WCDMA空口物理层参数释义

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WCDMA参数

WCDMA参数

WCDMA关键参数-RxPower(手机接收功率)●手机接收功率,指在所有前向信道接收到的功率(包括周围各基站/扇区,外加噪声),反映了手机当前的信号接收水平,RxPower大的地方,即信号覆盖好的区域, RxPower只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。

●RSSI,RxPower,Io意义相同●取值范围:-100~-25dBmWCDMA关键参数-TxPower(手机的发射功率)●手机的发射功率,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干扰情况。

上行链路损耗大或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手机发射功率就会小。

●起呼和通话时才有值●取值范围:-50~33dBmWCDMA关键参数-TPC(发射功率调整指示)●发射功率调整指示,用于指示功率控制情况,表明让手机/NodeB增加/降低其发射功率。

●取值范围:0,1WCDMA关键参数-RSCP(接收信号码功率)●接收信号码功率,测量得到的是码字功率,一般是针对CPICH信道而言。

如果PCPICH采用发射分集,手机对每个小区的发射天线分别进行接收码功率测量,并加权和为总的接收码功率值。

●RSCP(dBm)=RSSI+Ec/No(每码片能量与噪声功率密度之比)●RSCP,Ec意义相同●取值范围:-115~-25dBm●WCDMA关键参数-Ec/Io(导频信号水平)●每码片能量与干扰功率谱密度之比,即解调后的可用信号功率/总功率●Ec/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平,值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦然。

●取值范围:0~-31.5dBWCDMA关键参数-PSC(主扰码)●主扰码,用来在小区搜索过程中解码主公共控制物理信道(PCCPCH),从而解调出系统下发的广播消息,得到小区信息。

●主扰码有512个,分为64组,每组8个。

●取值范围0~511FER反映的是当前区域手机的通话质量WCDMA关键参数-SIR(信干比)●SIR 信干比: SIR=(RSCP/ISCP)×SF ,ISCP算法各手机不同,SIR为手机直接吐出。

(完整word版)WCDMA_物理层层信道详细解读

(完整word版)WCDMA_物理层层信道详细解读

WCDMA1、WCDMA物理层信道1.1、同步信道(SCH, Synchronisation Channel)SCH是下行物理信道,分为主同步信道(P—SCH, Primary SCH)和从同步信道(S—SCH, Secondary SCH)。

主要用于UE在开机后与系统进行时隙同步和帧同步的过程,以完成物理层同步。

SCH是一个用于在小区搜索过程中UE与网络进行时隙同步和帧同步的下行物理信道。

SCH包括两个子信道,一个是主同步信道(P-SCH),另一个是从同步信道(S-SCH)。

SCH 的每个无线帧长度为10ms(38400chips),分为15个时隙.每个时隙的长度为2560chips。

SCH 的无线帧结构如图:P—SCH 上发送的是基本同步码(PSC, Primary Synchronization Code),长为256chips.PSC 在每一个时隙的前256个码片的位置发射一次,在图中用cp表示。

系统中每个小区的PSC 都是相同的。

S—SCH 上发送的是辅助同步码(SSC, Secondary Synchronization Code),长为256chips。

S—SCH 与P-SCH 在时间上并行传输。

SSC 在图中用csi,k来表示,其中i(0~63)表示主扰码组的组号,k(0~14)表示时隙号。

S-SCH 的每一个无线帧重复发射这15个SSC。

每个SSC 是从长为256chips的16个不同的码片序列中选取的.在S—SCH上发送的SSC 序列共有64种确定的组合,对应64个主扰码组,用于指示小区的下行扰码是属于哪一个扰码组的.也就是说如果两个小区的主扰码不同,那么这两个小区的S—SCH信道上发送的SSC 序列就不同.图中的参数a用于指示P-CCPCH 是否进行了发射分集,a=+1,表示P—CCPCH进行了STTD 发射分集,a=-1,表示P—CCPCH 未进行STTD 发射分集。

SCH 信道不进行扩频和加扰。

WCDMA物理层信道介绍

WCDMA物理层信道介绍

8
WCDMA下行信道结构(FDD)
逻辑信道 传输信道
空数据
BCCH BCH
物理信道
CPICH
公共导频信道
P-CCPCH(*)
S/P
Cch 256,0 Gain
S/P
同步码(*)
PSC
广播控制信道
PCCH
广播信道.
PCH
编码 编码
主公共控制信道
Cch 256,1 Gain
SSC i
GP
S
SCH 同步信道
开环模式 STTD 采用
闭环模式 CLTD –
SCH
S-CCPCH DPCH PICH AICH
采用
– –
– –

采用
采用

– 采用 – 采用
采用 采用
10
OVSF生成树
C4,0 C2,0 1 C1,0 1 C2,1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 C4,1 1 -1 -1 C4,2 1 -1 C4,3 -1 1 1
专用信道
DPDCH (每个UE一个或多个)
专用物理数据信道.
复 用
S/P
S
Cch Gain
I+jQ
I
DTCH
DCH N
专用业务信道
专用信道.
编码
DPCCH (每UE一个)
S
Q
基带滤波 基带滤波
I/Q 调制
Pilot, TPC, TFCI
HS-DSCH
专用物理控制信道
HS-PDSCH
高速下行共享信道
编码
采用STTD发送分集方式
天线1符号
A
A
A
A

WCDMA无线接口物理层与信道-001

WCDMA无线接口物理层与信道-001

WCDMA 无线接口物理层与信道CDD 陈黎2008.11.5u无线接口物理层处于无线接口协议模型的最底层,它提供物理介质中保证比特流正确传输所需要的所有功能。

u物理层通过传输信道实现向上层提供数据传输服务。

u物理层的主要功能包括:信道编解码,扩频调制和解扩解调,内环功率控制等信道结构和物理层密切相连,不可能脱离物理层单独讲信道;要理解信道,必须深入了解无线接口的物理层。

2参考资料q TS 25.104 UTRA (BS) FDD Radio Transmission andReceptionq TS 25.201 Physical layer-general descriptionq TS 25.211 Physical channels and mapping oftransport channels onto physicalchannels (FDD)q TS 25.212 Multiplexing and channel coding (FDD)q TS 25.213 Spreading and modulation (FDD)q TS 25.214 Physical layer procedures(FDD)q TS 25.308 UTRA High Speed Downlink Packet Access(HSDPA); Overall description; Stage 2 q TR 25.877 High Speed Downlink Packet Access(HSDPA) - Iub/Iur Protocol Aspectsq TR 25.858 Physical layer aspects of UTRA HighSpeed Downlink Packet Access3课程目标学习完此课程,您将会:¡了解WCDMA无线接口的协议结构¡掌握WCDMA信道的基本结构和映射关系¡了解WCDMA物理层过程4第章概述1第2章WCDMA物理层关键技术第1节信道结构与映射关系第2节编码和复用技术第3节扩频技术第4节调制技术第3章WCDMA物理层过程5UTRAN协议结构Core NetworkIu IuRNS RNSIurRNC RNCIub Iub Iub IubNode B Node B Node B Node B6Uu接口协议栈结构N tD CG CDuplication avoidanceN tD CG CUuS boundaryC-plane signalling U-plane informationR RC L3controlRadioBearersPDCPPDCP L2/PDCPBM C L2/BM CRLC L2/RLCRLCRLCRLCRLCRLCRLCRLCLogicalChannelsM A CL2/M A CTransportChannelsPHY L17物理层技术实现解复用解码编码和复用MAC层(层2)映射到MAC层映射到物理层传输信道物理层(层1)物理信道结构解调解扩扩频调制扩频调制8扩频技术扩频包括两个操作:Ø信道化(channelization)操作,它使数据符号变为码片,并增加了信号带宽,每符号的码片数称为扩频因子(SF),可以通过与OVSF相乘得到;Ø扰码操作,它作用在扩频信号上。

通信空口参数

通信空口参数

通信空口参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:通信空口参数是指移动通信网络中用来描述无线信号传输特性的一组参数。

这些参数主要用于评估无线信号传输的质量和稳定性,同时也是移动通信网络优化与规划中的重要参考指标。

通信空口参数包括信号强度、信噪比、误码率、传输速率等多个方面,通过这些参数的衡量可以有效地评估无线信号的传输情况和网络性能。

信号强度是通信空口参数中最基本的参数之一。

信号强度通常用信号功率或信号接收功率来表示,单位为分贝毫瓦(dBm)。

信号强度越大,表示信号的传输距离越远,同时能够提供更好的连接质量和数据传输速率。

在移动通信网络中,信号强度的稳定性对于保持通信质量至关重要,因此需要对信号强度进行定期监测和调整。

误码率也是通信空口参数中的重要指标之一。

误码率指的是在数据传输过程中出现错误比特的比例,通常用百分比或十进制数表示。

误码率越低,表示数据传输的可靠性越高,传输速率也越快。

在移动通信网络中,为了确保数据的正确传输,需要对误码率进行监测和控制,以提高网络的稳定性和可靠性。

传输速率是通信空口参数中的另一个重要指标。

传输速率指的是数据在单位时间内的传输速度,通常用bps(比特每秒)或Mbps(兆比特每秒)来表示。

传输速率的大小直接影响着通信网络的数据传输效率和用户体验,在移动通信网络中,为了提高数据传输速率,需要对信号强度、信噪比和误码率等多个参数进行优化和调整。

第二篇示例:通信空口参数是指无线通信系统中用来描述从基站到终端设备之间通信质量和性能的参数。

在无线通信中,空口是指无线信号在空中传输的路径,通过空口参数可以评估无线信号在传输过程中遇到的干扰和衰落情况,以及设备之间通信的可靠性和稳定性。

空口参数的设置和优化对通信系统的整体性能和用户体验至关重要。

在通信空口参数中,最常见的有以下几个重要参数:信号强度(Signal Strength)、信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)、误码率(Bit Error Rate,BER)、时延(Delay)和速率(Rate)等。

第六章 WCDMA 物理层

第六章 WCDMA 物理层
GC Nt DC GC Nt DC GC Nt DC GC Nt DC
end AS entity
RRC L2/L1 UE
Uu Stratum (UuS)
RRC L2/L1 UTRAN
Iu Stratum
Core Network Iu
Radio (Uu)
WCDMA物理层原理 物理层原理
1. 物理层提供给高层的服务和功能 2. 物理信道类型 3. 传输信道和物理信道关系 4. 编码复用 5. 扩频调制
#1a #1b #1c #1 #2a #2b #2c #2 #1a #1b #1c #3 #2a #2b #2c #4
2ndin terleaving Physical channel m apping 60kspsD C PD H
600 600 600 600
C = FN 4N
C N +1 F =4N
物理层
物理层提供的服务
传输信道:定义无线接口数据传输的方式和特性。 传输信道:定义无线接口数据传输的方式和特性。 方式和特性
公共传输信道
RACH:随机接入信道(Random Access Channel),上行信道的 :随机接入信道( ),上行信道的 建立 CPCH:公共分组信道(Common Packet Channel) :公共分组信道( ) FACH:前向接入信道(Forward Access Channel),响应 :前向接入信道( ),响应 响应RACH DSCH:下行共享信道(Downlink Shared Channel) :下行共享信道( BCH:广播信道(Broadcast Channel) :广播信道( PCH:寻呼信道(Paging Channel) :寻呼信道(
2*( NTrCHc+8*NTrCHc/60)

WCDMA性能指标参数解释

WCDMA性能指标参数解释: C/I 载干比:载频信号强度与干扰强度之比 SIR 信干比: SIR=RSCP/ISCP SNR 信噪比 Eb/No 每比特能量与噪声功率密度(噪声比)之比Eb/No=SNR.Gp Gp:处理增益 Eb/Io 每比特能量与干扰功率密度(干扰比)之比Eb/Io=SIR.Gp Ec/No 每码片能量与噪声功率密度(噪声比)之比Ec/No=RSCP/RSSI Ec/Io 每码片能量与干扰功率密度(干扰比)之比 RSCP:接受信号码功率是CPICH信道解扩后收到的功率 ISCP:解扩后接收信号上的干扰 RSSI:接受信号强度指示即:在整个信道频带内的宽带接受功率相关参数详细解释:信号符号:1.C:载波功率2.Ec:码片的能量3.Eb:业务信道上的比特能量,在95与1x与Ec的关系为:Eb+Ec+W/R(dB)4.Ior:Do中的概念,指有用信号的功率谱密度。

信号类符号之间关系:1.C与Ec:C为载波功率,Ec为码片能量,在WCDMA中两者的关系为:VC=W*Ec。

(此处W为码片速率)2.Eb与Ec:95与1x中业务信道的比特能量,Eb=Ec+W/R(dB)3.Ior与Ec:Ior为有用信号的功率谱密度,是一种综合的值,与带宽W的的积为总功率,从这点看与Ec一样,为什么不用Ec,主要是考虑到DO中前向一个时隙中各Ec值并不相同。

所以Ior相当于一个综合的Ec,或者说是前向各Ec的平均。

噪声干扰符号:1.I:干扰总功率,包括热噪声,不包括有用信号功率。

2.Io:干扰功率谱密度,包括热噪声,主要在导频信道上与Ec配合组成Ec/Io使用。

3.No:热噪声功率谱密度,计算公式为:10lg(KT)+NF4.Nt:噪声功率谱密度,包含热噪声和干扰。

5.Ior:其他小区和用户的干扰功率谱密度,不包括热噪声。

干扰类符号之间的关系:1.Io与Nt:都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。

WCDMA(空中接口)基本原理概述

三、WCDMA(空中接口)基本原理概述目标:了解扩频的基本原理(码字)、功率、功率控制、上下行链路的覆盖限制、Rake接收机、宏分集、发射分集、压缩模式及无线帧等概念。

1、扩频基本原理(码字)对于多址接入方式,WCDMA在同一载频上,多个用户通过不同的码字加以区分,为什么WCDMA还会有时间轴的定义?对于CDMA来说,物理信道的定义是频率加码字,时间概念的引入是在传输信道上基带信号处理过程的基本单位,对应用层信息,以多长时间来分块进行基带信号处理,如GSM中20ms的时间块,在UMTS中则随不同传输信道的格式,选择10ms、20ms、40ms或80ms等不同的时间块。

所以时间概念是空中接口基带信号处理中传输信道的适配,也就是传输信道上的速率适配。

时间和时隙的作用是提供时钟参考和传输信道块的处理单位。

在WCDMA中码字(Code)和功率(Power)是二个重要概念,码字是用来区分每一路通信的,而功率是对系统的干扰。

与GSM类似,在WCDMA系统中,FDD方式下空中接口的主要参数包括:带宽――5MHz(实际使用的带宽射频调制之后是4.75MHz,在频率划分上可以不留保护频带);双工间隔――190MHz(中间值),规范规定双工间隔可以在134.8MHz~245.2MHz间取值(取决于不同国家的频谱规划);信道栅格(channel raster)――200KHz,在中心频率选择时,每200KHz频率作为一个单位,故中心频率一定是200KHz的整数倍;绝对射频信道号(UARFCN)――用一对整数来描述空中接口的一对上下行频率,对应关系:Nul(Number UL)=5xful;Ndl=5xfdl,其中ful和fdl分别是上行和下行链路的绝对频率值。

该参数将作为底层的系统配置参数写入软件中,一旦获得相应的Lisence参数就不会发生变化。

在TDD方式下,会增加一个时隙参数的定义,一个TS定义为666.67us;频段从1900~1920MHz;2010~2025MHz,每5MHz构成一个中心频率。

WCDMA物理层简介


负责处理无线信号的传输和接收。
物理层功能
02
物理层的主要功能包括信道编码、调制、扩频、多址接入等,
以实现高效、可靠的无线通信。
物理层结构
03
WCDMA物理层结构包括物理信道、传输信道和物理层过程三
个层次,每个层次都有其特定的功能和协议。
信道编码与调制
信道编码
为了提高传输的可靠性,WCDMA物理层采用了卷积编码、 Turbo编码等信道编码技术,以增加信号的冗余度。
05
wcdma物理层与 其他通信系统的比 较
与td-scdma物理层的比较
双工方式
WCDMA采用频分双工(FDD)方式,而TD-SCDMA采用时分双工(TDD)方式。
帧结构
WCDMA的帧长为10ms,分为15个时隙,每个时隙长度为0.667ms。而TD-SCDMA的帧长 为5ms,分为7个常规时隙和3个特殊时隙。
信道编码
WCDMA采用卷积码和Turbo码进行信道编码,而TD-SCDMA采用卷积码、Turbo码和低密 度奇偶校验码(LDPC)进行信道编码。
与lte物理层的比较
调制方式
WCDMA采用QPSK和16QAM调制方式, 而LTE采用QPSK、16QAM、64QAM等多 种调制方式。
多址技术
WCDMA采用码分多址(CDMA)技术,而LTE采用 正交频分多址(OFDMA)技术。
调制
调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,WCDMA物理 层采用了QPSK、16QAM等多种调制方式,以适应不同的 传输需求。
扩频
扩频技术可以提高信号的抗干扰能力和多址接入能力, WCDMA物理层采用了直接序列扩频(DS-SS)技术。
多址技术
多址技术概述

WCDMA无线接口物理层


Random Access Transmission Random Access Transmission
Access slot #7 Access slot #8
Random Access Transmission Random Access Transmission
Access slot #14
21
21
专用下行物理信道
DPDCH Data1 Ndata1 bits
DPCCH TPC NTPC bits TFCI NTFCI bits
DPDCH Data2 Ndata2 bits
DPCCH Pilot Npilot bits
Tslot = 2560 chips, 10*2k bits (k=0..7)
Slot #0
Slot #1
Slot #i 1 radio frame: Tf = 10 ms
Slot #14
14
14
上行DPDCH/DPCCH作用
实现物理层 数据承载
DCH 数据
DPDCH
为DPDCH提供解调、 功控等控制数据
DPCCH
15 15
PRACH信道
• 随机接入是基于快速捕获指示的时隙ALOHA方法 • 时间上用接入时隙来确定,UE只能在时隙的开始位置 进行随机接入传送,每个时隙5120chips,每2帧有15Байду номын сангаас个slot • 哪些时隙可以使用由高层给定
Slot #14
30
30
物理下行共享信道PDSCH
• PDSCH传送 DSCH, DSCH 被多个码分用户共享。 • PDSCH 总是与一个 DPCH相联系,所需控制信息在DPCH上传 送 • 两种方式通知 UE 解调 DSCH(用TFCI域,用高层信令) • DSCH是特殊形式的多码传输,DSCH与相联系的DCH可以具有 不同的SF,SF可在帧间改变。
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WCDMA 网络网络空口空口空口物理层物理层物理层若干参数释义若干参数释义
WCDMA网络的空中接口测试很大程度上是对物理层相关指标的测试,而物理层的性能也是对用户使用移动网络的质量好坏影响最大的。

这里我们通过一些实际的例子来说明WCDMA空中接口物理层测试需要注意的参数、内容,以及如何通过测试来优化物理层的性能。

所有的插图都使用Actix Analyzer产品对于WCDMA空中接口路测log 的分析窗口抓图。

RSSI:
RSSI:
RSSI是空中无线接口测试的最主要和常见的表征功率的参数。

RSSI 表征的是终端接收到的无线信号的场强值,也就是宽带功率。

这个指标表征终端所接到信号的强弱,包括热噪声和接收终端内产生的噪声,RSSI的全称是Received Signal Strength Indicator。

无论哪一个无线通信系统,接收信号场强值都是一个网络维护者必须了解的,只不过这个参数在不同的系统中有不同的叫法或者表征方法,比如说在GSM 里我们用RxLevel来表示信号场强;在CDMA系统中我们使用Rx Power;而在WCDMA系统中,最通用和标准的叫法是RSSI。

在GSM系统中,假如我们抛开频间干扰的因素的话,信号强度几乎是衡量终端能否充分的利用网络信号的最有力的因素,因为它所测量的是某个特点小区、特定载频的强度。

正因为如此,在GSM系统测试中,必不可少的测试项目就是RxLevel的统计报告和统计覆盖图。

但是在WCDMA这样的码分系统中,RSSI并不能如此充分的表征网络信号的可利用性。

其原因就是RSSI所表示的信号强度并不是某个服务小区的信号强度,而是包含了所有用户信道、所有小区信道的整个空中接口信号带宽中的整个信号强度。

所以,一个看上去非常好的RSSI覆盖,并不能表示良好的有用信号覆盖,而需要配合Ec/Io等其他参数值的表现来综合评估。

但是需要注意的是,RSSI虽然不能作为表示网络良好覆盖的充分条件,却是一个必不可少的必要条件,就是说一个良好的网络覆盖一定离不开良好的RSSI表现。

需要提醒的是,我们表示功率的物理量有很多,比如信道功率、峰值功率、功率谱密度等等。

RSSI是一个信道功率,而不是其他的功率值。

假如我们用频谱仪来测量空中无线信号,那么频谱仪中的Marker读出来的值是和RSSI不一样的。

RSCP:
RSCP的全称是Received Signal Code Power,也是表征接收信号强度的一个指标,只不过它表征的不是整个射频载波的强度,而是解括以后的每一个比特的信号强度,也就是一个表征解调以后的有用信号的强度的指标。

它的参考点是指终端天线和终端的连接点。

一般来讲,我们说得RSCP都是CPIC H上的测量结果。

假如我们说一个好的RSSI并不能表示一个好的有用信号,那么从某种意义上倒是可以认为好的RSCP就代表了一个相对较好的解调信号。

由RSCP的定义可以知道,当我们讨论RSCP的时候,所谈的都是某一个信号的RSCP,也就是对某一个基站发出的信号的解调质量,比如下图中CPIC H 为45号的RSCP。

关于RSCP的测量我们需要注意几点。

首先是不能单一地观察某一个基站信号(导频)的RSCP,而应该把它放在一个总的导频环境中去观察,比如整个激活集中,如上图中显示的那样;另一个是需要注意观察RSCP随时间的变化情况。

这样,一方面可以了解我们所观察的导频在整个无线环境中的地位和情况,从而了解切换的需求和趋势;另一方面也可以观察该导频随时间变化情况。

Tx Power:
Tx Power:
T x Power是发射功率的简写。

对于传统的GSM网络,我们关心T x p ower 的原因并不是那么重要,主要原因是或者需要由此来考察终端接收网络信号的性能好坏,或者是考察该终端对于和它属邻频、同频载波上其他终端的干扰,要么就是出于对终端耗电量的关心。

但是在码分系统中,我们知道任何终端的发射功率对于全网的性能指标都会产生很大的作用,这也是我们为什么关注T x Power 这个指标的原因。

一般来说,我们会统计整个覆盖区域或者考察区域内测试终端的平均发射功率,作为考核覆盖情况的一个重要治标。

同时,对比发射功率和RSSI、RSCP 等指标也会发现,通常情况下它们是有关联的。

比如,差的RSSI 环境通常造成异常高的T x Power。

如下图中显示的那样,在RSSI 相对较差的地方显然Rx Power 就相对较高。

Ec/No Ec/No::
Ec/N o 这个指标是所有码分系统中都需要测量的。

Ec 指的是接收到的信号中的一个码片(也就是解扩之前的)的能量;N o 指的是接收端所收到的所有信号带宽中的噪声谱密度。

这个指标表征的是在一个扩频系统中,有用信号功率和总的射频功率的对比情况。

因为有用信号的功率总是小于总得射频功率的,所以这个值总是小于零的负值。

从某种角度来说,Ec/N o 也可以表示接收信号的质量情况。

联想到WCDMA 系统中的软切换、Rake 接收等等技术,我们可以推测出一个终端要测量的Ec/N o 可能是不止一个的,这和RSCP 的测量是一样的。

比如说,终端要决定如何由各个小区传过来的导频组成Rake F inger,就必须得
测量出不同小区导频的Ec/N o,我们叫做F inger Ec/N o;同时为了表征为终端服务的不同小区信号的综合通话效果,我们还需要一个单一的Ec/N o 来说明终端通话环境的好坏,这个Ec/N o 一般叫做T otal Ec/N o。

T otal Ec/N o 和F inger Ec/N o 之间是有计算关系的,一般来说,它们的关系如下边公式。

其中(Ec N o )n 表示第n 个F inger 上的Ec N o。

Eb/No Eb/No::
从形式上看,这个指标显然和Ec/N o 非常相似,也是表征两个能量的对比情况的。

但是和Ec/N o 不同,E b /N o 表示的是接收信号的一个码字功率和整个信道带宽中的接收功率的对比。

我们知道一个码字功率就是RSCP;而整个带宽中的接收功率是RSSI,所以:
SIR SIR::
SIR 是Signal to Inter f erence Ratio 的简写,也就是信号噪声(干扰)比,从名称上我们可以看出,这是一个和GSM 系统中的信噪比非常类似的指标,也是一个功率对比值。

前边我们介绍的Ec/Io 是一个解扩前的有用功率比总功
率;E b /N o 是解扩后的有用功率和总功率之比;而SIR 表示的是有用信号和干扰的功率比值。

ISCP ISCP::
ISCP 的全称是Inter f erence Signal Code Power。

以上我们介绍的是几个和接收信号功率相关的指标,这几个指标之间是有一些转换关系的,比如:
除了换算关系,在实际的网络中我们发现它们的测量值之间也是有一定关系的。

比如说前边我们提到过,好的RSSI 不一定表示好的信号解调质量,但是相反假如在某个测试地点我们发现很差的RSSI,那么一般来说Ec/N o 也不会很好,这种情况就是典型的缺乏覆盖。

另一个例子是我们也发现T x Power 和RSSI、以及Ec/Io 也有一定的对应关系。

一般来说,假如我们观察到T x Power 异常增加,那么有必要关注一下该地点的Ec/Io 是不是不好、覆盖是不是不好,需要优化。

关于我们前边介绍过的功率控制过程,在测试中也有一些参数是可以观察的。

除了T x Power 以外,我们还可以对比一下T arget SIR,SIR 等参数的关联情况。

它们之间的联动应该是符合功率控制原理和设定的,比如说当SIR 小于T arget SIR 的时候,网络应该指示终端提高发射功率。

正是由于不同基站的信号覆盖会引起如此多的问题和情况,所以在WCDMA系统中,调节不同小区的覆盖是优化和维护工作的一个重点内容。

而Actix Analyze产品对于WCDMA空中接口路测log的全面分析和呈现显然为我们优化WCDMA空中接口物理层参数提供了一个有力的平台和工具。

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