CN101841900B - 一种功率控制的方法、移动台 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种功率控制的方法、移动台。本发明实施例公开的方法包括:根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;利用确定的闭环功率控制的值调整发射功率。通过本发明实施例,可以进行更加有效的功率调整。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种功率控制的方法、移动台。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP,The 3rd Generation Partnership Project)长期演进(LTE,Long Term Evolution)中,物理上行共享信道(PUSCH,PhysicalUplink Shared Channel)上行功率控制采用开环功率控制与闭环功率控制相结合的方式。
开环功率控制的衰落估计准确度是建立在上行链路和下行链路具有一致衰落的情况下的。但是在频率双工(FDD)模式中,上行链路和下行链路的频段不一致,相差远远大于信号的相干带宽,所以上行链路和下行链路的衰落情况是完全不相关的,这导致开环功率控制的衰落估计准确度不高。因此,必须使用闭环功率控制来补偿开环功率控制的误差才能达到相当精度的控制效果。移动台通过闭环功率控制能调整的功率范围为绝对功率控制容限,绝对功率控制容限体现了移动台能通过闭环功率控制调整开环功率控制的误差的能力。在LTE中,绝对功率控制容限在正常情况下为±10.5dB,在极端情况下为±13.5dB。
现有LTE中定义消息3为移动台在随机接入过程中对来自增强型基站(eNB,enhanced Node B)的消息2的第一次上行数据传输。
竞争模式随机接入过程中,消息3初传的控制信息为消息2中携带的随机接入响应授权(Random Access Response Grant)。随机接入响应授权中传输功率控制(TPC,Transmit Power Control)域大小为3比特的TPC命令指示消息3初传的上行功率控制。消息3初传的随机接入响应授权中,TPC域定义为绝对模式。消息3自适应重传时,采用下行控制信息格式0(DCI format0)作为上行授权。消息3自适应重传时,对应的DCI format0中TPC域定义为累加模式。
发明人在研究过程中,发现上述消息3的传输至少包括如下缺点:
对于消息3的初传,3比特的8个码点对应的功率控制的值为{-6,-4,-2,0,2,4,6,8}dB,其功率控制范围的精度为2dB,功率控制的颗粒度较大,无法进行更加精确的功率调整,此外,功率控制的取值范围较小。
对于消息3的自适应重传,DCI format0的TPC域2比特的4个码点对应的功率控制的值为{-1,0,1,3}dB。若要进行较大范围的功率调整,例如需要将发射功率调整-5dB,由于现有技术每次只能调整-1dB,故要分5次才能完成。因此,消息3的自适应重传无法在功率控制颗粒度较小的前提下对较大补偿快速进行功率调整。
发明内容
本发明实施例提供了一种功率控制的方法和移动台,可以进行更有效的功率调整。
一种功率控制的方法,所述方法包括:
根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
利用确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
一种移动台,所述移动台包括:
确定单元,用于根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
调整单元,用于利用所述确定单元确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
可以看出,由于本发明实施例的码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的,可以对应取值更加精确或者取值范围更大的闭环功率控制的值。从而可以进行更加有效的功率调整。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的功率控制方法示意图;
图2为本发明实施例二方法示意图;
图3为本发明实施例三移动台结构示意图;
图4为本发明实施例四移动台结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实施例的上述特征、优点更加明显易懂,下面结合具体实
施方式进行详细说明。
实施例一
请参考图1,为本发明实施例一提供的功率控制方法示意图,包括:
101:根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制(TPC)域的比特联合控制信令域的比特组成的;
102:利用确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
需要指出的是,所述闭环功率控制的值可以是绝对值,也可以是调整差值。
本发明实施例通过将TPC域的比特联合控制信令域的比特所组成的码点来联合指示发射功率,获得了更加精确或者取值范围更大的闭环功率控制的值。从而可以进行更加有效的功率调整。
实施例二
以LTE系统为例,竞争模式随机接入过程中,在消息3初传或者自适应重传时,信道质量信息请求(CQI request域)为保留域,且有1个比特,因此可将TPC域的比特联合CQI request域的比特来进行功率指示。
请参考图2,为本发明实施例二方法示意图,具体为:
201:将TPC域的比特和CQI request域的比特联合组成码点;
202:建立所述码点与各闭环功率控制的值的对应关系;
203:在消息3初传或者自适应重传时,根据所述对应关系确定闭环功率控制的值;
204:根据确定的闭环功率控制的值对发射功率进行功率控制。
上述消息3可以是竞争模式随机接入过程中的初传,也可以是竞争模式随机接入过程使用的自适应重传。在使用自适应重传时,可采用绝对模式或者累加模式。所述绝对模式或累加模式参照现有技术的方法,在此不再赘述。所述闭环功率控制的值可以是绝对值,也可以是调整差值。
下面对所述对应关系的建立进行详细说明。
请参考表1,为消息3初传时,由TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点与闭环功率控制的值满足一一对应的一个实例:
表1
TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点 | 闭环功率控制的值(dB) |
0000 | -7 |
0001 | -6 |
0010 | -5 |
0011 | -4 |
0100 | -3 |
0101 | -2 |
0110 | -1 |
0111 | 0 |
1000 | 1 |
1001 | 2 |
1010 | 3 |
1011 | 4 |
1100 | 5 |
1101 | 6 |
1110 | 7 |
1111 | 8 |
在表1中,相应码点以及闭环功率控制的值满足从码点集合{0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}到闭环功率控制的值的集合{-7,-6,-5,-3,-2,-1,0-1,2,3,4,5,6,7,8}dB的一一对应。
可以看出,由于比特数增多,比特所组成的码点可以对应更多的闭环功率控制的值,故TPC域的3个比特联合CQI request域的1个比特所组成的码点可以对应取值更加精确的闭环功率控制的值。
请参考表2,为消息3初传时,由TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点与闭环功率控制的值满足一一对应的另一个实例:
表2
TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点 | 闭环功率控制的值(dB) |
0000 | -14 |
0001 | -12 |
0010 | -10 |
0011 | -8 |
0100 | -6 |
0101 | -4 |
0110 | -2 |
0111 | 0 |
1000 | 2 |
1001 | 4 |
1010 | 6 |
1011 | 8 |
1100 | 10 |
1101 | 12 |
1110 | 14 |
1111 | 16 |
在表2中,相应码点以及闭环功率控制的值满足从码点集合{0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}到闭环功率控制的值的集合{-14,-12,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,12,14,16}dB的一一对应。
可以看出,由于比特数增多,比特所组成的码点可以对应更多的闭环功率控制的值,故TPC域的3个比特联合CQI request域的1个比特所组成的码点可以对应取值范围更大的闭环功率控制的值。
请参考表3,为消息3自适应重传时,在TPC为绝对模式情况下,由TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点与闭环功率控制的值满足一一对应的一个实例:
表3
TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点 | 闭环功率控制的值(dB) |
000 | -6 |
001 | -4 |
010 | -2 |
011 | -1 |
100 | 1 |
101 | 2 |
110 | 4 |
111 | 6 |
在表3中,相应码点以及闭环功率控制的值满足从码点集合{000,001,010,011,100,101,110,111}到闭环功率控制的值的集合{-6,-4,-2,-1,1,2,4,6}dB的一一对应。
请参考表4,为消息3自适应重传时,在TPC为累加模式情况下,由TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点与闭环功率控制的值满足一一对应的一个实例:
表4
TPC域的比特联合CQI request域的比特所组成的码点 | 闭环功率控制的值(dB) |
000 | -3 |
001 | -2 |
010 | -1 |
011 | 0 |
100 | 1 |
101 | 2 |
110 | 3 |
111 | 4 |
在表4中,相应码点以及闭环功率控制的值满足从码点集合{000,001,010,011,100,101,110,111}到闭环功率控制的值的集合{-3,-2,-1,0,1,2,3,4}dB的一一对应。
可以看出,由于比特数增多,由比特组成的码点可以对应更多的闭环功率控制的值,通过表3或者表4,无论累加模式还是绝对模式,仅需一次,就可以进行较大范围的功率调整,故可以在功率控制颗粒度较小的前提下对较大补偿快速进行功率调整。
此外,本发明实施例不需要额外增加DCI format0以及随机响应授权的信令开销。而且,由于使用的CQI request域都是相应信令中保留的或者未定义使用的消息域,不影响相应信令中其它控制信息的传输。
需要指出的是,本发明实施例建立的对应关系不局限于此,亦可以根据需要进行配置。并且,消息3初传的对应关系以及自适应重传的对应关系可以根据需要进行任意组合。
本发明实施例联合CQI request域和TPC域的功率控制方法,可以应用到其它类似的系统或者类似的控制信令场景中。比如可以扩展到宽带码分多址(WCDMA)系统,CQI request域由于特定原因未被使用时,可用来与TPC域联合指示相应数据信道或者控制信道的功率。
实施例三
请参考图3,为本发明实施例三移动台结构示意图,可以包括:
确定单元301,用于根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
调整单元302,用于利用所述确定单元301确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
实施例四
请参考图4,为本发明实施例四移动台结构示意图,可以包括:
确定单元401,用于根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
调整单元402,用于利用所述确定单元401确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
发送单元403,用于利用所述调整单元402调整的所述发射功率,向所述基站发送消息3。
可以看出,本发明实施例通过将TPC域的比特联合控制信令域的比特所组成的码点来联合指示发射功率,获得了更加精确或者取值范围更大的闭环功率控制的值。从而可以进行更加有效的功率调整。
最后,还需要说明的是,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。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的硬件平台的方式来实现,当然也可以全部通过硬件来实施,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案对背景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上对本发明进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种功率控制的方法,其特征在于,所述方法包括:
根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
在向基站发送长期演进LTE中定义的消息3时,利用确定的闭环功率控制的值调整发射功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在竞争模式随机接入过程中,所述控制信令域为信道质量信息请求CQI request域。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述消息3在竞争模式随机接入过程中初传时,所述对应关系满足从码点集合{0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}到闭环功率控制的值的集合{-7,-6,-5,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8}dB的一一对应。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述消息3在竞争模式随机接入过程中初传时,所述对应关系满足从码点集合{0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}到闭环功率控制的值的集合{-14,-12,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,12,14,16}dB的一一对应。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述消息3在竞争模式随机接入过程使用自适应重传时,TPC域为绝对模式,所述对应关系满足从码点集合{000,001,010,011,100,101,110,111}到闭环功率控制的值的集合{-6,-4,-2,-1,1,2,4,6}dB的一一对应。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述消息3在竞争模式随机接入过程使用自适应重传时,TPC域为累加模式,所述对应关系满足从码点集合{000,001,010,011,100,101,110,111}到闭环功率控制的值的集合{-3,-2,-1,0,1,2,3,4}dB的一一对应。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用于长期演进系统或宽带码分多址WCDMA系统。
8.一种移动台,其特征在于,所述移动台包括:
确定单元,用于根据预先建立的码点与各闭环功率控制的值的对应关系确定一个闭环功率控制的值,所述码点是由传输功率控制TPC域的比特联合控制信令域的比特组成的;
调整单元,用于利用所述确定单元确定的闭环功率控制的值调整发射功率;
所述移动台还包括:
发送单元,用于利用所述调整单元调整的所述发射功率,向所述基站发送长期演进LTE中定义的消息3。
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