信号干扰比 (Signal to Interference Ratio)。
定义为(RSCP/Interference)×SF。这里针对的下行信号RSCP为DPCH或者PDSCH信道上接收信号码功率;Interference为在RSCP测量的时隙上不能被接收机消除的干扰;具体获取方法依赖于具体的设备。pecker取的是对应时隙的ISCP作为Interference。SF为使用的扩频因子转换为dB,计算公式为:SIR( dB ) = RSCP(dBm)- ISCP(dBm) + 10log(SF)。 如果UE占用了多个下行时隙,那么这里给出的是第一个时隙的SIR。 C/I代表的是邻频干扰就是同一设备接受到的有用信号码功率和干扰信号码功率之比。即PCCPCH C/I = PCCPCH RSCP(dB) - ISCP 其中ISCP是干扰信号码功率,在特定时隙内的midamble上测量的接收信号中的干扰。ISCP的参考点必须是Rx天线连接器。P-CCPCH RSCP 是主公共控制物理信道(Primary Common Control Physical Channel)接收信号的码功率(Received Signal Code Power),本小区或相邻小区P-CCPCH的接收功率。参考点必须是UE天线连接器。
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CQI是信道质量指示,根据理论的分析,CQI与导频Ec/Nt(UE测量得到,Nt为剔除了本小区的正交干扰)之间存在下面公式所示的关系:CQI= Ec/Nt+10lg16+MPO+Δ。MPO(Measure Power Offset)为网络侧下发,UE通过接收信令获得:MPO=Min(13,CellMaxPower-PcpichPower-MPOConstant),MPOConstant产品默认值一般为2.5dB。
当用户处于室外宏蜂窝站点小区边缘时,非正交因子接近于1,此时Ec/Nt与EcIo基本相同。如果小区最大发射功率配置为43dBm,导频信道功率配置为33dBm,MPOConstant取产品默认值2.5dB时,CQI与Ec/I0间的偏置约为24dB。从实际优化的角度来讲,优化CQI的本质也就是优化Ec/I0,只是在参数配置不同的时候,目标CQI与目标Ec/I0间的偏置会有差异。
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RSSI(Received Signal Strength Indication),即接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator)是接收信号的强度指示,它的实现是在反向通道基带接收滤波器之后进行的。
为了获取反向信号的特征,在RSSI的具体实现中做了如下处理:在104us内进行基带IQ功率积分得到RSSI的瞬时值,即RSSI(瞬时)=sum(I^2+Q^2);然后在约1秒内对8192个RSSI的瞬时值进行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬时))/8192,同时给出1秒内RSSI瞬时值的最大值和RSSI瞬时值大于某一门限时的比率(RSSI瞬时值大于某一门限的个数/8192)。由于RSSI是通过在数字域进行功率积分而后反推到天线口得到的,反向通道信号传输特性的不一致会影响RSSI的精度。
在空载下看RSSI的平均值是判断干扰的最主要手段。对于新开局,用户很少,空载下的RSSI电平一般小于-105dBm。在业务存在的情况下,有多个业务时RSSI平均值一般不会超过-95dBm。从接收质量FER上也可以参考判断是否有干扰存在。通过以发现是否存在越区覆盖而造成干扰,也可以从Ec/Io与手机接收功率来判断是否有干扰。对于外界干扰,通过频谱仪分析进一步查出是否存在干扰源。
主要区别
RSSI:Received Signal Strength Indicator
Rx: Received power
最大的区别:Rx是手机测指标;RSSI是基站测指标
两者是同一概念,具体指(前向或者反向)接收机接收到信道带宽上的宽带接收功率。实际中,前向链路接收机(指手机)接收到的通常用Rx表示,反向链路接收机(指基站侧)通常用反向RSSI表示。前向Rx通常用作覆盖的判断依据(当然还需结合Ec/Io),反向RSSI通常作为判断系统干扰的依据。下面以反向RSSI为例解释:
为了获取反向信号的特征,在RSSI的具体实现中做了如下处理:在104us内进行基带IQ功率积分得到RSSI的瞬时值,即RSSI(瞬时)=sum(I^2+Q^2);然后在约1秒内对8192个RSSI的瞬时值进行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬时))/8192,同时给出1秒内RSSI瞬时值的最大值和RSSI瞬时值大于某一门限的比率(RSSI瞬时值大于某一门限的个数/8192)。由于RSSI是通过在数字域进行功率积分而后反推到天线口得到的,反向通道信号传输特性的不一致会影响RSSI的精度。
对于干净的无线电磁环境,电磁底噪水平可以通过一下公式进行计算:PN=10lg(KTW),对于CDMA系统来说常温情况下的底噪水平是-113dBm/1.2288M,考虑5dB的接收机噪声系数以及2dB的无线环境底噪波动水平,所以正常情况下,RSSI的监测结果应该是-106dBm左右,对于系统负荷的影响,一般最大不超过8dB,也就是-98dBm左右,考虑3dB余量,也就是说在高负荷情况下,如果系统工作正常,RSSI平均水平最大不超过-95dBm,否则就意味着网络有严重的反向干扰。
1)其实,RSSI有其专用的单位,RSSI的单位与dBm有公式可以转换,转换公式如图1和图2所示。
2)电磁底噪水平的计算公式:噪声基底=-174+10log(BW)+噪声指数。其中BW为频带宽,单位为Hz;噪声系数为设备引入的热噪声。如果要计算CDMA系统1.25MHz带宽内基站天线接收端的噪声系数,其计算公式为:噪声基底=-174+10log(1.25*10^6)=-113dBm。由于天线端并没有经过有源设备,因此噪声系数为0。如果计算基站LNA噪声基底就要加LNA的增益和LNA的噪声系数。
异常判断用户感受:接入困难或者根本无法接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;
观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx>-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;
话统分析:载频平均RSSI在正常范围【-93,-113】之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口。
RSSI异常的原因分类:
RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。
异常判断
用户感受:接入困难或者根本无法接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;
观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx>-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;
话统分析:载频平均RSSI在正常范围【-93,-113】之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口。
RSSI异常的原因分类:
RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。
异常判断
用户感受:接入困难或者根本无法接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;
观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx>-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;
话统分析:载频平均RSSI在正常范围【-93,-113】之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口。
RSSI异常的原因分类:
RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。
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LTE上报的CQI、PMI、RI分别有什么用(转载自C114论坛)
简单的描述一下这3个UCI的定义和作用:
CQI = Channel Quality Indicator;信道质量指示;
RI = rank indication;秩指示;
PMI = Precoding Matrix Indicator;预编码矩阵指示;
CQI用来反映下行PDSCH的信道质量。用0~15来表示PDSCH的信道质量。0表示信道质量最差,15表示信道质量最好。
-->UE在PUCCH/PUSCH上发送CQI给eNB。eNB得到了这个CQI值,就质量当前PDSCH无线信道条件好不好。 这样就可以有根据的来调度PDSCH。
-->换句话说,LTE中下行的自适应编码调制(AMC)的依据是什么?其中一个依据就是CQI。
-->再通俗一点的说法:信道质量好,那eNB就多发送点数据;信道质量不好,那就保险点,少发送点数据。
RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。也就是说RI=1,1CW,RI>1,2 CW.CW-Code Word码字
PMI用来指示码本集合的index。由于LTE应用了多天线的MIMO技术。在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。
-->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。
-->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。
下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。
更多详细的内容参见36.211、213。
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LTE中CQI/PMI/RI 报告总结
使用PUSCH报告 非周期CQI/PMI/RI
报告条件:UE在下行子帧上接收到DCI format 0 或者Random Access Response Grant (CQI request =1)
上报位置:根据UL/DL配置不同而不同,具体参照36.213表8-2
上报模式:
PMI Feedback Type |
||||
No PMI |
Single PMI |
Multiple PMI |
||
PUSCH CQI Feedback Type |
||||
Wideband |
Mode 1-2 |
|||
(wideband CQI) |
||||
UE Selected |
Mode 2-0 |
Mode 2-2 |
||
(subband CQI) |
||||
Higher Layer-configured |
Mode 3-0 |
Mode 3-1 |
||
(subband CQI) |
PUSCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI 和 Higher layer configured ;X2代表无PMI\单个PMI和多PMI. 具体的模式由参数cqi-ReportModeAperiodic 决定
每种模式描述:
PUSCH 1-2 宽带CQI和multi PMI )
· 每个子带对应选择一个PMI
· 假定每个子带对应一种PMI并且在全部的子带上传输,这种背景下,UE上报一个宽带CQI
· UE 上报每个子带的PMI
· 子带大小,依据带宽不同而不同
· 对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。
PUSCH 3-0:(宽带CQI和子带CQI)
· 假定是在全部S个子带上传输,UE上报一个宽带CQI
· UE上报每个子带的CQI.子带CQI的值代表只在一个子带上传输时的信道状态
· 宽带CQI和子带CQI只代表第一个码字的信道质量,即便RI>1
· 对于传输模式3,CQI是在报告的RI上计算的,其他模式,则取RI=1
PUSCH 3-1:
· 整个带宽上选择一个PMI
· 假定所有子带使用一个PMI,在单个子带上传输,报告每个子带上每个码字的CQI
· 假定所有子带使用一个PMI,所有子带上传输,报告每个码字的宽带CQI
· 报告被选择的PMI
· 对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。
PUSCH 2-0:
· UE在N个子带中选择更好的M个子带
· UE报告在M个子带上传输时的CQI值,只代表第一个码字
· UE报告在整个子带上传输的CQI值,只代表第一个码字
· 对于传输模式3,CQI是在报告的RI上计算的,其他模式,则取RI=1
· UE报告M个被选择的子带的位置
PUSCH 2-2:
· UE从N个子带中选择M个好的子带,并选择更适合这M个子带传输的PMI
· UE报告在M个好的子带上传输时的CQI值,并且这些子带使用了相同的PMI
· UE报告适合M个子带的PMI
· 假定在所有子带上传输,选择单个PM
· UE报告一个宽带CQI值,假定所有的子带使用相同的PM
· 报告被选择的PMI
· 对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。
· UE报告M个被选择的子带的位置
使用PUCCH报告 周期CQI/PMI/RI
报告条件:高层的半静态配置
报告模式:
PMI Feedback Type |
|||
No PMI |
Single PMI |
||
PUCCH CQI Feedback Type |
|||
Wideband |
Mode 1-0 |
Mode 1-1 |
|
(wideband CQI) |
|||
UE Selected |
Mode 2-0 |
Mode 2-1 |
|
(subband CQI) |
PUCCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI ;X2代表无 PMI\单 个PMI. 具体的模式由参数 cqi-FormatIndicatorPeriodic 决定
上报类型:
· Type1:UEselected subband 的CQI
· Type2:宽带CQI和PMI
· Type 3: RI
· Type 4:宽带CQI
UE selected subband C QI的意义:
对于 UE selected subband C QI,CQI值代表了由BP所描述的一个或者一些特定的Bandwidth part 上的信道状态。具体的BP按照以下方法来标号:1.将真个DL带宽分成N个子带 2.按照J的大小,再将这N个子带分成J部分,每部分包含的子带数为RB/k/J 3.从最低的频率开始,按照增加频率不增加大小的方法,将这些bandwidth part标号
上报位置:
· 只有宽带CQI/PMI(RI)上报,参见36.213 中7.2.2节
· 宽带CQI/PMI 和子带CQI/PMI都上报,参见36.213 中7.2.2节
每种模式的具体描述:
PUCCH 1-0 :
· 对于TM3,报告RI,且假定是在所有子帧上传输的。
· UE报告一个宽带CQI,且假定在所有子带上传输,宽带CQI值代表第一个码字的信道状态
· 对于TM3,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1
PUCCH 1-1:
· 对于TM4和TM8,UE上报所有子带上传输时的RI
· 假定在所有子带上传输,选择一个PMI
· UE每次上报一个宽带CQI,在所有子带上传输,且所有子带都使用一个PM
· 上报宽带PMI
· 当RI>1,上报一个差分CQI
· 对于TM4和TM8,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1
PUCCH 2-0 :
· 对于TM3,上报RI
· 某些子帧,UE上报宽带CQI,假定在所有子帧上传输,宽带CQI代表第一个码字的信道状态
· 某些子帧,UE选择每个BP中的最好的子带,上报这些子带的CQI和子带标签。这些CQI只代表第一个码字的信道状态
· 对于TM3,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1
PUCCH 2-1
· 对于TM4和TM8,上报所有子带上传输的RI
· 某些子帧,UE在所有子带传输的基础上选择一个PMI,上报一个宽带CQI,宽带PMI,如果RI>1,上报一个差分CQI
· 某些子帧,UE选择每个BP中的最好的子带,上报这些子带的码字0的CQI和子带的标签,如果RI>1,上报差分CQI
· 对于TM4和TM8,CQI是在最近的一个周期RI上计算,其他时RI=1