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UE最大发射功率介绍

2023-04-04 18:25| 来源: 网络整理| 查看: 265

目前各主设备厂家5G AAU的最大功率已到320W,下行的覆盖已不是最大短板,5G目前最大的短板还是在上行,UE的发射功率过低。针对此问题,协议修改了Power Class,这里分为FR1和FR2进行分开定义。

UE功率等级定义为NR载波的信道带宽内的任何传输带宽的最大输出功率,除非另有说明。测量周期应至少为一个子帧(1ms)。在FR1中,定义了3个功率等级,如表1所示。

所以,5G终端的最大发射功率可以到达26dBm,属于等级2范围。

除非另有说明,否则Powerclass 3为默认功率等级。传输带宽限制在FUL_low和FUL_low + 4 MHz 或 FUL_high – 4 MHz 和FUL_high范围内,通过降低1.5dB的公差下限来放宽最大输出功率要求。

n14只有10M,上行是788 MHz – 798 MHz,下行是758 MHz – 768 MHz(属于n28的一部分:703 MHz – 748 MHz/758 MHz – 803 MHz)。

如果UE支持与该频段的默认UE功率等级不同的功率等级,并且支持的功率等级启用了比默认功率等级更高的最大输出功率,则按照如下规则执行:如果UE能力maxUplinkDutyCycle字段不存在,并且在某个评估周期内发送的上行链路符号的百分比大于50%(准确的评估周期不小于一个无线帧);如果UE能力maxUplinkDutyCycle的字段不存在,并且在特定评估周期中传输的上行链路符号的百分比大于maxUplinkDutyCycle(准确的评估周期不小于一个无线电帧);如果提供的是参数P-Max,并将其设置为默认功率等级或更低的最大输出功率;

应将默认功率等级的所有要求应用于支持的功率等级;maxUplinkDutyCycle参数在38.331中定义如下:

图1:maxUplinkDutyCycle取值定义否则,如果没有提供P-max或将其设置为高于默认功率等级的最大输出功率的值,并且在特定评估周期中传输的上行链路符号的百分比小于或等于maxUplinkDutyCycle;如果没有提供P-Max或将其设置为高于默认功率等级的最大输出功率的值,并且在不存在maxUplinkDutyCycle的情况下,在特定评估周期中传输的上行链路符号的百分比小于或等于50%。(准确的评估周期不少于一个无线电帧):

应适用支持功率等级的所有要求,并按照规定设置配置的发射功率。

而在FR2频谱中,协议定义了4中功率等级。Power class 1、2、3和4是基于具有特定设备而设定的。UE类型见表2。

因为FR2属于毫米波,频段很高,协议定义了4个band,如表3:

下面通过几张表,看下协议针对不同的Power class发射功率的不同。EIRP是Effective Isotropic Radiated Power缩写,表示有效各向辐射功率。表4可知,class1终端发射功率可以高达35dBm,相当于3.2W,而23dBm只有0.2W,这个功率已经很高了。

我们重点关注FR1的UE发射,协议定义了一个发射功率时间掩码(time mask):也就是UE发射的周期。

也就是定义了发射功率关闭和开启,在连续的功率传输之间应用了功率变换或RB调频。在RB调频的情况下,过渡周期是对称共享的。还定义了两种传输类型:

时隙传输是Type A传输。长子时隙传输是具有2个以上符号的Type B传输。短子时隙传输是具有1或2个符号的Type B传输。

通用开/关时间掩码定义了每个SCS的发射关闭和打开功率之间以及发射打开和关闭功率之间的观察周期。开/关场景包括:连续、非连续传输等

关功率测量周期定义为至少一个时隙的持续时间,不包括任何瞬态周期。

开功率定义为一个时隙上的平均功率,不包括任何瞬态周期。

图2: FR1中5G上行传输通用开关 time mask

下面是几个信道、信号的测量功率示意图。

PRACH ON power是为PRACH测量期间的平均功率,不包括图3所示的任何瞬态期间。不同PRACH前导码格式的测量周期见表8。

注:对于PRACH时机的PRACH信道,从0.5ms开始或跨越子帧0.5ms的边界,测量周期将加上0.032552μs

图3: PRACH ON/OFF time mask

对于映射到一个OFDM符号的SRS传输,ON Power为符号持续时间内的平均功率,不包括任何瞬态周期,见图4

图4: Single SRS time mask for NR UL transmission

对于映射到两个OFDM符号的SRS传输,ON Power被定义为每个符号持续时间的平均功率,不包括任何瞬态周期。见图5

图5: Consecutive SRS time mask for the case when no power change is required

当需要连续SRS传输之间的功率变化时,如图6和图7。

图6: 连续SRS时间掩模,适用于需要功率变化以及FR1中使用15 kHz和30 kHz SCS的情况图7: 连续SRS时间掩模,用于要求功率变化和FR1中使用60 kHz SCS的情况图8:15 kHz和30 kHz SCS的FR1时间掩码,用于在天线切换和其他设置之间连续使用SRS切换的情况

PUCCH/PUSCH/SRS时间掩码定义了探测参考符号(SRS)和相邻PUSCH/PUCCH符号以及随后的UL传输之间的观察周期。

图9:PUCCH/PUSCH/SRS时间掩码,当在同一天线上探测时,在SRS之前或之后或在SRS之前和之后都有传输图10:PUCCH/PUSCH/SRS时间掩码,当在SRS之前或之后或在SRS之前和之后都有传输时,在不同的天线上探测



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