LTE上行和下行链路的覆盖范围以及链路预算

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1、LTE 上行和下行链路的覆盖范围以及链路预算图 1 显示了带宽是 10MHz 的 LTE FDD 上行链路和下行链路的覆盖范围,考虑了 4 条最重要的信道,即上行的 PUSCH 信道和 PUCCH 信道,以及下行的 PDSCH 信道和 PDCCH 信道。在下行 PDCCH 信道的覆盖范围计算中,DCI(Downlink Control Information)消息占用了 8 个 CCE(Control Channel Elements) ,合计 44 比特;而上行 PUCCH 信道的覆盖范围计算是基于 4 比特的 CQI 报告。下行链路是 22 的天线配置,而上行链路是14 的天线配置。eNo

2、deB 的天线增益为 17dBi。不论是上行还是下行,发射器、接收器和线缆加起来的总损耗都是 4dB。下行的噪声影响是 7dB,上行的噪声干扰是 5dB,接收端容限是2dB。热噪声是-174dBm。图 1 LTE 覆盖(10MHz,FDD)在这里,覆盖(Coverage)被定义为控制信道的接收成功率达到 95%,并且数据信道的接收成功率达到 90%。对控制信道来说,目标 BLER(BLock Error Rates)是 1%;对数据信道来说,目标 BLER 是 10%。数据信道由 0.5dB 的 HARQ 增益。在乡村宏站(Rural macrocell) 、市区宏站(Urban macroc

3、ell)和市区微站(Urban microcell)三个场景中,4 个主要信道的覆盖距离都超出了小区的半径。在 3GPP Case 3 场景中,4 个主要信道的覆盖距离略小于小区的半径。表 1 概括了非视距模式 NLOS 下的 3GPP Case 3 场景的链路预算计算。假设 UE 的发射天线和接收天线的增益都是 0dBi;穿透损耗 20dB;下行链路的接收器的干扰热噪声比是 1dB(包括控制信道和数据信道) ;上行链路的接收器的数据信道的干扰热噪声比是 1.5dB,上行链路的接收器的控制信道的干扰热噪声比是 4.5dB;对数正态分布的阴影衰落余量对控制信道是 10.5dB,对数据信道是 6.

4、7dB。下行链路上行链路PDCCHPDSCHPUCCHPUSCH42 kbps2 Mbps4 kbps187 kbps带宽(RB 数量)505015覆盖距离(米)9451053898668发射功率(dBm)46(40 瓦)46(40 瓦)24(250 毫瓦) 24(250 毫瓦)接收灵敏度(dBm)-98.7-96.6-119.8-111.2干扰噪声(dBm/Hz)-166-166-165-168最低 SINR(dB)-4.2-1.7-9.9-4.8表 1无论是上行链路还是下行链路,良好的覆盖意味着要求所有的控制信道和数据信道的覆盖拒绝都大致相当。不同的信道的覆盖距离取决于使用的业务类型,比如

5、 3GPP Case 3 FDD 5MHz 带宽下: 数据速率是 5kbps 的 PUSCH 信道的覆盖距离是 1000 米; 数据速率是 9Mbps 的 PUSCH 信道的覆盖距离只有 101 米; 用于 VoIP 的 PUSCH 信道的覆盖范围是 700-800 米再比如: 10 比特(1%FER)的 CQI 信号的覆盖距离是 770 米; 4 比特(1%FER)的 CQI 信号的覆盖距离是 992 米; PRACH Format 2 的覆盖距离是 830 米; PUCCH 上传递的 ACK/NACK 信号的覆盖距离是 925 米同样是 3GPP Case 3 FDD 5MHz 带宽,下行链路上相关信道和信道的覆盖距离是: PDCCH 信道 48 比特,868 米; PDCCH 信道 36 比特,940 米; PDCCH 信道 24 比特,1000 米; PBCH 信道(1% BLER) ,1000 米 PHICH 信道(0.1% BER) ,760 米 PCFICH 信道(0.1% BER) ,770 米 PCH 信道 96 比特,1000 米

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