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如何理解上行干扰余量

时间:05-25 整理:3721RD 点击:
如题。

楼上回答得很详细,学些了!

回答1:http://www.mscbsc.com/askpro/question.php?qid=9514上行干扰余量/ ULINTERFERERSV 
2.  影响范围: 
CELL 
3.  取值范围: 
参数取值范围:-1000~1000 
物理取值范围:-1000~1000,步长 1dB 
物理单位:dB 
4.  参数设置: 
该值用来调整计算上行期望接收功率的大小。主要的考虑是为了能够方便的对上
行期望接收功率进行调整,从而能够满足各个小区不同环境的要求。 
在其他条件相同的情况下,该值配置的越小,计算出的期望接收功率也就越小。 
提高上行干扰余量,可以间接提高SRB/RB建立时的上行期望接收功率, 提高RRC
接通成功率和 RAB 建立成功率。
5.  建议值 
3dB(建议值)

回答2:http://www.mscbsc.com/askpro/question.php?qid=18665
上行干扰余量主要用于调整上行DPCH开环功率控制中基站期望接收到的场强值:MSCBSC 移动通信论坛*W2i/{"K4W"G7o7D
PRXDPCHdes = initialSIRtarget + UL_ISCP + UL_Margin      UL_ISCP为NodeB上报的当前上行ISCP测量值或默认值;      UL_Margin 为初始发射功率余量。
上行干扰余量干扰余量越大,基站期望接受到的场强也越大
UE开环发射功率计算公式:移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单6h2?6/|;V1f
     UE初始发射功率=PRXDPCHdes + LPCCPCH3K1b0l$p-} _!D
       其中: LPCCPCH = PCCPCH TxPower - PCCPCH_RSCP,为UE测量的路损。
上行干扰余量干扰余量越大,UE初始发射功率也越大。MSCBSC 移动通信论坛&K*B4V0I,q$a#q3s
上行DPCH开环功率控制主要用在:
RRC Connection Setup Complete/j8f0z(O,|'Y7?6u
Radio Bearer Setup Complete
Physical Channel Reconfiguration Complete移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单6] !K*D-j
这三条指令中,所以加大上行干扰余量,也就增加了UE发射这三条信令的发射功率,保证基站稳妥地收到,也就保证了RRC RB建立的成功率,切换的成功率


其实这个问题好多人问过了,这些都是比较详细经典的回答,每次有什么问题可以在论坛自己搜搜,这样你会学的更快更多

楼上回答的很有深度,学习了。。。这个其实就是一个保护余量对吧,,不知道我理解的有没有问题

上行干扰余量主要用于调整上行DPCH开环功率控制中基站期望接收到的场强值:MSCBSC 移动通信论坛*W2i/{"K4W"G7o7D
PRXDPCHdes = initialSIRtarget + UL_ISCP + UL_Margin      UL_ISCP为NodeB上报的当前上行ISCP测量值或默认值;      UL_Margin 为初始发射功率余量。
上行干扰余量干扰余量越大,基站期望接受到的场强也越大
UE开环发射功率计算公式:移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单6h2?6/|;V1f
     UE初始发射功率=PRXDPCHdes + LPCCPCH3K1b0l$p-} _!D
       其中: LPCCPCH = PCCPCH TxPower - PCCPCH_RSCP,为UE测量的路损。
上行干扰余量干扰余量越大,UE初始发射功率也越大。MSCBSC 移动通信论坛&K*B4V0I,q$a#q3s
上行DPCH开环功率控制主要用在:
RRC Connection Setup Complete/j8f0z(O,|'Y7?6u
Radio Bearer Setup Complete
Physical Channel Reconfiguration Complete移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单6] !K*D-j
这三条指令中,所以加大上行干扰余量,也就增加了UE发射这三条信令的发射功率,保证基站稳妥地收到,也就保证了RRC RB建立的成功率,切换的成功率

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