CN101742630B - 一种实现功控的方法及设备 - Google Patents

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本发明公开了一种实现功控的方法及设备,所述方法包括:判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则以第一步进调整所述基站的目标信噪比,若不是,则以第二步进调整所述基站的目标信噪比;其中,所述第二步进大于第一步进。应用本发明实施例,通过在收敛的开始时间时采用大步进调整的方式,使基站发射功率迅速收敛到目标区域,解决了基站的发射功率在初始范围内无法快速收敛的问题。应用本发明实施例,能够快速降低功率,减小用户之间的干扰,能显著增加小区容量。

Description

一种实现功控的方法及设备
技术领域
本发明涉及功率控制技术领域,特别涉及一种实现功控的方法及设备。
背景技术
在WCDMA系统中,由于终端距离基站的距离不同,导致在相同的发射功率下到达接收机的信号强度不同,距离远的通信质量差,甚至由于距离较近的终端发射信号太强将其他终端的信号完全阻塞。这就是通常所说的“远近效应”,为了克服这种情况,WCDMA系统引入了功率控制技术,简称“功控”。
按照控制目的不同功控通常分为内环功控和外环功控。按照控制方向的不同功控还分为上行功率控制和下行功率控制。简单说来,功控就是在尽量节约功率资源的情况下,使小区内处于不同覆盖的用户,能够达到相同的服务质量(QOS)。这种方法不仅节约了功耗,保证了通信质量,而且减小了干扰,提高了系统容量。
在功控中有项比较重要的指标,就是目标信噪比(SIR)收敛的速度。如果收敛速度慢,会影响到功率控制对环境变化的及时响应。
现有技术中,对目标误块率(BLER)的BLER=1%的SIRtarget的调整步进是0.01dB,如果在SIRtarget已经到达目标区域时,0.01dB的步进能够较精确的将实际BLER稳定在1%附近。但是当SIRtarget距离目标区域较远时,0.01dB的调整步进因为太小而影响SIR的收敛速度。
图1是现有技术的SIRtarget以0.01dB的调整步进时的初始收敛测试效果图。根据协议的测试要求,在1秒之内基站的发射功率收敛到目标范围内,即图1中a线和b线的范围内,然而现有技术显然没有达到这样的要求,尤其是在0.5秒处a线下降后的一段时间内,发射功率并没有明显的改观。原因就是由于SIRtarget在初始阶段没有快速收敛到目标范围内,从而导致基站的发射功率无法快速收敛。
发明内容
本发明实施例在于提供一种实现功控的方法及设备,以解决基站的发射功率在初始范围内无法快速收敛的问题。
本发明实施例提供了一种实现功控的方法,包括:
判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则以第一步进调整所述基站的目标信噪比,若不是,则以第二步进调整所述基站的目标信噪比;
其中,所述第二步进大于第一步进。
本发明实施例还提供了一种实现功控的设备,包括:
判断单元,用于判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则通知第一调整单元,若不是则通知第二调整单元;
第一调整单元,用于以第一步进调整所述基站的目标信噪比;
第二调整单元,用于以第二步进调整所述基站的目标信噪比;
其中,所述第二步进大于第一步进。
应用本发明实施例提供的功控方法和设备,通过在收敛的开始时间时采用大步进调整的方式,使基站发射功率迅速收敛到目标区域,解决了基站的发射功率在初始范围内无法快速收敛的问题。应用本发明实施例,能够快速降低功率,减小用户之间的干扰,能显著增加小区容量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例和现有技术中的技术方案,下面将对实施例和现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术的SIRtarget以0.01dB的调整步进时的初始收敛测试效果图;
图2是根据本发明实施例的功控流程图;
图3是应用本发明实施例所提供的方法进行功控的测试效果图;
图4是根据本发明实施例的一种实现功控的设备结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
众所周知,外环功控是根据目标误块率(BLER)动态调整信号的目标信噪比(SIR),如果当前BLER大于目标BLER,则提高目标SIR,反之则降低目标SIR。内环功控是根据信号的目标SIR,动态调整发射功率,如果当前SIR大于目标SIR,则降低发射功率,反之则提高发射功率。
上行功率控制是基站告诉终端增加或者减少上行发射功率。下行功率控制是终端告诉基站增加或者减少下行发射功率。
本发明主要解决的就是下行功率控制中的外环功控中的初始收敛问题。
参见图2,其是根据本发明实施例的功控流程图。
步骤201,判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则执行步骤202,否则,执行步骤203;
步骤202,以第一步进调整所述基站的目标信噪比(SIRtarget),然后返回步骤201;
步骤203,以第二步进调整所述基站的目标信噪比,然后返回步骤201;
其中,上述第二步进大于第一步进。在一个较佳的实施例中,第一步进为0.01dB;第二步进为0.05dB。
需要说明的是,上述目标区域可以以BLER在一个范围内来确定,例如可以确定BLER在1%以内为进入了目标区域。
需要说明的是,上述步骤201中的判断可以根据开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率进行判断,具体包括:
判断开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率是否达到预设的阈值,若是,则进入目标区域,否则未进入目标区域。
例如,在一个较佳实施例中,为了使功控稳定在BLER在1%以内,可以根据经验确定开始进行功控调整的时间阈值为50个传输时间间隔(TTI),且循环校验码(CRC)准确率阈值为100%,这样,在50个TTI内即小于等于50个TTI,且CRC准确率为100%的情况下,以0.05dB的步进调整基站的SIRtarget,在不满足上述条件时,即认为进入了目标区域,以0.01dB的步进调整基站的SIRtarget。
需要说明的是,在上述实施例中,每个TTI是10ms,在其他的实施例中每个TTI的具体长度可以根据用户的需求进行设定,例如,可以是20ms、40ms等等。
需要说明的是,在其他实施例中,目标区域的范围是可以根据用户需求的不同而不同;再有,在其他实施例中,对于开始进行功控调整的时间和循环校验码(CRC)准确率阈值这两个条件,既可以同时满足,也可以只满足其中之一;再有,在不同的实施例中,开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率的阈值都可以根据用户的需求不同而设置为不同的阈值的,例如,将开始进行功控调整的时间的阈值设置为40ms,将循环校验码准确率的阈值设置为90%等等。
参见图3,其是应用本发明实施例所提供的方法进行功控的效果图。本实施例中,初始收敛的前50个TTI内并且无CRC错块时,调整SIRtarget步进为0.05dB,使功控迅速收敛。否则,SIRtarget步进恢复为0.01dB,使功控稳定在BLER=1%附近。从图3中可以看出,在前0.5秒内,基站的发射功率在a、b线之间,在0.5秒之后,即a线快速下降后,基站的发射功率也随之有明显的下降,即仍然在a、b线之间。可见,应用本发明实施例提供的方法后,在1秒之内基站的发射功率收敛到了目标范围内,即图1中a线和b线的范围内。可见,本发明实施例所提供的测试结果和现有技术的测试结果相比有较大改善。
需要说明的是,图3中,横坐标是时间,单位为秒,纵坐标是功率,单位是dB,图3中a线表示发射功率的高限,b线表示发射功率的低限,c线表示实时的发射功率,d线表示发射功率的平均值。
可见,应用本发明实施例提供的功控方法,通过在收敛的开始时间时采用大步进调整的方式,使基站发射功率迅速收敛到目标区域,解决了基站的发射功率在初始范围内无法快速收敛的问题。应用本发明实施例,能够快速降低功率,减小用户之间的干扰,能显著增加小区容量。
本发明实施例还提供了一种实现功控的设备,参见图4,包括:
判断单元401,用于判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则通知第一调整单元,若不是则通知第二调整单元;
第一调整单元402,用于以第一步进调整所述基站的目标信噪比;
第二调整单元403,用于以第二步进调整所述基站的目标信噪比;
其中,所述第二步进大于第一步进。
上述判断的依据为开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率是否达到预设的阈值。
上述开始进行功控调整的时间为小于等于50个传输时间间隔;
上述循环校验码准确率阈值为100%。
上述第一步进为0.01dB;第二步进为0.05dB。
可见,应用本发明实施例提供的功控设备,通过在收敛的开始时间时采用大步进调整的方式,使基站发射功率迅速收敛到目标区域,解决了基站的发射功率在初始范围内无法快速收敛的问题。应用本发明实施例,能够快速降低功率,减小用户之间的干扰,能显著增加小区容量。
对于设备实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个......”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域普通技术人员可以理解实现上述方法实施方式中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (6)

1.一种实现功控的方法,其特征在于,包括:
判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则以第一步进调整所述基站的目标信噪比,若不是,则以第二步进调整所述基站的目标信噪比;
其中,所述第二步进大于第一步进;
所述判断基站的发射功率是否进入目标区域的步骤包括:
判断开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率是否达到预设的阈值,若是,则进入目标区域,否则未进入目标区域。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述开始进行功控调整的时间为小于等于50个传输时间间隔;
所述循环校验码准确率阈值为100%。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一步进为0.01dB;
所述第二步进为0.05dB。
4.一种实现功控的设备,其特征在于,包括:
判断单元,用于判断基站的发射功率是否进入目标区域,若是,则通知第一调整单元,若不是则通知第二调整单元;
第一调整单元,用于以第一步进调整所述基站的目标信噪比;
第二调整单元,用于以第二步进调整所述基站的目标信噪比;
其中,所述第二步进大于第一步进;
所述判断的依据为开始进行功控调整的时间和/或循环校验码准确率是否达到预设的阈值。
5.根据权利要求4所述的设备,其特征在于,
所述开始进行功控调整的时间为小于等于50个传输时间间隔;
所述循环校验码准确率阈值为100%。
6.根据权利要求4所述的设备,其特征在于,
所述第一步进为0.01dB;
所述第二步进为0.05dB。
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