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[导读]本期总结将介绍TD终端产品发射机特性测试——上行功率控制。根据3GPP TS34.122标准规定,UE上行功率控制分为上行开环功率控制和上行闭环功率控制。现具体谈谈相关内容。  一、 功率控制的主要目的:  

本期总结将介绍TD终端产品发射机特性测试——上行功率控制。根据3GPP TS34.122标准规定,UE上行功率控制分为上行开环功率控制和上行闭环功率控制。现具体谈谈相关内容。

  一、 功率控制的主要目的:
  1.保证链路质量Qos要求
  2.提高系统容量
  3.延长手机待机时间
  功率控制分为开环功率控制、内环功率控制和外环功率控制。由于下行不存在远近效应的问题,因此TD系统以上行功率控制为主。
  开环功控制伴随着随机接入过程对各个信道初始功率进行设置。TDD方式中,开环功率控制算法能够利用上下行链路特性对称的特点,快速而准确地调整功率。先测量下行导频,然后估算出下行链路的损耗,再将该损耗值等同于上行链路的损耗,最后计算出上行链路的发射功率。
  二、 上行开环功率控制
  定义:上行开环功率控制指设置UE的UpPCH的发射电平为特定的值,系统将通过高层信令指示一个上行发射功率的最大允许值,这个值应低于由UE 功率等级确定的最大功率值。
  测试目的:验证UE开环功率控制的容限是否超过指标要求,该项目测试强调UE接收机在接收范围内正确测量接收功率的能力。
  测试标准:

Table1: Open loop power control tolerance (1,28 Mcps TDD Option)
 

Normal conditions
±9 dB
Extreme conditions
±12 dB

 
  三、 上行闭环功率控制
  定义:上行闭环功率控制是指UE发射机根据在下行链路接收到的一个或多个功率控制命令(TPC)而对UE发射机输出功率作出调整。功率控制步长(ΔTPC)是指UE 根据接收到一个功率控制命令(TPC_cmd)时,UE 发射机输出功率的功率变化。

  在UE 接收到功率控制命令(TPC_cmd)后的下一个时隙内,发射机要具有根据ΔTPC 或者ΔRP-TPC的数值改变其输出功率1、2 或3dB 的能力。
  测试目的:验证UE闭环功率控制步长是否符合指标要求,考查UE是否能正确地获得TPC命令。
  测试标准:
  Table 2 列出了发射机闭环功率控制时的输出功率步长范围。
  Table 3 列出了发射机闭环功率控制时的平均输出功率步长范围。功率控制命令组(TPC_cmd group)是一组功率控制命令的组合,它可以根据相同时间内的一系列持续的功率控制命令而得到。

Table 2: Transmitter power control range
Table3: Transmitter average power control range
TPC_cmd group
Transmitter power control range after 10 equal TPC_ cmd groups
1 dB step size
2 dB step size
3 dB step size
Lower
Upper
Lower
Upper
Lower
Upper
Up
+8 dB
+12 dB
+16 dB
+24 dB
+24 dB
+36 dB
Down
-8 dB
-12 dB
-16 dB
-24 dB
-24 dB
-36 dB
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