PA PB参数设置学习
LTE网络PAPB参数优化提升下载速率案例

“细耕800M、多频协同、提升感知”专项-LTE网络PAPB参数优化提升下载速率1概述根据RRU功率、带宽、RRU单双通道发送等因素,对PAPB参数合理优化,提升数据域符号功率,使下行输出速率最大化,此次优化选取两种场景宏站和室分系统,优化后下载速率提升5M 左右,提高了用户感知。
2问题现象区域一:青年路板桥公园区域,DT测试平均RSRP-82dbm,平均SINR 16db,通过天馈调整等基础优化后,下载速率达到39.64Mbps;区域二:国峰时代大厦室分,CQT测试DT测试平均RSRP-69dbm,平均SINR 22db,下载速率56Mbps。
青年路板桥公园附近区域国峰时代大厦室分以上情况下载速率有进一步提升的空间,现尝试从参数方面着手优化,检查发现周围eNodeB 小区PAPB均为默认设置-3/1,此参数对下载速率有较大影响,可以进行优化。
3原因分析下图是通用的2通道逻辑天线口示意图,RS参考信号分布如图:将符号分为Symbols with CRS(带RS的符号)和symbols without CRS(不带RS的符号)。
假如:TYPE A代表symbols without CRS, TYPE B代表Symbols with CRS。
RS PDSCH A TYPE A __=ρ RS PDSCHB TYPE B __=ρRS PDSCH A TYPE P A -=__TYPE B=TYPEA*Pb TYPE A=PA+RS3,2,10,=B P 表示Index ,具体含义见下表:相对应1、2、4通道天线PAPB 值如下B PA B ρρ/单通道天线2、4通道天线0 1 5/4 1 4/5 1 2 3/5 3/4 32/51/2通过RS 功率、PA 、PB 参数的设定,就可以确定每个子载波的功率和总的功率。
3.1 宏站常用类型对于2PORT 的逻辑天线,带宽15M 小区,PA=-3dB RS=15.2dBm PB=1,功率计算如下 ➢ RE 功率假如RS 发射功率为配置为15.2dbm 。
28、PA(PB)系列气动薄膜执行机构

正作用(PA ) 系列气动薄膜执行机构
反作用(PB )
一、产品结构特点
正作用(PA )
系列是多弹簧式气动薄膜执行机构,它把气动调节仪表的输出压力转
反作用(PB ) 变成推杆位移变化。
由于它与调节阀的阀体部分相连接,它能把阀芯推动位移到与输入信号相对应的位置。
该执行机构可以实现正、反作用,在正作用时推杆由上向下运动,反作用时则反之。
其结构采用多弹簧式、薄膜式,其特点是结构紧凑。
输出力大。
可用于配套精小型调节阀的执行机器推动部件。
二、技术参数
三、气动薄膜执行机构外形尺寸
四、执行机构的维护
1、执行机构安装室外必须对附件加装防护罩,防水、防尘,保证执行机构正常运行。
2、执行机构使用时如发现,接头漏气必须拧紧进气气源接头,确保气源稳定在0.4~0.8MPa范围
3、执行机构长期使用后橡胶膜片老化、损坏按以下顺序更换膜片
(1)关闭气源,排出执行机构内部压力;
(2)若执行机构带有手轮,应使手轮处于无预紧力状态;
(3)拆去气源接管;
(4)拆去上膜盖上的六角螺栓和螺母;
(5)拆去上膜盖,取出旧橡胶膜片;
(6)装上新橡胶膜片;
(7)装上上盖并旋紧六角螺栓和螺母;
(8)接上气源接管;
(9)输入气源压力,检查膜室无泄漏,无泄漏则正常工作。
pm cm pa pb对应的国标

国标是指在我国国内生产的产品所必顺从的国家标准,它包括了产品的设计、制造、测试等各个环节,在各个领域都有对应的国标。
在电气行业中,PM、CM、PA、PB分别代表不同的产品类型和性能等级,下面将对这四个国标对应的具体内容进行介绍。
一、PM对应的国标PM是Pressure Measuring Instrument(压力测量仪器)的缩写,它是用于测量液体、气体和蒸汽的压力大小的仪器。
国标对PM的要求主要包括以下几个方面:1. 测量准确度:PM应具有较高的测量准确度,能够满足工业生产过程中对压力参数的精确要求。
2. 环境适应能力:PM应能适应不同的工作环境,包括高温、低温、潮湿等特殊条件。
3. 安全性能:PM在工作过程中应具有良好的安全性能,能够防止压力过高或过低对设备和人员造成伤害。
4. 耐久性:PM的设计和制造应具有较高的耐久性,能够长期稳定地工作。
二、CM对应的国标CM是Current Measuring Instrument(电流测量仪器)的缩写,它是用于测量电路中电流大小的仪器。
国标对CM的要求主要包括以下几个方面:1. 测量范围:CM应能够满足不同电路中电流大小的测量需求,具有较大的测量范围。
2. 测量精度:CM的测量精度应较高,能够满足对电流参数的精确测量要求。
3. 安全性能:CM在测量过程中应具有良好的安全性能,能够防止电流对设备和人员造成伤害。
4. 抗干扰能力:CM应具有一定的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
三、PA对应的国标PA是Power Analyzer(功率分析仪)的缩写,它是用于测量电路中功率参数的仪器。
国标对PA的要求主要包括以下几个方面:1. 功率因素测量:PA应能够准确测量电路中的功率因素,对电力系统的稳定运行具有重要意义。
2. 谐波分析能力:PA应能够对电路中的谐波进行分析,发现并解决谐波对设备造成的影响。
3. 数据采集速度:PA在进行功率参数测量时,应具有较快的数据采集速度,能够及时反映电路的运行状态。
优化PAPB参数提升LTE下载速率

优化PAPB参数提升LTE下载速率摘要:根据RRU功率、带宽、RRU单双通道发送等因素,对PAPB参数合理优化,提升数据域符号功率,使下行输出速率最大化,此次优化选取两种场景宏站簇-经开区桃花支局区域、室分系统-置地广场,优化后下载速率提升5M左右,提高了用户感知。
关键字:LTE PAPB 下载速率【故障现象】:区域一,经开区桃花支局区域,DT测试平均RSRP-82,SINR+16,通过天馈调整等基础优化后,下载速率达到39.64Mbps。
区域二,三里庵置地广场室分,CQT测试DT测试平均RSRP-69,SINR+25,下载速率56Mbps,以上情况下载速率有进一步提升的空间,现尝试从参数方面着手优化,检查发现周围eNodeB小区PAPB均为默认设置-3/1,此参数对下载速率经开区桃花支局区域三里庵置地广场室分【原因分析】:下图是通用的2通道逻辑天线口示意图,RS参考信号分布如图:将符号分为Symbols with CRS(带RS的符号)和symbols without CRS(不带RS的符号)。
假如:TYPE A代表symbols without CRS,TYPE B代表Symbols with CRS。
RS PDSCH A TYPE A __=ρRSPDSCHB TYPE B __=ρ RS PDSCH A TYPE P A -=__TYPE B=TYPEA*Pb TYPE A=PA+RS3,2,10,=B P 表示Index ,具体含义见下表:相对应1、2、4通道天线A B ρρ/值如下通过RS 功率、PA 、PB 参数的设定,就可以确定每个子载波的功率和总的功率。
1、宏站常用类型,对于2PORT 的逻辑天线,带宽15M 小区,PA=-3dB RS=15.2dBm PB=1,功率计算如下 1.1 RE 功率假如RS 发射功率为配置为15.2dbm 。
PA 配置的是-3dB ,PB 配置的是1 。
PA&PB及其他问题解答

PA/PB 子帧配置2常用参数和PCI规划31下行功控的概念下行功控的概念✧当Pb=0时,βb/βA=5/4,若B类符号RE=5,则A类符号RE=4,对一个PRB而言 5*8+RS功率*2=4*12,则RS功率=4 Pb值是个对应的值,不是完全意义上的比值,如上表所示。
RS发射功率是小区级参数,由SIB2广播;PB是个小区级参数由SIB2广播;PA是个UE级参数,可随时改变,PA越小则A类符号功率相对于RS符号功率比值越小。
从上表分析可以得出以下几个规律:✧ 1、 每个OFDM符号总体功率之和应该相同。
即 所有B类符号子载波功率+所有RS符号子载波功率=所有A类符号子载波功率,同一种符号的功率都应该相同,而最大化地分担基站功率。
✧2、 P b设置不同的值,实质对应了B类符号与A类符号的功率比。
Pb值越大,则B类符号的功率比A类 符号的功率的比值越小,由于OFDM符号子载波功率之和相同,因此相当于抬升了RS符号功率。
✧3、 Pa值与A类符号的功率和RS符号功率的比值有对应关系,根据2的推导,RS功率抬升,B类符号功 率减小,若A类符号功率不变则,PA值将会减少✧4、 A类符号指整个OFDM符号子载波上没有RS符号,位于时隙的索引为1、2、3、5、6(常规CP、2端口),2、3、5、6(常规CP、 4端口);B类符号指整个OFDM符号子载波上有RS符号,位于时隙索引0、4(常规CP、2端口),0、1、4(常规CP、 4端口);计算过程✧ρA表征没有导频的OFDM symbol(A类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
✧ρA=10log(PDSCH/PRS)=10log(PDSCH)-10log(PRS)ρB表征有导频的OFDM symbol(B类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
PRS:power RS以20M带宽,2*10W为例,推荐配置是Prs=12.2,PA=-3,PB=1,则单根天线上的发射功率计算如下:符号A的功率 = 10*LOG(1200*(10^((12.2-3)/10))) = 39.992dBm其中,1200是20M带宽时符号A的子载波总数(12*100);符号B的功率 = 10*LOG(200*10^(12.2/10)+800*10^((12.2-3)/10)) = 39.988dBm其中,200是符号B上的RS子载波总数(2*100),800是符号B上的数据子载波总数(8*100),由于PB=1,即ρB/ρA =1,表示符号B上的数据子载波和符号A上的数据子载波功率相同。
关于PA、PB解读

一、PA 、PB 介绍ρA表征没有导频的OFDM symbol(A类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
ρB表征有导频的OFDM symbol (B类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
PA :PA=ρA /RS ,无导频的OFDM 符号上的PDSCH RE 功率相对于RS RE 功率的比值PB :PB=ρB /ρA ,有导频的OFDM符号上的PDSCH RE 功率相对于RS RE功率的比值 具体可以看下图:二、PA、PB具体配置通过下表可以看出PA\PB 有四种组合方式,RRU 的功率利用率是最大的,达到100%,我们平时在配置PA\PB 的值时按照下面这四种组合方式进行配置。
关于PA 、PB 解读2018年6月5日9:41参照下图,如果使用双天线配置,RS(蓝色)具体分布位置如下所示,B类符号是黄色色,A 类符号是橘色,灰色表示不传输资源(因为被另一个天线口的RS占用),下面四张图表示不同的PA、PB配置:其中,每个OFDM符号的总体功率应该是相同的,即所有B类符号子载波的功率+所有RS符号子载波的功率=所有A类符号子载波的功率,同一种符号的功率应该相同,从而最大化地分担基站的功率,使得基站的功率利用率最大。
在下图中所反映的就是:符号0和符号1对应的整体功率是相等的。
图一:PA=0,PB=0(此0表示索引号,而不是真正的比值),即ρA/RS=1,A类符号的功率=RS符号的功率,则12*A类符号RE的功率=2*RS符号RE的功率+8*B类符号RE的功率,从而得出10*A类符号RE的功率=8*B类符号RE的功率,从而得出PB=5/4,PB=0索引号下,真正的PB值为5/4。
假设A类符号RE的功率为4,则B类符号的RE功率为5,RS符号的RE功率为4,从而可以得出RS在一个OFDM上占用的功率的份额为=4*2 / (4*2+5*10) = 8/48图二、三、四依次类推计算三、A\B类符号以及RS的计算公式RS power =10*lg[天线端口最大发射功率/(RB个数*12)*1000]-PA例如RRUS61 B39,天线端口最大发射功率为40W,使用20M带宽,PA=-3,则RS power=10*lg[40/(100* 12)*1000]-(-3)=18.2dBm同理如果知道了RS功率,PA、PB设置,也可以计算出A类符号和B类符号的最大发射功率,具体如下所示:A类符号功率计算公式如下:B类符号功率计算如下所示:参考信号的功率计算公式:四、爱立信的PA、PB对应的参数PA=-crsgainPB=pdschTypeBGain。
PA_PB参数设置及理解
PA,PB参数设置及理解****************华为PA/PB&诺基亚DLrsboost之间关系**********************1、DlRSBOOST=-PA(诺基亚可以理解为dlrsboost正值就是加RS功率,负值就是减RS功率)2、华为是RS功率固定,设置多少就为多少9.2 12.23、诺基亚A类PDSCH功率固定,是通过配置RRU功率5w /10w换算A类PDSCH功率8Path的LTE天线最终实现采用双极化天线方式,4个Path捆绑在一起作为一个极化方式,另外4个Path与这4个Path完全相同.则4个Path天线权值分别为0.45,1,1,0.62如果每Path功率为5w,则对应37dbm,同时dlCellPwrRed=0最后RS power=(pMax - dlCellPwrRed )- 10*lg(1200) + 4个Path的天线增益=37-0 -10*lg(1200)+10*lg{sum(0.45*0.45+1*1+1*1+0.62*0.62)} =37-10*3.08+4.13=6.2+4.13=10.3左右,空口会采用整数,去掉小数点或四舍五入的方式,即SIB2中的RS参考信号功率为10dbm具体空口是采用取整还是四舍五入的方式,以后做试验就知道了.如果dlRsBoost=3,则RS power=10.3+3=13.3,则空口为134、在PA PB:(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)输出效率100%情况下,A类PDSCH功率=A类PDSCH功率+RS功率需要重点强调的是上图中两个公式代表的是一种对应关系,并不是绝对意义上的比值,如果不理解这一点,PA PB将很难理解。
下表为PA和PB参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。
其中有4组参数可以是功率利用率最大化。
PAPB的理解
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A A类符号A A A Rs
B B类符号B A A A B
ρA B A A A B
ρB Rs A A A
B A A A B
B A A A B
A A A Rs
B A A A B
B A A A B
Rs A A A
B A A A B
B A A A B
协议里的意思就是:ρA或者ρρB呢,是
接下来是PA、PB.还是由协议来看,(在除去4天线端口的情况下)ρA=一个偏置值+PA,而这个偏置
而在华为的系统里,PA、PB是可以通过参数设置的(需要把一些开关关掉,比如PDSCH功率设置的开
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是ρ
偏置值+PA,而这个偏置值通常取0,也就是说ρA=PA;而PB与ρA、ρB的关系是由一个表给出。
比如PDSCH功率设置的开关),我理解就是:通过设置PA、PB的值,从而确定ρA、ρB,再由ρA、ρB确定A类、B类RE的功率。
因
的PDSCH ERRE与RS EPRE的比值是ρA,0、4符号上的PDSCH ERRE与RS EPRE比值是ρB。
也就是说,无参考信号的那一列上的P 、ρB确定A类、B类RE的功率。
因为RS功率是我们设置好的,
是说,无参考信号的那一列上的PDSCH(习惯上叫这些A类参考信号) ERRE与RS EPRE的比值是ρA,有参考的那一列上的PDSCH
ρA,有参考的那一列上的PDSCH(习惯上叫这些B类参考信号) ERRE与RS EPRE的比值是ρB.。
关于PA、PB及RS功率的计算——值得收藏
关于PA、PB及RS功率的计算——值得收藏内容提要一、PA、PB二、RS功率三、参数设置四、计算例子一、PA、PBLTE下行信道或符号的功率控制基于两种方式:静态方式和动态方式。
所谓静态方式即为信道配置一个固定值,例如RS、PBCH、PCFICH、PSS+SSS 信道采用静态值方式设置功率,并且PBCH、PCFICH、PSS+SSS信道功率值是相对于RS功率进行设置的一个偏置值。
而动态方式即所谓的功率分配,就是把基站总功率在某个时刻按照一定规则分配到各个信道上,例如PHICH、PDCCH, PDSCH信道。
(注:PHICH、PDCCH, PDSCH信道既可以采用静态值方式也可以采用动态功率分配方式,采用哪种方式取决于PDCCH或PDSCH信道传输的内容。
那么什么是功率分配呢?首先,要明确一个概念,EPRE(即每RE上的能量): Energy Per Resource Element,功率分配是基于EPRE的。
在时域上,由于OFDM符号是时分复用的,每个OFDM符号时刻(时域上=66.7us)都以基站的最大功率发射。
但在系统带宽内,每个OFDM符号时刻包含多个OFDM符号(例如20MHz带宽,每个OFDM时刻包含1200个OFDM 符号),那么每个OFDM符号可获取的发射功率为多少呢?于是就有了所谓的功率分配。
根据OFDM符号中是否存在RS信号,把PDSCH OFDM符号分为两类,即A类(TYPE A)和B类(TYPE B)。
A类符号:不存在RS的PDSCH OFDM符号B类符号:存在RS的PDSCH OFDM符号TYPEAρA:将A类符号的PDSCH RE功率(单位mw)与RS功率(单位mW)比值记作ρA=TYPE A/RSρB:将B类符号的PDSCH RE功率(单位mw)与RS功率(单位mw)比值记作ρB=TYPE B/RSLTE设备中,为了控制分配给UE的PDSCH RE功率,引入了PA参数,PB参数。
papb参数
PAPB参数什么是PAPB参数?PAPB参数,即“Prepaid and Postpaid Balance”参数,是一种在电信行业中广泛使用的术语。
该参数用于表示用户的预付费和后付费余额,以便进行计费和管理。
在电信运营商的业务模式中,用户可以选择预付费或后付费方式来支付通信服务费用。
预付费用户需要提前充值一定金额,然后通过消费扣减余额;而后付费用户则是在使用服务后再根据实际消耗情况进行结算。
PAPB参数包含两个部分:预付费余额(Prepaid Balance)和后付费余额(Postpaid Balance)。
预付费余额表示用户账户中剩余的预存款金额;后付费余额表示尚未结算的服务使用金额。
PAPB参数的作用PAPB参数在电信运营商的系统中起到了重要作用:1.计费:PAPB参数是计算用户通信服务消耗和收取相应费用的基础。
预付费用户的通信消耗会从预付款中扣减,直到余额不足时需要再次充值;而后付费用户则会累积未结算金额,最终由运营商根据约定时间周期进行结算。
2.提醒与告警:通过监控PAPB参数,电信运营商可以及时提醒用户充值或结算账单,避免服务中断。
当预付费余额或后付费余额低于一定阈值时,系统会自动发送短信或通知用户进行充值或结算。
3.业务管理:PAPB参数还用于管理用户的通信业务。
例如,当预付费余额不足时,用户可能无法继续使用某些高消耗的服务;而后付费用户则可能会受到信用限制,超过一定未结算金额将无法新增服务。
4.统计和分析:通过统计PAPB参数的变化情况,运营商可以分析用户的消费习惯、使用模式和需求变化等信息。
这些数据对于优化业务策略、推出新产品和改进客户体验非常有价值。
PAPB参数的管理为了有效管理PAPB参数,电信运营商通常会采取以下措施:1.充值与结算渠道:为方便用户充值和结算账单,运营商提供多种渠道,如线上支付、银行转账、第三方支付等。
这些渠道需要安全可靠,并能实时更新PAPB参数。
2.余额查询与提醒:用户可以通过手机APP、网页或拨号等方式查询自己的PAPB参数,了解余额情况。
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PA,PB参数设置及理解
****************华为PA/PB&诺基亚DLrsboost之间关系**********************
1、DlRSBOOST=-PA(诺基亚可以理解为dlrsboost正值就是加RS功率,负值就是减
RS功率)
2、华为是RS功率固定,设置多少就为多少9.2 12.2
3、诺基亚A类PDSCH功率固定,是通过配置RRU功率5w /10w换算A类PDSCH功
率
8Path的LTE天线最终实现采用双极化天线方式,4个Path捆绑在一起作为一个极化方式,另外4个Path与这4个Path完全相同.
则4个Path天线权值分别为0.45,1,1,0.62
如果每Path功率为5w,则对应37dbm,同时dlCellPwrRed=0
最后RS power=(pMax - dlCellPwrRed )- 10*lg(1200) + 4个Path的天线增益
=37-0 -10*lg(1200)+10*lg{sum(0.45*0.45+1*1+1*1+0.62*0.62)} =37-10*3.08+4.13
=6.2+4.13
=10.3左右,
空口会采用整数,去掉小数点或四舍五入的方式,即SIB2中的RS参考信号功率为10dbm
具体空口是采用取整还是四舍五入的方式,以后做试验就知道了.
如果dlRsBoost=3,则RS power=10.3+3=13.3,则空口为13
4、在PA PB:(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)输出效率100%情况下,A类PDSCH功率=A
类PDSCH功率+RS功率
需要重点强调的是上图中两个公式代表的是一种对应关系,并不是绝对意义上的比值,如果不理解这一点,PA PB将很难理解。
下表为PA和PB参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。
其中有4组参数可以是功率利用率最大化。
分别是PA PB:(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)。
当功率利用率达到最优值时,对应的参数配置和比值如下,此模型可假设A类符号功率不变,值为4:
βA表征没有导频的OFDM symbol(A类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
βB表征有导频的OFDM symbol (B类符号)的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
当Pb=0时,βb/βA=5/4,若B类符号RE=5,则A类符号RE=4,对一个PRB而言 5*8+RS功率*2=4*12,则RS功率=4
Pb值是个对应的值,不是完全意义上的比值,如上表所示。
RS发射功率是小区级参数,由SIB2广播;PB是个小区级参数由SIB2广播;PA是个UE级参数,可随时改变,PA越小则A类符号功率相对于RS符号功率比值越小。
从上表分析可以得出以下几个规律:
1、每个OFDM符号总体功率之和应该相同。
即所有B类符号子载波功率+所有RS符号子载波功率=所
有A类符号子载波功率,同一种符号的功率都应该相同,而最大化地分担基站功率。
2、P b设置不同的值,实质对应了B类符号与A类符号的功率比。
Pb值越大,则B类符号的功率比
A类符号的功率的比值越小,由于OFDM符号子载波功率之和相同,因此相当于抬升了RS符号功率。
3、Pa值与A类符号的功率和RS符号功率的比值有对应关系,根据2的推导,RS功率抬升,B类符
号功率减小,若A类符号功率不变则,PA值将会减少
4、A类符号指整个OFDM符号子载波上没有RS符号,位于时隙的索引为1、2、3、
5、6(常规CP、2
端口),2、3、5、6(常规CP、 4端口);B类符号指整个OFDM符号子载波上有RS符号,位于时隙索引0、4(常规CP、2端口),0、1、4(常规CP、 4端口);
RS功率含义及设置参考
●覆盖:RS设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;RS设置过小,会造成覆盖不足,出现
盲区;
●干扰:由于受周围小区干扰影响,RS功率设置也不同,干扰大的地方需要留出更大的干扰余量;
●信道估计:RS功率设置会影响信道估计。
RS功率越大,信道估计精度越高,解调门限越低,接收
机灵敏度越高,但是对邻区干扰也越大。
●容量:RS功率越高,覆盖越好,但用于数据传输的功率越小,会造成系统容量的下降;
RS功率设置需要综合各方面因素,既要保证覆盖与容量的平衡,又要保证信道估计的有效性,还要保证干扰的合理控制。
PB参数的含义及设置参考
PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升越高,能获得更好的信道估计,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(Type B)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。
参数PA的含义及设置参考
●含义:PDSCH功控算法关闭,且静态ICIC算法关闭时,采用均匀功率分配,小区所有用户的PA
值。
●界面取值范围:[-6, -4.77, -3, -1.77, 0, 1, 2, 3]
●参数调整对网络性能的影响:
☐均匀分配功率时,为了保证当下行带宽全部分配时,eNB功率正好用完,则每个RB上的功率应该等于 eNB最大发射功率平摊到每个RB上的功率,而每个RB上的功率的绝对
值是由PA和RS功率共同决定的,所以在eNB总功率不变的情况下,对于不同的RS功率
(或者对于不同的RS功率抬升),为了尽量保证当下行带宽全部分配时,eNB功率尽可
能用完,对所有UE设置的PA应不同。
☐RS功率一定时,增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但可能造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区
吞吐率。
CRS的功率设置(室分小区)。