CN101448310B - 一种物理上行共享信道发送功率控制方法 - Google Patents

一种物理上行共享信道发送功率控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种物理上行共享信道发送功率控制方法,在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,根据信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,以及幅度偏移值设置物理上行共享信道发送功率。本发明解决了当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时物理上行共享信道功控问题,从而保证系统的整体性能。

Description

一种物理上行共享信道发送功率控制方法
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种物理上行共享信道发送功率控制方法。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,上行物理信道主要包括PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)等信道。PUCCH用于传输上行控制信息,其中,上行控制信息包括上行反馈的ACK(Acknowledge,正确应答)/NACK(Non-Acknowledge,错误应答)、CQI(Channel QualityIndicator,信道质量指示)、RI(Rank Indicator,秩指示信息)和PMI(PrecodingMatrix Indicator,预编码矩阵指示)等信息。PUSCH可以只传输上行共享信道(Uplink Shared channel,简称UL-SCH)数据,也可以只传输上行控制信息,或者,同时传输上行共享信道数据和上行控制信息。
小区内的所有用户终端(User Equipment,简称UE)需要对每一子帧的物理上行共享信道的发送功率进行功率设置。在上行闭环功率控制的调整过程中,具体到某一子帧i而言,其物理上行共享信道的发送功率(以dBm(毫瓦分贝)为单位)的设置公式(或称为功控公式,以下称为公式1)为:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽,也就是子帧i中用于传输PUSCH的资源块数量。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率,变量j的具体定义请参考LTE的相关标准文档,如参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义。
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)为传输格式偏移参数,其中:
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;
KS是一个小区共有的参数,由高层的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)配置;MPR=TBS/NRE,TBS表示传输块的大小;NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的SC-FDMA(SingleCarrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的子载波(资源单元)数量,用于表示频域上一个资源块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
由于TBS表示传输块的大小,当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,传输块的大小为0,即TBS=0,则,
Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) = 10 × log 10 ( 2 0 × 1.25 - 1 ) = 10 × log 10 0
此时ΔTF(i)取值为无穷值,没有意义,这将导致系统实现出现问题,当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,不能实现物理上行共享信道功率控制,影响上行控制信息的传输性能,进而引起系统的整体性能下降。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的不足,提供一种在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时PUSCH的发送功率控制方法,从而保证系统的整体性能。
为了解决上述问题,本发明提供了一种物理上行共享信道发送功率控制方法,在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,根据信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,以及幅度偏移值设置物理上行共享信道发送功率。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,所述物理上行共享信道发送功率根据下式设置:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}
其中,
PMAX表示发送功率上限;
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输物理上行共享信道的带宽;
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率;
α表示路损修正因子;
PL表示路径损耗;
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数;
ΔTF(i)为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 或者 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示所述幅度偏移值。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时, Δβ = β offset CQI , 或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ 时, Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,所述βoffset CQI由高层信令通知。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,所述βoffset CQI的取值范围为0.750、1.000、1.125、1.250、1.375、1.625、1.750、2.000、2.250、2.500、2.875、3.125、3.500、4.000、5.000、6.250。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,O=TBS,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,Δβ=1,或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ 时,Δβ=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。进一步的,上述方法还可具有以下特点,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,O=TBS,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,Δβ=1,或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ 时,Δβ=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,Δβ=1,或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ 时,Δβ=0,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,所述MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,Δβ=1,或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ 时,Δβ=0,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,所述MPUSCH、C和Kr根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得。
进一步的,上述方法还可具有以下特点,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
本发明提供一种物理上行共享信道发送功率控制方法,解决了当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时物理上行共享信道功控问题,从而保证系统的整体性能。
附图说明
图1是本发明实施例当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时物理上行共享信道发送功率计算的流程图。
具体实施方式
本发明的基本思想是,当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,根据信道质量指示信令和其对应的校验(CRC)包含的比特总数,以及幅度偏移值设置传输格式偏移参数后,再设置物理上行共享信道发送功率。
该方法包括,如图1所示:
步骤101:获知当前物理上行共享信道中传输的数据类型;
步骤102:当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,设置传输格式偏移参数;
步骤103,计算物理上行共享信道的发送功率,根据计算结果设置物理上行共享信道的发送功率。
实施例1
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N stmb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在其他情况(在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时)下,O=TBS,Δβ=1,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
表1高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系
  Ioffset CQI  βoffset CQI
  0   0.750
  1   1.000
  2   1.125
  3   1.250
  4   1.375
  5   1.625
  6   1.750
  7   2.000
  8   2.250
  9   2.500
  10   2.875
  11   3.125
  12   3.500
  13   4.000
  14   5.000
  15   6.250
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例2
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = β offset CQI , 其中,QCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,O=TBS,Δβ=1,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,O=TBS,Δβ=1,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例3
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在其他情况(在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时)下, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=1,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例4
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=1,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=1,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据发送传输块相关的最近PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例5
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在其他情况(在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时)下,O=TBS,Δβ=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例6
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NPE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,O=TBS,Δβ=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,O=TBS,Δβ=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例7
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在其他情况(在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时)下, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=0,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
实施例8
物理上行共享信道的发送功率计算公式如下:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}。
其中:
PMAX表示发送功率上限。
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输PUSCH的带宽。
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率。(具体定义可以参考LTE物理层36.213标准中5.1.1.1节定义)
α表示路损修正因子。
PL表示路径损耗。
ΔTF(i)被称为传输格式偏移参数;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( 2 MPR · K S - 1 ) + Δβ ; 当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS是一个小区共有的参数,由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量, N RE = M PUSCH · N sc RB · N symb PUSCH ; MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,Nsymb PUSCH表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;Nsc RB表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,Δβ表示幅度偏移值。
在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层信令通知,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=0,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得;
在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时, O = Σ r = 0 c - 1 K r , Δβ=0,其中,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,MPUSCH、C和Kr根据发送传输块相关的最近PDCCH中信令获得;
βoffset CQI表示信道质量指示信息幅度的偏移值,由高层索引Ioffset CQI通知,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系如表1所示,但本发明不限定于此,高层索引Ioffset CQI和βoffset CQI的对应关系也可以是其他方式。
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
此外,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI;
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种物理上行共享信道发送功率控制方法,其特征在于,在LTE系统中,当物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,根据信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,以及幅度偏移值设置传输格式偏移参数ΔTF(i),再根据所述传输格式偏移参数设置物理上行共享信道发送功率;
当KS=1.25时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 或者当KS=0时,ΔTF(i)=0;KS由高层的无线资源控制配置;MPR=O/NRE,NRE表示资源单元的数量,MPUSCH表示传输物理上行共享信道的带宽,表示用于传输PUSCH的单载波频分多址符号数量;表示一个资源块中包含的资源单元数量,O表示信息比特的大小,△β表示所述幅度偏移值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述物理上行共享信道发送功率根据下式设置:
PPUSCH(i)=min{PMAX,10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)}
其中,
PMAX表示发送功率上限;
MPUSCH(i)表示子帧i中用于传输物理上行共享信道的带宽;
PO_PUSCH(j)表示目标基准功率;
α表示路损修正因子;
PL表示路径损耗;
f(i)表示子帧i的功率控制修正函数。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在物理上行共享信道上只有上行控制信息发送,没有上行共享信道数据发送时,O=OCQI,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时, Δβ = β offset CQI , 或者当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时, Δβ = 10 · log 10 β offset CQI , 其中,OCQI表示信道质量指示信令和其对应的校验包含的比特总数,表示信道质量指示信息幅度的偏移值,MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述由高层信令通知。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述的取值范围为0.750、1.000、1.125、1.250、1.375、1.625、1.750、2.000、2.250、2.500、2.875、3.125、3.500、4.000、5.000、6.250。
6.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时,O=TBS,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,△β=1,或者当时,△β=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
7.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,O=TBS,当 Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,△β=1,或者当时,△β=0,其中,TBS表示传输块的大小,TBS和MPUSCH根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得。
8.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时,或者,在物理上行共享信道上有上行控制信息和上行共享信道数据发送时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,△β=1,或者当时,△β=0,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,所述MPUSCH、C和Kr根据初次发送传输块时的PDCCH中信令获得。
9.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在物理上行共享信道上只有上行共享信道数据发送时, Δ TF ( i ) = 10 · log 10 ( ( 2 MPR · K S - 1 ) · Δβ ) 时,△β=1,或者当时,△β=0,C表示编码块的总数,Kr表示索引为r的编码块包含的比特数量,所述MPUSCH、C和Kr根据发送传输块相关的最近的PDCCH中信令获得。
10.如权利要求1或2或3所述的方法,其特征在于,所述上行控制信息包括:正确应答ACK、和/或错误应答NACK、和/或秩指示信息RI、信道质量指示CQI、和/或预编码矩阵指示PMI。
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Decision date of declaring invalidation: 20230511

Decision number of declaring invalidation: 561100

Denomination of invention: A Power Control Method for Physical Uplink Shared Channel Transmission

Granted publication date: 20140820

Patentee: ZTE Corp.

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