
因而可以更加快速而准确地调整功率。通过 UE 对下行信号的测量,估算出下行链路的损
耗,并将该损耗值等同于上行链路的损耗,以此计算上行链路的发射功率。下行公共信道
的初始发射功率普遍在网络规划时设置,由 OAMS 调整。所以准确的来说,开环只是针对
上行链路。
3.2.1 开环功率控制算法的流程
3.2.1.1 UE 在 idle 模式下的部分工作
图 3-1 开环功率控制在 idle 模式下流程图
3.2.1.2 UE 的随机接入过程
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