843-5G MIMO下的功率控制.docx
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1、5GMIMO下的功率控制NR中最大的特点是引入了MassiveMIMO,而功率控制的目的是控制干扰,这会不会影响波束赋形,并且定向波束赋形可能会改变干扰情况。因为5G需要在各种载波频率下工作,频率范围从700MHZ到70GHZ以上。为了避免更高载波频率(即6GHz)下的路径损耗问题,在波束赋形的帮助下高效利用高定向传输和接收可以被视为基站和UE侧的主要技术。随着天线数量的增加,最大波束赋形增益也将增加,它将对上行链路质量起到重要作用。因此,在NR上行MIMo中,上行链路质量更与实际实现的波束赋形增益相关,包括发射和接收波束赋形增益。在以下情况下,详细解释了波束赋形增益或实际发射波束因UE移动而
2、改变。由于上行链路的动态范围大、质量变化率高,这将给上行功率控制带来挑战。Case 1如图1所示,当UE在波束内和波束之间移动时,在不同的UE位置下,波束赋形增益将发生变化。由于波束中心的波束赋形增益较大,当UE移动到波束边缘时,链路质量会发生很大变化。因此,链路质量的动态范围很大。在这种情况下,需要上行链路功率控制机制跟上上行链路质量的范围,尤其是对于高速移动。Case 2对于UE,由于体积小、重量轻,更容易进行旋转。上行链路波束可以随着UE的旋转而更频繁地改变。如图2所示,随着姿势的改变,旋转会对波束方向产生很大的影响。这将在短时间内导致上行链路波束赋形增益发生较大变化。基站因为移动或诙转
3、带来的UE波束改变图2:UE旋转带来的上行波束快速改变场景在异构网络中,各基站的发射功率可能不同。如图3所示,高功率站点传输46dBm,低功率站点仅传输30dBm0当UE进行移动时,接收点可以从具有高发射功率的点改变到具有低发射功率的点。然后,发射波束和相应的波束赋形增益将突然改变。Q 0 下行波束 上行波束图3:接收站点改变带来的上行波束快速改变对于图2和图3中的场景,由于波束切换,上行链路质量可能会快速变化。在这种情况下,需要上行链路功率控制机制跟上上行链路质量的变化率。Case 3当在IJE侧使用波束赋形时,由于支持的天线数量等原因,波束图将不同。对于UE,不同的发射波束图,对相邻小区的
4、干扰将不同。如果UE侧的波束较窄,则其对相邻小区的干扰较小。如果使用全向天线或UE侧波束较宽,则其对相邻小区的干扰较大。因此,上行链路功率控制机制需要考虑UE侧的波束赋形模式。对于LTE系统,制定了详细的功率控制机制。UE传输功率的公式如下所示:P(z) = mindBm:MAX(),IOlog10(MW)+Z(7)+a(j)PLtf(/)+f(i)其中,Pcu4(i)是配置的最大允许发射功率;M(i)是分配的上行链路PRB数;P0(j)是由小区特定参数和UE特定参数组成的名义暴;PL是在UE中估计的下行链路路径损耗,单位为dB,PL=referenceSignalPower-高层过滤的RSR
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