專利名稱:碼分多址通信系統(tǒng)中的功率控制方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及移動(dòng)通信,尤其涉及碼分多址通信系統(tǒng)中功率控制方法。
背景技術(shù):
隨著移動(dòng)通信的發(fā)展和通信需求的日益增加,世界范圍內(nèi)的焦點(diǎn)都集中到了第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)上。第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)是由不同標(biāo)準(zhǔn)制式構(gòu)成的大家族,其中包含WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000等多種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。
采用這些不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)不能相互孤立,而是要能彼此互通。此外GSM作為目前覆蓋范圍最廣的2G系統(tǒng)將長(zhǎng)期存在,它與3G系統(tǒng)的互通也是個(gè)重要問題。但是,這些系統(tǒng)的協(xié)議規(guī)范存在著較大的差異。例如,各系統(tǒng)的上下行發(fā)射頻率就不相同。對(duì)于WCDMA的用戶來(lái)說,要想與其它系統(tǒng)的用戶通信,就要進(jìn)行頻率切換。為了解決用戶的頻間切換問題,一種解決方案是為用戶配置雙收發(fā)信機(jī),這樣用戶使用其中之一與全球移動(dòng)通信系統(tǒng)陸地?zé)o線接入頻分雙工小區(qū)(UTRA FDD cell)進(jìn)行正常通信,同時(shí)還可以使用另一個(gè)收發(fā)信機(jī)與其它系統(tǒng)的基站在不同頻率上進(jìn)行交互,為切換做準(zhǔn)備。這種方法的最大缺點(diǎn)在于其硬件復(fù)雜度過高,導(dǎo)致了終端設(shè)備生產(chǎn)成本上升,使用時(shí)功耗太大。為了克服這一缺點(diǎn),WCDMA系統(tǒng)在上下行發(fā)射時(shí)采用了壓縮模式。
在無(wú)線幀內(nèi)留出一些空時(shí)隙以便進(jìn)行各種測(cè)量,這種機(jī)制被稱為壓縮模式,如圖1所示。對(duì)于包含傳輸間隔(TG)的壓縮幀,其發(fā)射功率要相應(yīng)的提高以保證一定的質(zhì)量要求。其中發(fā)射功率需要增加的幅度取決于壓縮模式的具體實(shí)現(xiàn)方法,而哪些幀需要被壓縮是由網(wǎng)絡(luò)來(lái)決定的。使用壓縮模式時(shí),壓縮幀既可以周期性的出現(xiàn),也可以由上層命令來(lái)指定何時(shí)出現(xiàn)。此外壓縮幀的速率和類型都是可變的,這些變化由所處環(huán)境和具體測(cè)量要求來(lái)決定。
另一方面,CDMA數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)高容量、高質(zhì)量的優(yōu)越性是以采用了許多關(guān)鍵技術(shù)為基礎(chǔ)的。其中,功率控制被認(rèn)為是所有關(guān)鍵技術(shù)的核心。功率控制的目的是使系統(tǒng)既能維持高質(zhì)量通信,又不對(duì)同頻道的其它碼分信道產(chǎn)生干擾。WCDMA系統(tǒng)上行鏈路和下行鏈路都采用了閉環(huán)快速功率控制。
上行閉環(huán)功率控制是基站根據(jù)接收到的上行鏈路信號(hào)的強(qiáng)弱(比如信噪比SIR值),產(chǎn)生用于功率控制的傳輸功率控制(Transmission Power Control,TPC)命令,并下行傳送給用戶設(shè)備。下行閉環(huán)功率控制原理與上行類似,用戶設(shè)備根據(jù)接收到的信號(hào)的強(qiáng)弱(比如信噪比SIR值),產(chǎn)生用于功率控制的TPC命令,并上行傳送給基站,命令其調(diào)整功率。設(shè)發(fā)送端發(fā)送的第i時(shí)隙的功率控制命令為TPC(i),TPC(i)取值1或0;接收端對(duì)收到的功率控制命令判決后獲得的可執(zhí)行功率控制命令用TPC_cmd(i)表示,TPC_cmd(i)=1時(shí)增加功率,TPC_cmd(i)=-1時(shí)減少功率,TPC_cmd(i)=0時(shí)功率不調(diào)整,功率控制步長(zhǎng)用ΔTPC表示。
壓縮模式下的功率控制與正常發(fā)送模式相比,有一些不同特點(diǎn),而且比較困難。
目前WCDMA系統(tǒng)中上行信道壓縮幀格式和下行信道壓縮幀格式如圖2和圖3所示。
壓縮模式下,上行和下行專用信道功率控制方法可以用下面的公式表示,ΔDPCH(i)=PTPC(i)+Pother(i)其中由功率控制命令引起的功率調(diào)整值為PTPC(i)=ΔTPC*TPC cmd(i),ΔTPC是由TPC命令帶來(lái)的功率調(diào)整步長(zhǎng);在壓縮模式傳輸間隔的前后各時(shí)期,ΔDPCH根據(jù)算法可以不同。由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值為Pother(i),此項(xiàng)與TPC命令無(wú)關(guān)。
使用壓縮模式時(shí),壓縮幀可能會(huì)出現(xiàn)在上行、下行或者同時(shí)出現(xiàn)。由于壓縮幀內(nèi)存在傳輸間隔(TG),在傳輸間隔(TG)內(nèi),鏈路信號(hào)停止發(fā)射,因而也無(wú)法發(fā)送功率控制TPC命令,造成TPC命令丟失,丟失的TPC命令個(gè)數(shù)與傳輸間隔長(zhǎng)度有關(guān)。那么,在上行壓縮幀的傳輸間隔內(nèi),則無(wú)法進(jìn)行下行鏈路的功率控制;而下行壓縮幀的傳輸間隔內(nèi),無(wú)法進(jìn)行上行鏈路的功率控制。目前的解決方法是,功率控制命令丟失時(shí),令PTPC(i)=ΔTPC*TPC_cmd(i)為0。這種方法可能造成傳輸性能下降,特別是傳輸間隔比較長(zhǎng)的時(shí)候。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是針對(duì)上面所述的壓縮模式傳輸間隔中功率控制命令丟失,造成無(wú)法進(jìn)行功率控制的情況,提出碼分多址通信系統(tǒng)中壓縮模式下的上行功率控制方法及下行功率控制方法,,能夠在壓縮模式?jīng)]有功率控制命令的期間用預(yù)測(cè)的方法來(lái)控制功率,從而改善鏈路性能,簡(jiǎn)單易行。
本發(fā)明提出的碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,包括以下步驟A、用戶設(shè)備存儲(chǔ)來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i));B、當(dāng)下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),用戶設(shè)備根據(jù)步驟A中所述存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i));C、用戶設(shè)備進(jìn)行上行功率調(diào)整。
步驟A中所述的用戶設(shè)備存儲(chǔ)功率控制命令(TPC(i))是在用戶設(shè)備設(shè)置功率控制命令存儲(chǔ)器,以存儲(chǔ)接收到的當(dāng)前時(shí)隙及當(dāng)前時(shí)隙之前的共m個(gè)功率控制命令(TPC(i)),m為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,功率控制命令(TPC(i))取值為1時(shí)表示需增加功率,取值為0時(shí)表示需降低功率。
步驟B中所述的估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))是指,設(shè)下行信道傳輸間隔從第k+1時(shí)隙開始,當(dāng)用戶設(shè)備沒有收到功率控制命令時(shí),根據(jù)傳輸間隔前存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=-1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=0。
下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙以后每第r個(gè)時(shí)隙,上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值與第1個(gè)時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))相同;其他時(shí)隙時(shí)上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值為0,直到用戶設(shè)備重新收到來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i))。
步驟C中所述的用戶設(shè)備進(jìn)行上行功率調(diào)整中,上行信道功率控制調(diào)整值為由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))與由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值(Pother(i))之和。所述的由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))是功率控制步長(zhǎng)(ΔTPC)與可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))之積。
本發(fā)明提出的碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,包括以下步驟D、基站存儲(chǔ)來(lái)自用戶設(shè)備的功率控制命令(TPC(i));E、當(dāng)上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),基站根據(jù)步驟D中所述存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i));F、基站進(jìn)行下行功率調(diào)整。
步驟D中所述的基站存儲(chǔ)功率控制命令(TPC(i))是在基站設(shè)置功率控制命令存儲(chǔ)器,以存儲(chǔ)接收到的當(dāng)前時(shí)隙及當(dāng)前時(shí)隙之前的共n個(gè)功率控制命令(TPC(i)),n為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,功率控制命令(TPC(i))取值為1時(shí)表示需增加功率,取值為0時(shí)表示需降低功率。
步驟E中所述的估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))是指,設(shè)上行信道傳輸間隔從第k+1時(shí)隙開始,當(dāng)基站沒有收到功率控制命令時(shí),根據(jù)傳輸間隔前存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=-1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=0。
上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙以后每第s個(gè)時(shí)隙,下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值與第k+1時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))相同;其他時(shí)隙時(shí)下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值為0,直到基站重新收到來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i))。
步驟F中所述的基站進(jìn)行下行功率調(diào)整中,下行信道功率控制調(diào)整值為由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))與由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值(Pother(i))之和。所述的由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))是功率控制步長(zhǎng)(ΔTPC)與可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))之積。
由于本發(fā)明的功率控制方法采用當(dāng)下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),用戶設(shè)備利用傳輸間隔以前收到的來(lái)自基站的功率控制命令估計(jì)當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令,進(jìn)行上行功率控制。當(dāng)上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),基站利用傳輸間隔以前收到的來(lái)自用戶設(shè)備的功率控制命令估計(jì)當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令,進(jìn)行下行功率控制。該方法與原有功率控制方法相比,它能通過傳輸間隔以前的功率控制命令來(lái)估計(jì)功率控制趨勢(shì),在壓縮模式?jīng)]有功率控制命令的期間用預(yù)測(cè)的方式來(lái)控制功率,達(dá)到改善鏈路性能的效果。
圖1是壓縮模式傳輸示意圖。
圖2是WCDMA系統(tǒng)中上行專用信道壓縮幀結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是WCDMA系統(tǒng)中下行專用信道壓縮幀結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是本發(fā)明涉及的下行信道處于壓縮模式傳輸間隔,上行模式信道不處于傳輸間隔情況示意圖。
圖5是本發(fā)明涉及的上行信道處于壓縮模式傳輸間隔,下行信道不處于傳輸間隔情況示意圖。
圖6是本發(fā)明涉及的上行信道與下行信道壓縮模式傳輸間隔重疊但邊界不對(duì)齊的情況示意圖。
具體實(shí)施例方式
如圖4所示,本發(fā)明所提出的碼分多址系統(tǒng)中上行功率控制方法是指當(dāng)下行信道從第k+1時(shí)隙開始處于壓縮模式的傳輸間隔,傳輸間隔長(zhǎng)度為L(zhǎng)時(shí)隙,而在此階段對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔,設(shè)置在用戶設(shè)備的功率控制命令存儲(chǔ)器存儲(chǔ)有從第k-m+1時(shí)隙到第k時(shí)隙來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i)),其中m為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,用戶設(shè)備將根據(jù)這些存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)第k+1時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(k+1))。
當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則上行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令TPC_cmd(k+1)=1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則上行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令I(lǐng)PC_cmd(k+1)=-1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則上行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(k+1)=0。
用戶設(shè)備將根據(jù)可執(zhí)行功率控制命令進(jìn)行上行功率調(diào)整。所述的功率調(diào)整是,調(diào)整信道第k+1時(shí)隙的發(fā)射功率。
信道功率調(diào)整值為 ΔDPCH(k+1)=PTPC(k+1)+Pother(k+1)其中由功率控制命令引起的功率調(diào)整值為PTPC(k+1)=ΔTPC*TPC_cmd(k+1);ΔTPC為功率控制步長(zhǎng)。
由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值為Pother(k+1)上行信道第k+1時(shí)隙以后每第r個(gè)時(shí)隙,上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值與第k+1時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(k+1))相同;其他時(shí)隙時(shí)上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值為0,直到用戶設(shè)備重新收到來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i))。
如圖5所示,本發(fā)明所提出的碼分多址系統(tǒng)中下行功率控制方法是指當(dāng)上行信道從第k+1時(shí)隙開始處于壓縮模式的傳輸間隔,傳輸間隔長(zhǎng)度為L(zhǎng)時(shí)隙,而在此階段對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔,設(shè)置在基站的功率控制命令存儲(chǔ)器存儲(chǔ)有從第k-n+1時(shí)隙到第k時(shí)隙來(lái)自用戶設(shè)備的功率控制命令(TPC(i)),其中n為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,基站將根據(jù)這些存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)第k+1時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(k+1))。
當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則下行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令TPC_cmd(k+1)=1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則下行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令TPC_cmd(k+1)=-1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則下行信道第k+1時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令TPC_cmd(k+1)=0。
基站將根據(jù)可執(zhí)行功率控制命令進(jìn)行下行功率調(diào)整。所述的功率調(diào)整是,調(diào)整信道第k+1時(shí)隙的發(fā)射功率。
信道功率調(diào)整值為ΔDPCH(k+1)=PTPC(k+1)+Pother(k+1)其中由功率控制命令引起的功率調(diào)整值為PTPC(k+1)=ΔTPC*TPC_cmd(k+1);ΔTPC為功率控制步長(zhǎng)。
由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值為Pother(k+1)下行信道第k+1時(shí)隙以后每第s個(gè)時(shí)隙,下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(i))取值與第k+1時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(k+1))相同;其他時(shí)隙時(shí)下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(i))取值為0,直到基站重新收到來(lái)自用戶設(shè)備的功率控制命令(TPC(i))。
如圖6所示,上行信道與下行信道都處于壓縮模式,傳輸間隔重疊但邊界不對(duì)齊的情況。圖6中上行信道的傳輸間隔長(zhǎng)度為L(zhǎng)時(shí)隙,比下行信道傳輸間隔長(zhǎng),直線A、B之間丟失下行信道功率控制所需的p個(gè)時(shí)隙的功率控制TPC命令,直線C、D之間丟失下行信道功率控制所需的q時(shí)隙功率控制TPC命令。這時(shí)的功率控制采用本發(fā)明的方法。在直線A、B之間和直線C、D之間的下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC_cmd根據(jù)直線A所示的第k+1時(shí)隙之前基站收到的n個(gè)來(lái)自用戶設(shè)備功率控制TPC命令來(lái)估計(jì),每n時(shí)隙進(jìn)行一次下行信道功率調(diào)整,直至基站重新收到來(lái)自用戶設(shè)備的TPC命令。當(dāng)上行信道與下行信道同時(shí)處于壓縮模式的傳輸間隔時(shí),則上行信道與下行信道都不發(fā)射功率,將不進(jìn)行功率調(diào)整。
權(quán)利要求
1.一種碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,其特征在于,包括以下步驟A、用戶設(shè)備存儲(chǔ)來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i));B、當(dāng)下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),用戶設(shè)備根據(jù)步驟A中所述存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i));C、用戶設(shè)備進(jìn)行上行功率調(diào)整。
2.如權(quán)利要求1所述的碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,其特征在于步驟A中所述的用戶設(shè)備存儲(chǔ)功率控制命令(TPC(i))是在用戶設(shè)備設(shè)置功率控制命令存儲(chǔ)器,以存儲(chǔ)接收到的當(dāng)前時(shí)隙及當(dāng)前時(shí)隙之前的共m個(gè)功率控制命令(TPC(i)),m為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,功率控制命令(TPC(i))取值為1時(shí)表示需增加功率,取值為0時(shí)表示需降低功率。
3.如權(quán)利要求1所述的碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,其特征在于步驟B中所述的估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))是指,設(shè)下行信道傳輸間隔從第k+1時(shí)隙開始,當(dāng)用戶設(shè)備沒有收到功率控制命令時(shí),根據(jù)傳輸間隔前存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)上行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=-1;當(dāng)TPC(k-m+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙上行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=0。下行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的上行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后的第1個(gè)時(shí)隙以后每第r個(gè)時(shí)隙,上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值與第1個(gè)時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))相同;其他時(shí)隙時(shí)上行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值為0,直到用戶設(shè)備重新收到來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i))。
4.如權(quán)利要求1所述的碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,其特征在于步驟C中所述的用戶設(shè)備進(jìn)行上行功率調(diào)整中,上行信道功率控制調(diào)整值為由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))與由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值(Pother(i))之和。
5.如權(quán)利要求4所述的碼分多址通信系統(tǒng)中上行功率控制方法,其特征在于所述的由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))是功率控制步長(zhǎng)(ΔTPC)與可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(i))之積。
6.一種碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,包括以下步驟D、基站存儲(chǔ)來(lái)自用戶設(shè)備的功率控制命令(TPC(i));E、當(dāng)上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),基站根據(jù)步驟D中所述存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i));F、基站進(jìn)行下行功率調(diào)整。
7.如權(quán)利要求6所述的碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,其特征在于步驟D中所述的基站存儲(chǔ)功率控制命令(TPC(i))是在基站設(shè)置功率控制命令存儲(chǔ)器,以存儲(chǔ)接收到的當(dāng)前時(shí)隙及當(dāng)前時(shí)隙之前的共n個(gè)功率控制命令(TPC(i)),n為功率控制命令存儲(chǔ)器容量,功率控制命令(TPC(i))取值為1時(shí)表示需增加功率,取值為0時(shí)表示需降低功率。
8.如權(quán)利要求6所述的碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,其特征在于步驟E中所述的估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))是指,設(shè)上行信道傳輸間隔從第k+1時(shí)隙開始,當(dāng)基站沒有收到功率控制命令時(shí),根據(jù)傳輸間隔前存儲(chǔ)的功率控制命令(TPC(i))估計(jì)下行信道當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為1,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于深衰落期,當(dāng)前功率命令的趨勢(shì)為增加,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)都為0,預(yù)測(cè)當(dāng)前接收功率處于過高期,當(dāng)前功率控制命令的趨勢(shì)為下降,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=-1;當(dāng)TPC(k-n+1)至TPC(k)取值有1,也有0,則上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙下行信道的可執(zhí)行功率控制命令TPC cmd(i)=0。上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)的下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔這種情況開始后第1個(gè)時(shí)隙以后每第s個(gè)時(shí)隙,下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值與第1個(gè)時(shí)隙可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))相同;其他時(shí)隙時(shí)下行信道功率控制調(diào)整值中的可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))取值為0,直到基站重新收到來(lái)自基站的功率控制命令(TPC(i))。
9.如權(quán)利要求6所述的碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,其特征在于步驟F中所述的基站進(jìn)行下行功率調(diào)整中,下行信道功率控制調(diào)整值為由可執(zhí)行功率控制命令(TPC cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))與由壓縮模式幀結(jié)構(gòu)變化和功率平衡等其他因素引起的功率調(diào)整值(Pother(i))之和。
10.如權(quán)利要求9所述的碼分多址通信系統(tǒng)中下行功率控制方法,其特征在于所述的由可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(i))引起的功率調(diào)整值(PTPC(i))是功率控制步長(zhǎng)(ΔTPC)與可執(zhí)行功率控制命令(TPC_cmd(i))之積。
全文摘要
本發(fā)明公開了碼分多址通信系統(tǒng)中功率控制方法,用戶設(shè)備或基站分別存儲(chǔ)來(lái)自基站或用戶設(shè)備的功率控制命令;當(dāng)下行或上行信道處于壓縮模式的傳輸間隔,對(duì)應(yīng)上行或下行信道處于正常模式或者處于壓縮模式的非傳輸間隔時(shí),用戶設(shè)備利用傳輸間隔以前收到的來(lái)自基站的功率控制命令估計(jì)當(dāng)前時(shí)隙的可執(zhí)行功率控制命令,進(jìn)行上行或下行功率控制。該方法與原有功率控制方法相比,它能通過傳輸間隔以前的功率控制命令來(lái)估計(jì)功率控制趨勢(shì),在壓縮模式?jīng)]有功率控制命令的期間用預(yù)測(cè)的方式來(lái)控制功率,達(dá)到改善鏈路性能的效果。
文檔編號(hào)H04B7/005GK1398069SQ01126238
公開日2003年2月19日 申請(qǐng)日期2001年7月18日 優(yōu)先權(quán)日2001年7月18日
發(fā)明者吳更石, 朱靜寧 申請(qǐng)人:華為技術(shù)有限公司