CN101170329B - 一种调节多小区下行功率控制的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种调节多小区下行功率控制的方法,包括以下步骤:(1)在软切换过程中,监测软切换激活集内无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值和收敛系数;(2)通过差值和收敛系数共同决定累加调整功率的值;(3)如累加调整功率的值超过设定的门限时,则在功率控制的基础上进行功率附加调整。本发明的上述方法,通过调整软切换下多个基站的发射功率向设定的参考功率收敛,避免对同一终端的多条无线链路的下行发射功率太多偏离,从而在软切换条件下,保证软切换合并增益,减少下行干扰,降低掉话率。

Description

一种调节多小区下行功率控制的方法
技术领域
本发明涉及移动通信系统一种功率控制的方法,尤其涉及移动通信领域软切换中多小区下行功率控制方法的设计。
背景技术
移动通信以其特有的灵活、便捷的优点符合了现代社会人们对通信技术的要求,成为20世纪80年代中期以来发展最为迅速的通信方式。而CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址),技术则是移动通信的“宠儿”,在短短的几年时间里,已经在技术上获得了巨大的突破。软切换是CDMA系统的关键技术之一,已成功应用于IS95、CDMA2000系统,并被第三代移动通信系统所采纳。
软切换是CDMA系统所特有的。其基本原理如下,当移动台处于同一个BSC(基站控制器)控制下的相邻BTS(基站收发台)之间区域时,移动台在维持与源BTS无线连接的同时,又与目标BTS建立无线连接,之后再释放与源BTS的无线连接。发生在同一个BSC控制下的同一个BTS间的不同扇区的软切换又称为更软切换。
在移动通信尤其是软切换过程中,终端发送一个功率控制命令给与之联系的多个基站,基站获取功率控制命令后,需要依照功率控制命令调整其无线链路的发射功率。
按照正常设计,各个与此终端有连接的无线链路的调整方向和步进是一致的。但是在实际无线传播环境中,由于连接各基站的无线链路所经历的路损,衰落不同,以及功率控制命令并不能保证在实际的无线环境中的完全无错传输,所以会导致各个与此终端有连接的下行无线链路的调整方向和步进出现不一致,甚至是完全背离的调整,这样会导致的与此终端有连接的部分下行无线链路质量越来越差,最终脱离软切换激活集,甚至影响总的链路合并质量,造成较多的异常掉话等重要质量问题。
如图1所示,基站1和基站2对同一终端的发射功率的调整方向是背离的,基站1增加发射功率,基站2减少发射功率,从而弱化了激活集内基站2的无线链路,导致软合并增益下降。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种调节多小区下行功率控制的方法,其思想是通过调整软切换下多个基站的发射功率向设定的参考功率收敛,避免对同一终端的多条无线链路的下行发射功率太多偏离,从而在软切换条件下,保证软切换合并增益,减少下行干扰,降低掉话率。
为了解决上述问题,本发明提供了一种调节多小区下行功率控制的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在软切换过程中,监测软切换激活集内无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值和收敛系数;
(2)通过差值和收敛系数共同决定累加调整功率的值;
(3)如累加调整功率的值超过设定的门限时,则在功率控制的基础上进行功率附加调整。
本发明所述的方法,其中,所述步骤(3)中的功率控制为内环功率控制。
本发明所述的方法,其中,所述步骤(3)中的进一步包括:如累加值大于1dB,则输出发射功率在内环功率控制的基础上再增加1dB;
所述步骤(3)中的进一步还包括:如累加值小于-1dB,则输出发射功率在内环功率控制的基础上再降低1dB。
本发明所述的方法,其中,所述步骤(1)的无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值,当无线链路的下行发射功率Pk-1与设定的参考功率Pref=PCPICH+PΔ时,为Pref-Pk-1=PCPICH+PΔ-Pk-1,其中的PCPICH是主公共导频信号的功率,PΔ是变化功率;
本发明所述的方法,其中,所述步骤(1)的无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值,还可以是当无线链路的下行发射功率Pk-1与设定的参考功率Pref=Pavg时,为Pref-Pk-1=Pavg-Pk-1。其中的Pavg是无线链路下行发射功率历史纪录的平均值。
所述步骤(1)中的收敛系数为γ=(Adjustment Ratio)1/(15×(Adjustment Period));其中,当Adjustment Period=1、Adjustment Ratio=0.5时,收敛系数γ=0.51/(15×1)=0.95。
所述步骤(2)中的累加调整功率的值为∑P=(1-r)×(PCPICH+PΔ-Pk-1),或是∑P=(1-r)×(Pavg-Pk-1);
所述步骤(3)中的在功率控制的基础上进行功率附加调整,进一步得到Pk=Pk-1+PTPC,k+∑P,或是Pk=Pk-1+∑P。
本发明上述的技术方案,通过其调整软切换下多个基站的发射功率向设定的参考功率收敛,避免对同一终端的多条无线链路的下行发射功率太多偏离,从而在软切换条件下,保证软切换合并增益,减少下行干扰,降低掉话率。
附图说明
图1是本发明所述的现有技术中基站对终端发射功率调整方向互相背离的示意图;
图2是本发明所述的实施例的中一种调节多小区下行功率控制的方法的流程图。
具体实施方式
通过以下具体实施例进一步阐述本发明的方法。
如图2所示,一种调节多小区下行功率方法的流程图。本发明所述的实施例的中提供了一种调节多小区下行功率控制的方法,包括以下步骤:
步骤201、在软切换过程中,监测软切换激活集内无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值和收敛系数;
步骤202、通过差值和收敛系数共同决定累加调整功率的值;
步骤203、如累加调整功率的值超过设定的门限时,则在内环功率控制的基础上进行功率附加调整。
本发明内容结合具体的应用场景采用上述典型的实施例的方式对组合临时功率控制命令的方法予以详细说明:
结合上述典型的扩频系统,第一步中,无线下行发射功率就是以上一个功率控制周期的发射功率,即Pk-1,其中,k为功率控制周期的编号,设定的参考发射功率以主公共导频信号的功率为基础,叠加了一个变化功率,即Pref=PCPICH+PΔ。无线链路下行发射功率与设定的参考功率的差值=Pref-Pk-1=PCPICH+PΔ-Pk-1
第二步中,累加调整功率∑P=(1-r)×(PCPICH+PΔ-Pk-1);
其中γ的确定方法,γ是下行功率收敛系数:
γ=(Adjustment Ratio)1/(15×(Adjustment Period))
其中,从优化参数角度出发,令:
Adjustment Period=1(帧)
Adjustment Ratio=0.5
对应的物理层优选下行功率收敛系数γ=0.51/(15×1)=0.95;
第三步中,若累加调整功率超过门限,则在内环功率控制的基础上进行功率附加调整,如公式表达所示:Pk=Pk-1+PTPC,k+∑P;
这里PTPC,k是第k个功率控制调整周期的正常的内环功率控制调整功率;
考虑到功率调整不是无限精度的,实际第三步可以调整为如下操作:
当累加值∑P大于1dB,输出发射功率在内环功率控制的基础上再增加1dB;
当累加值∑P小于-1dB,输出发射功率在内环功率控制的基础上再降低1dB。
本实施例通过在内环功率控制的基础上叠加累加调整功率的调整,使得各个基站的发射功率缓慢收敛于Pref附近,从而保证了对同一终端的多条无线链路的下行发射功率无太多偏离,又不打断内环功率控制的正常调整,从而在软切换条件下,有效地保证了软切换合并增益,减少了下行干扰,降低了掉话率。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟悉此技术的人员,在不脱离本发明之精神和范围内,当可作些许之更动与润饰,因此本发明之保护范围当视后附之申请专利范围所界定者为准。

Claims (10)

1.一种调节多小区下行功率控制的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在软切换过程中,监测软切换激活集内无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值和收敛系数;
(2)通过差值和收敛系数共同决定累加调整功率的值;
(3)如累加调整功率的值超过设定的门限时,则在功率控制的基础上进行功率附加调整。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中的功率控制为内环功率控制。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中的进一步包括:如累加值大于1dB,则输出发射功率在内环功率控制的基础上再增加1dB。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中的进一步包括:如累加值小于-1dB,则输出发射功率在内环功率控制的基础上再降低1dB。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)的无线链路的下行发射功率与设定的参考功率的差值,当无线链路的下行发射功率Pk-1与设定的参考功率Pref=PCPICH+PΔ时,为Pref-Pk-1=PCPICH+PΔ-Pk-1,其中,PCPICH为主公共导频信号的功率,PΔ为变化功率,Pavg为无线链路下行发射功率历史纪录的平均值;当无线链路的下行发射功率Pk-1与设定的参考功率Pref=Pavg时,为Pref-Pk-1=Pavg-Pk-1
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中的收敛系数为γ=(Adjustment Ratio)1/(15×(AdjustmentPeriod))
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)的收敛系数γ=(Adjustment Ratio)1/(15×(Adjustment Period)),当Adjustment Period=1、AdjustmentRatio=0.5时,收敛系数γ=0.51/(15×1)=0.95。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中的累加调整功率的值为∑P=(1-r)×(PCPICH+PΔ-Pk-1)或∑P=(1-r)×(Pavg-Pk-1)。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中的在功率控制的基础上进行功率附加调整,进一步得到Pk=Pk-1+PTPC,k+∑P,其中,Pk是设备当前需要发射的功率,PTPC,k是第k个功率控制调整周期的正常的内环功率控制调整功率。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中的在功率控制的基础上进行功率附加调整,进一步得到Pk=Pk-1+∑P。
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