Principe du contrôle de puissance en LTE

Le contrôle de l’alimentation – déjà appliqué dans les réseaux de 2e et 3e génération – présente un fort potentiel d’amélioration des performances des réseaux mobiles.

Les principaux avantages sont les suivants :

1. Cela peut réduire les interférences dans les liaisons montantes et descendantes et ainsi améliorer la capacité des réseaux.

2. De plus, cela permet de réduire la consommation d’énergie de la liaison montante, augmentant ainsi le temps de veille de l’UE.

3. De plus, du point de vue CEM (Compatibilité Electro Magnétique), cela peut améliorer considérablement la situation.

Principe : La puissance d’émission est adaptée afin d’atteindre la QoS souhaitée (BLER/BER). Cette adaptation est nécessaire car le canal de propagation est soumis à plusieurs conditions, généralement variables dans l’espace et/ou dans le temps, par exemple :
• perte de chemin
• enregistrer la décoloration normale
• décoloration à court terme
• Vitesse de l’UE
• emplacement (extérieur, intérieur, dans la voiture), etc.

Contrôle de la puissance de la liaison descendante détermine l’énergie par élément de ressource (EPRE). Le terme énergie d’élément de ressource désigne l’énergie avant l’insertion du CP. Le terme énergie d’élément de ressource désigne également l’énergie moyenne absorbée sur tous les points de la constellation pour le schéma de modulation appliqué.

Contrôle de puissance de liaison montante détermine la puissance moyenne sur un symbole DFT-SOFDM dans lequel le canal physique est transmis. Contrairement à l’UTRAN basé sur WCDMA, les exigences en matière de contrôle de puissance UL sont plus souples, car un problème similaire à celui de l’UTRAN n’existe pas. Par rapport à UTRAN, le contrôle de puissance UL est plus lent. Le PUSCH et le PUCCH sont soumis à un algorithme combiné de contrôle de puissance en boucle ouverte et fermée, c’est-à-dire que pour contrôler la puissance de transmission pour les canaux UL, une combinaison d’une méthode ouverte (entrée : sans chemin, sysinfo et signalisation) et d’une boucle fermée (TPC) est utilisé.

Un indicateur de surcharge à l’échelle de la cellule (OI) et un indicateur d’interférence élevée (HII) pour contrôler les interférences UL sont échangés sur X2. Une indication est donnée quels PRB un planificateur eNodeB alloue aux UE de bord de cellule et seront donc les plus sensibles aux interférences inter-cellules.

Recent Updates

Related Posts