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文檔簡介
1、3GPP長期演進(jìn)(Long Term Evolution,LTE)最終選定單載波頻分多址(Single CarrierFrequency Division Multiple Access,SC-FDMA),作為上行的傳輸技術(shù)。這樣一個(gè)小區(qū)內(nèi)上行信號(hào)之間是相互正交的,因此影響小區(qū)性能主要是小區(qū)間的干擾。因?yàn)樵贚TE中小區(qū)的頻率復(fù)用因子為1,這使小區(qū)間的干擾更為嚴(yán)重,所以需要功率控制的去降低這種干擾。3GPP 提出了部分功率控制的方案,補(bǔ)償
2、路徑損耗和陰影衰落的開環(huán)功率控制和補(bǔ)償快速衰落的閉環(huán)功率控制去降低小區(qū)間的干擾。
本文首先介紹了LTE的需求指標(biāo)和系統(tǒng)框架,SC-FDMA的基本原理以及資源分配的方式,上行的幀結(jié)構(gòu)和時(shí)隙結(jié)構(gòu)等。然后仿真了LTE上行部分功率控制算法的性能,提出了LTE小區(qū)間的干擾功率控制算法。小區(qū)內(nèi)用戶的信干噪比是本小區(qū)用戶的發(fā)射功率比上測量到周圍小區(qū)內(nèi)用相同資源用戶的干擾和白噪聲的值。如果本小區(qū)的用戶的信干噪比低,而同時(shí)用戶又想獲得更好的
3、QoS(Quality of Service),小區(qū)就會(huì)增大用戶的發(fā)射功率。當(dāng)增大本小區(qū)發(fā)射功率的時(shí)候,就會(huì)對(duì)周圍小區(qū)的用戶形成干擾,同樣周圍小區(qū)的用戶,也會(huì)通過增大發(fā)射功率來使本小區(qū)用戶的QoS更好。這就會(huì)形成一種正反饋,最后造成每個(gè)小區(qū)內(nèi)的用戶都以最大的功率發(fā)射。不但浪費(fèi)了資源,還會(huì)使系統(tǒng)的整體性能大大降低。文中針對(duì)這種正反饋,通過小區(qū)間交互IoT(Interference over Thermal)來消除這種正反饋。文中通過仿真給
4、出了IoT與小區(qū)邊緣用戶的吞吐量和小區(qū)總的吞吐量的關(guān)系。最后綜合IoT超出門限的收斂速度和小區(qū)邊緣的吞吐量,得出Δdb=1的調(diào)節(jié)方式使系統(tǒng)性能最佳。
最后本文提出了基于干擾的功率控制和改進(jìn)的基于干擾的功率控制。基于干擾的功率控制就是把UE對(duì)周圍基站的干擾設(shè)定為一個(gè)定值,所有UE對(duì)周圍基站的干擾都小于或者等于這個(gè)定值。從仿真的結(jié)果看,基于干擾的功率控制和部分功率控制相比,在小區(qū)總的吞吐量上有所提高,但是以降低小區(qū)邊緣用戶的性
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