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無線通信技術(shù) :一些通信參數(shù)

發(fā)表日期:2025/03/06 瀏覽次數(shù):

引言

無線通信技術(shù)發(fā)展飛速,但是很多基礎(chǔ)參數(shù)變化不大。我們來一起看看吧!

一些通信參數(shù)

1

RS 參考信號

Reference Signal參考信號是無線通信中用于各種目的的一組已知信號,它們的位置、內(nèi)容、時(shí)域和頻域資源都是預(yù)先定義好的,以便接收端可以利用它們進(jìn)行信道估計(jì)和其他相關(guān)處理。這些參考信號對于保證通信質(zhì)量、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和故障排查都非常重要。

在無線通信系統(tǒng)中,參考信號是用于測量和同步的已知信號,基站會定期發(fā)送這些信號,終端設(shè)備通過接收這些信號來測量信號強(qiáng)度和質(zhì)量。

以下是幾種常見的參考信號類型及其作用:

CRS 小區(qū)參考信號

Cell Reference Signal 小區(qū)參考信號,用于下行物理信道的信道估計(jì)。

DMRS 解調(diào)參考信號

Demodulation Reference Signal解調(diào)參考信號,用于上行和下行信道的信道估計(jì)以解調(diào)對應(yīng)的物理信道,比如PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH。

Synchronization Signal 同步信號

以5G為例,同步信號包括主同步信號(PSS)和輔同步信號(SSS)。PSS用于實(shí)現(xiàn)UE的時(shí)隙同步,它在每個(gè)無線幀的特定子載波上發(fā)送,具有獨(dú)特的序列特性。UE通過檢測PSS可以確定無線幀的起始位置和時(shí)隙邊界。SSS則用于小區(qū)組標(biāo)識的識別,它和PSS一起幫助UE完成小區(qū)的識別和同步過程。


2

RSRP 參考信號接收功率

Reference Signal Received Power 參考信號接收功率。承接上文,我們平時(shí)測量時(shí)關(guān)注的功率其實(shí)是參考信號的功率。這是無線通信領(lǐng)域中的一個(gè)重要參數(shù)。具體來說,RSRP是在某個(gè)符號內(nèi)承載參考信號的所有資源元素(RE)上接收到的信號功率的平均值。

所以,我們平時(shí)掛在嘴上的RSRP其實(shí)不是真實(shí)傳輸信號功率,而是參考信號功率。利用參考信號做評估,是通信系統(tǒng)的常用做法。

這里順帶說明下符號(symbol)和資源元素(RE)。

Symbol 符號

符號(Symbol)是一個(gè)基本的時(shí)間單位,用于傳輸數(shù)據(jù)和控制信號。以O(shè)FDM來說,一個(gè)符號是OFDM調(diào)制中的一個(gè)時(shí)間槽,用于承載多個(gè)子載波上的數(shù)據(jù)。每個(gè)子載波在每個(gè)符號期間可以傳輸一個(gè)資源元素(RE)。

RE 資源元素

資源元素,RE是OFDM符號中的最小資源單位,用于承載參考信號(Reference Signal)或數(shù)據(jù)信號。例如,在每個(gè)符號期間,每個(gè)子載波可以傳輸一個(gè)資源元素(RE)的數(shù)據(jù)。一個(gè)OFDM符號可能包含12個(gè)子載波,每個(gè)子載波上有一個(gè)RE。

下圖是RE的簡單示意圖:

1.png

有了上面兩個(gè)概念,我們再來根據(jù)這句話“RSRP是在某個(gè)符號內(nèi)承載參考信號的所有資源元素(RE)上接收到的信號功率的平均值?!眮砝斫夂陀?jì)算下RSRP。

假設(shè)一個(gè)OFDM符號內(nèi)有12個(gè)子載波,每個(gè)子載波上有一個(gè)RE,測量出每個(gè)RE的功率,則

RSRP = (RE1+RE2+RE3+…+RE12)/12

RSRP的單位是dBm,是評估無線信號強(qiáng)度和覆蓋范圍的關(guān)鍵指標(biāo)之一。

問題:

那么為什么RSRP可以代表真實(shí)傳輸信號的功率?

    1.RSRP是根據(jù)3GPP規(guī)范定義的,確保了不同設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間的測量一致性。

    2.參考信號具有已知的功率和特性。它在頻域和時(shí)域上均勻分布,可以代表整個(gè)信號的特性。

    3.根據(jù)上面描述,RSRP是取平均值計(jì)算的,減少了測量誤差和瞬時(shí)波動的影響。

    4.參考信號和數(shù)據(jù)信號通常在同一頻段和同一時(shí)間窗口內(nèi)傳輸,因此它們具有類似的傳播損耗,信道環(huán)境和干擾。

回答完畢。

RSRP的測量值可以用來評估小區(qū)的覆蓋情況,RSRP值越大,表明終端設(shè)備接收到的信號越強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)覆蓋越好。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),其正常范圍一般在-90 dBm至-50 dBm。

RSRP通常需要與其他參數(shù)如RSRQ(參考信號接收質(zhì)量)和SINR(信號與干擾加噪聲比)結(jié)合使用,才能全面評估無線通信網(wǎng)絡(luò)的性能。

3

RSSI 接收信號強(qiáng)度指示

Received Signal Strength Indicator是接收信號強(qiáng)度指示,主要用于衡量接收到的無線信號強(qiáng)度。

RSSI是根據(jù)接收到的信號總體強(qiáng)度來計(jì)算的,包括所有信號(如導(dǎo)頻信號、數(shù)據(jù)信號、鄰區(qū)干擾信號、噪音信號等)的功率總和。

根據(jù)上面的說明,相信大家已經(jīng)可以區(qū)分出RSSI和RSRP了,一個(gè)可以看作是天線接收信號總功率,一個(gè)是參考信號的RE功率。

這也說明了雖然RSSI簡單好用,但是因?yàn)槠渲兄邪嗽肼暫透蓴_信號,評估并不準(zhǔn)確。所以如果終端處于屏蔽環(huán)境中,就可以放心用了。 


2.png

                                             測試中的RSSI

4

RSRQ 參考信號接收質(zhì)量

Reference Signal Received Quality是無線通信中用來衡量參考信號接收質(zhì)量的一個(gè)參數(shù)。它通過比較接收到的參考信號功率(RSRP)與總干擾加噪聲功率(RSSI)來計(jì)算得出,從而更全面地反映用戶設(shè)備(UE)在特定小區(qū)內(nèi)的信號質(zhì)量。

RSRQ的計(jì)算公式是:

RSRQ=N*RSRP/RSSI

其中N 是RSSI測量帶寬內(nèi)的資源塊(RB)個(gè)數(shù),RSRP是參考信號接收功率,RSSI是接收信號強(qiáng)度指示。RSRQ的單位是dB,通常值越大表示信號質(zhì)量越好,即信號與干擾加噪聲的比值越高,信號質(zhì)量越好。在LTE和5G NR網(wǎng)絡(luò)中,RSRQ是一個(gè)重要的參數(shù),它用于小區(qū)選擇、小區(qū)重選、移動性和波束管理流程。高RSRQ值意味著用戶設(shè)備接收到的信號質(zhì)量較高,這通常與更好的通話質(zhì)量和數(shù)據(jù)傳輸速率相關(guān)聯(lián)。RSRQ的測量報(bào)告值都是正值,但其質(zhì)量通常以負(fù)值的dB值表示,以與RSRP保持一致。


5

SINR 信干噪比

Signal to Interference plus Noise Ratio,信干噪比,是無線通信中一個(gè)重要的性能指標(biāo),用于衡量接收到的有用信號的強(qiáng)度與接收到的干擾信號(包括噪聲和干擾)的強(qiáng)度的比值。SINR的計(jì)算公式可以表示為:

SINR =信號功率/(干擾功率+噪聲功率)

SINR的數(shù)值越高,表示接收信號相對于干擾和噪聲更強(qiáng),通信質(zhì)量越好。在實(shí)際無線通信系統(tǒng)中,高SINR通常對于實(shí)現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率和更可靠的通信連接非常重要。通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化通常涉及最大化SINR,以提供更好的通信性能。

SINR的測量對于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和故障排查非常重要,因?yàn)樗梢詭椭こ處熈私鉄o線網(wǎng)絡(luò)的性能,并采取相應(yīng)的優(yōu)化措施。此外,SINR也是用戶設(shè)備進(jìn)行小區(qū)選擇和切換決策的重要依據(jù),確保通信的穩(wěn)定性和連續(xù)性。


6

SNR 信噪比

Signal-to-Noise Ratio,即信噪比,是一個(gè)衡量信號質(zhì)量的重要參數(shù),它表示有用信號的功率與背景噪聲功率的比值:

SNR=信號功率/噪聲功率

在無線通信系統(tǒng)中,SNR是評估信道質(zhì)量和傳輸可靠性的關(guān)鍵參數(shù),直接影響到調(diào)制解調(diào)、編碼解碼等過程的性能。高SNR意味著信號較強(qiáng),相對噪聲較弱,有助于提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。反之,低SNR則可能導(dǎo)致接收端無法準(zhǔn)確解析發(fā)送端的信息,從而增加誤碼率(BER)。提高SNR的方法通常包括增加信號功率、降低噪聲功率、改進(jìn)傳輸介質(zhì)和優(yōu)化接收設(shè)備。例如,在無線通信中,可以通過使用高性能的天線系統(tǒng)、對信號進(jìn)行編碼、實(shí)施功率控制和自適應(yīng)調(diào)制技術(shù)、應(yīng)用智能信號處理技術(shù)等手段來提高SNR值。

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