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WCDMA是第三代移动通信技术三大主流标准之一,它使用了很多关键技术,如扩频、RAKE接收机、软切换、功率控制和高效的信道编译码技术等等。而在这些关键技术中,功率控制起到了至关重要的作用,它是系统能够实现的决定性因素。因为WCDMA系统是一个自干扰系统,用户间的相互干扰会影响系统容量甚至系统稳定。功率控制技术可以在保证通信质量的情况下使用户以最低的发射功率进行通信,因此可以降低用户间干扰,从而可以提高系统容量和避免系统崩溃,同时也可以提高移动台电池的使用寿命。WCDMA系统的功率控制技术采用的是开环功率控制技术和闭环功率控制技术相结合的方法。开环功率控制技术提供了移动台的初始发射功率,而闭环功率控制技术快速的调节移动台的发射功率以适应无线信道的变化,以最低的发射功率保证移动业务的连续。本文首先介绍了开环功率控制技术中初始发射功率的确定方法,以及控制信道和数据信道之间的功率偏移因子的确定方法。然后介绍了内环功率控制技术的两种主要算法,即每个时隙都调整发射功率和每五个时隙调整发射功率。其中SIR估计的准确性决定了内环功控的准确性和可行性。本文推导了传统SIR估计方法是有偏估计,并且在传统SIR估计方法的基础上给出了无偏估计方法。最后介绍了外环功率控制技术中的主要算法。提出了传统的基于BLER的外环功控算法在SIRTarget的初始收敛,信道质量由差变好时的收敛,以及windup状态时的效果都不是很理想。因此提出了几种改进的算法来改善传统算法在以上三个方面的不足,以提高SIRTarget的收敛速度,从而降低移动台发射功率,提高系统容量。