如何計算LTE FDD的上行鏈路預算

2022-06-28 12:45:11 字數 4587 閱讀 4847

1樓:霸7威武

lte上行和下行鏈路的覆蓋範圍以及鏈路預算

圖1顯示了頻寬是10mhz的lte fdd上行鏈路和下行鏈路的覆蓋範圍,考慮了4條最重要的通道,即上行的pusch通道和pucch通道,以及下行的pdsch通道和pdcch通道。在下行pdcch通道的覆蓋範圍計算中,dci(downlink control information)訊息佔用了8個cce(control channel elements),合計44位元;而上行pucch通道的覆蓋範圍計算是基於4位元的cqi報告。下行鏈路是2×2的天線配置,而上行鏈路是1×4的天線配置。

enodeb的天線增益為17dbi。不論是上行還是下行,發射器、接收器和線纜加起來的總損耗都是4db。下行的噪聲影響是7db,上行的噪聲干擾是5db,接收端容限是2db。

熱噪聲是-174dbm。

圖1 lte覆蓋(10mhz,fdd)

在這裡,覆蓋(coverage)被定義為控制通道的接收成功率達到95%,並且資料通道的接收成功率達到90%。

對控制通道來

說,目標bler(block error rates)是1%;對資料通道來說,目標bler是10%。資料通道由0.5db的harq增益。

在鄉村巨集站(rural macrocell)、市區巨集站(urban macrocell)和市區微站(urban microcell)三個場景中,4個主要通道的覆蓋距離都超出了小區的半徑。在3gpp case 3場景中,4個主要通道的覆蓋距離略小於小區的半徑。

表1概括了非視距模式nlos下的3gpp case 3場景的鏈路預算計算。假設ue的發射天線和接收天線的增益都是0dbi;穿透損耗20db;下行鏈路的接收器的干擾熱噪聲比是1db(包括控制通道和資料通道);上行鏈路的接收器的資料通道的干擾熱噪聲比是1.5db,上行鏈路的接收器的控制通道的干擾熱噪聲比是

4.5db;對數正態分佈的陰影衰落餘量對控制通道是10.5db,對資料通道是6.7db。

表1 無論是上行鏈路還是下行鏈路,良好的覆蓋意味著要求所有的控制通道和資料通道的覆蓋拒絕都大致相當。不同的通道的覆蓋距離取決於使用的業務型別,比如3gpp case 3 fdd 5mhz頻寬下:

資料速率是5kbps的pusch通道的覆蓋距離是1000米; 資料速率是9mbps的pusch通道的覆蓋距離只有101米; 用於voip的pusch通道的覆蓋範圍是700-800米 再比如:

10位元(1%fer)的cqi訊號的覆蓋距離是770米; 4位元(1%fer)的cqi訊號的覆蓋距離是992米; prach format 2的覆蓋距離是830米;

pucch上傳遞的ack/nack訊號的覆蓋距離是925米

同樣是3gpp case 3 fdd 5mhz頻寬,下行鏈路上相關通道和通道的覆蓋距離是:

pdcch通道48位元,868米;

pdcch通道36位元,940米;

pdcch通道24位元,1000米;

pbch通道(1% bler),1000米

phich通道(0.1% ber),760米

pcfich通道(0.1% ber),770米

pch通道96位元,1000米

如何計算lte fdd的上行鏈路預算

2樓:

lte上行和下行鏈路的覆蓋範圍以及鏈路預算

圖1顯示了頻寬是10mhz的lte fdd上行鏈路和下行鏈路的覆蓋範圍,考慮了4條最重要的通道,即上行的pusch通道和pucch通道,以及下行的pdsch通道和pdcch通道。在下行pdcch通道的覆蓋範圍計算中,dci(downlink control information)訊息佔用了8個cce(control channel elements),合計44位元;而上行pucch通道的覆蓋範圍計算是基於4位元的cqi報告。下行鏈路是2×2的天線配置,而上行鏈路是1×4的天線配置。

enodeb的天線增益為17dbi。不論是上行還是下行,發射器、接收器和線纜加起來的總損耗都是4db。下行的噪聲影響是7db,上行的噪聲干擾是5db,接收端容限是2db。

熱噪聲是-174dbm。

圖1 lte覆蓋(10mhz,fdd)

在這裡,覆蓋(coverage)被定義為控制通道的接收成功率達到95%,並且資料通道的接收成功率達到90%。

對控制通道來

說,目標bler(block error rates)是1%;對資料通道來說,目標bler是10%。資料通道由0.5db的harq增益。

在鄉村巨集站(rural macrocell)、市區巨集站(urban macrocell)和市區微站(urban microcell)三個場景中,4個主要通道的覆蓋距離都超出了小區的半徑。在3gpp case 3場景中,4個主要通道的覆蓋距離略小於小區的半徑。

表1概括了非視距模式nlos下的3gpp case 3場景的鏈路預算計算。假設ue的發射天線和接收天線的增益都是0dbi;穿透損耗20db;下行鏈路的接收器的干擾熱噪聲比是1db(包括控制通道和資料通道);上行鏈路的接收器的資料通道的干擾熱噪聲比是1.5db,上行鏈路的接收器的控制通道的干擾熱噪聲比是

4.5db;對數正態分佈的陰影衰落餘量對控制通道是10.5db,對資料通道是6.7db。

表1 無論是上行鏈路還是下行鏈路,良好的覆蓋意味著要求所有的控制通道和資料通道的覆蓋拒絕都大致相當。不同的通道的覆蓋距離取決於使用的業務型別,比如3gpp case 3 fdd 5mhz頻寬下:

? 資料速率是5kbps的pusch通道的覆蓋距離是1000米; ? 資料速率是9mbps的pusch通道的覆蓋距離只有101米; ?

用於voip的pusch通道的覆蓋範圍是700-800米 再比如:

? 10位元(1%fer)的cqi訊號的覆蓋距離是770米; ? 4位元(1%fer)的cqi訊號的覆蓋距離是992米; ? prach format 2的覆蓋距離是830米;

? pucch上傳遞的ack/nack訊號的覆蓋距離是925米

同樣是3gpp case 3 fdd 5mhz頻寬,下行鏈路上相關通道和通道的覆蓋距離是:

? pdcch通道48位元,868米;

? pdcch通道36位元,940米;

? pdcch通道24位元,1000米;

? pbch通道(1% bler),1000米

? phich通道(0.1% ber),760米

? pcfich通道(0.1% ber),770米

? pch通道96位元,1000米

怎樣基於matlab做ltefdd鏈路預算的**

3樓:匿名使用者

最近剛好弄這個,僅供參考:測試資料分析原因:1.

momd3值干擾 2.小區干擾 3.小區擁塞 4.

傳輸資源不足,rb資源不足 5.傳輸頻寬 6. 同頻小區過多,無線環境不純淨(愛立信,通過測試驗證) 7.

papb引數(通過網格驗證) 8.tm模式(通過驗證)。。。 (通過驗證需區別各區域的情況,不能全面包括)

如何計算lte fdd的上行鏈路預算

4樓:安徽電信網上營業廳

什麼是上行鏈路?

lte fdd的上行鏈路指的是從使用者側(ue終端)到基站側(enode)所要通過的道路。

訊號從發信機的放大器出發,經過饋線的衰減,天線的增益,空中傳播的路徑損耗和預留的空口裕量,到達接收機的天線進行接收和放大,再經過接收機饋線的衰減,成功抵達目的地進行解調。

什麼是鏈路預算?

顧名思義,是對整個空口鏈路的預計和估算。其目的是為了在lte網路規劃中根據客戶要求的覆蓋面積和邊緣速率得到小區半徑的取值,從而得到特定條件下,完成這一網路覆蓋所需的站點數量。反過來我們也可以通過鏈路預算,在已知小區半徑的前提下,反推出在一定覆蓋範圍能達到的邊緣速率大小。

那麼我們要如何去計算鏈路預算中的覆蓋範圍和邊緣速率呢?

傳播模型(連線小區半徑和邊緣速率的橋樑)

以2.6g頻段的fdd lte為例,小區半徑與最大路徑損耗之間存在的關係就是傳播模型。通過cost231-hata傳播模型的計算,我們可以在小區半徑和最大路徑損耗之間相互推導。

通過以下引數:

f =頻段(mhz)

hb =基站天線高度(m)

hm =終端天線高度(m) ,一般取1.5米。

r =終端和基站間的距離(km)

kc =環境校正因子

a(hm)=天線高度校正因子=(1.1 × log (f) –0.7) × hm - (1.56 × log (f) –0.8)

根據公式path loss (路徑損耗) = k1+k2 × log r就可以得到小區半徑和路徑損耗之間的一個等式。其中k1,k2是可以根據覆蓋區域的不同選擇相應的常量。

可見,要想得到小區半徑就必須知道路徑損耗的大小。

如何計算lte fdd的上行鏈路預算

電信fdd-lte的使用頻段是怎麼計算的

5樓:湖南電信網上營業廳

尊敬的使用者您好,電信實際的頻段

上行1765-1780/ 下行1860-1875

6樓:林小兀

電信分到的頻段:

ul 1755-1785mhz

dl 1850-1880mhz

目前使用的是1755-1775和1850-1870計算方法:

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