CN101877870B - 测量偏移值mpo配置的方法及装置 - Google Patents

测量偏移值mpo配置的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101877870B
CN101877870B CN201010211858.4A CN201010211858A CN101877870B CN 101877870 B CN101877870 B CN 101877870B CN 201010211858 A CN201010211858 A CN 201010211858A CN 101877870 B CN101877870 B CN 101877870B
Authority
CN
China
Prior art keywords
mpo
configuration
maximum
power
hsdpa
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201010211858.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101877870A (zh
Inventor
李瑞峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Fu Hai Sunshine Technology Co., Ltd.
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201010211858.4A priority Critical patent/CN101877870B/zh
Priority to PCT/CN2010/078133 priority patent/WO2011160376A1/zh
Publication of CN101877870A publication Critical patent/CN101877870A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101877870B publication Critical patent/CN101877870B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种测量偏移值MPO配置的方法及装置。该方法包括:根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值。本发明对各UE分别设置MPO值,克服了现有技术中对所有终端均配置相同MPO的缺陷,同时可以对MPO进行调整,提高了MPO配置的灵活性。

Description

测量偏移值MPO配置的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种测量偏移值MPO配置的方法及装置。
背景技术
高速下行分组接入(High Speed Downlink Packet Access,简称为HSDPA)以及后续的高速分组接入演进版本(High Speed PacketAccess Plus,简称HSPA+)同以往宽带码分多址接入(Wideband CodeDivision Multiple Access,简称为WCDMA)业务相比,吞吐量有了明显的提升。因此如何能够更有效地利用小区现有资源尤其是功率资源来获得更高HSDPA或者HSPA+吞吐量就是个非常关键问题,HSDPA以及HSPA+中,对于终端(User Equipment,简称为UE)高速数据码道(HS-PDSCH)使用功率是导频功率加上测量偏移值(Measure Power Offset,简称为MPO)。
如何能够合理配置MPO,对于HSDPA以及HSPA+显得非常重要。之前协议规定MPO,无线网络控制器(RNC)通过无限链路建立或者重配消息带给NodeB,但是如果MPO配置太小,则HS-PDSCH功率配置过小,会导致吞吐量下降;如果MPO配置过大,带来需要HS-PDSCH功率可能会大于小区可用功率,同时也会导致UE上报信道质量(Channel Quality,简称CQI)不能真实反映当前无线空口真实条件。
在实现本发明的过程中,发明人意识到现有技术存在如下缺陷:系统对于小区内的各终端,配置的MPO值都是一样的,并且在后续流程中不能够灵活更改,从而造成了系统资源的浪费。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种MPO配置的方法及基站,以解决上述的MPO的配置方法不尽合理的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种测量偏移值MPO配置的方法,包括:根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值。
本技术方案中,码道配置包括小区的HSSCCH数、及HSDSCH数,功率参数配置包括HSDPA可用功率、PCPICH导频功率,根据码道配置、功率参数配置、当前UE接入数及UE能力级,对各UE分别配置MPO配置值具体包括:根据HSDPA可用功率、PCPICH导频功率、当前UE接入数、UE能力级、HSSCCH数、及HSDSCH数,设置MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:HSSCCH数,HSDSCH数,UE能力级,当前UE接入数;获取与UE能力级对应的MPO最大值;根据MPO计算值与MPO最大值,获取并配置UE的MPO配置值。
优选地,本技术方案中,MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F中:当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数时,F=log(UE接入数)。
优选地,本技术方案中,获取与UE能力级对应的MPO最大值中,MPO最大值为满足以下条件的值:保证UE上报CQI对应传输块为最大,保证上报CQI对应Reference Power为0。
优选地,本技术方案中,根据MPO计算值与MPO最大值,设置MPO的配置值具体包括:当小区内HSDPA UE或者HSSCCH数为1,UE能力级对应最大MPO值为MPO配置值;或当小区HSDSCH个数<=该UE支持最大HSDSCH个数,取MPO最大值为MPO配置值;或取MPO计算值与MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
优选地,本技术方案中,MPO配置方法包括:RNC给NodeB发送无线链路建立或者重配;NodeB由码道配置、功率参数配置、当前UE接入数,及UE能力级,对终端UE分别计算MPO;NodeB根据无线链路响应或者重配准备完成响应中把MPO配置值传给RNC,RNC把MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg传给UE。
优选地,本技术方案中,MPO配置方法包括:RNC由码道配置、功率参数配置、当前UE接入数,及UE能力级,对终端UE分别计算MPO;RNC把MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg带给UE。
优选地,本技术方案中,MPO配置方法包括:RNC根据接入UE能力级对应最大MPO发给NodeB;NodeB把当前小区的HSDPAUE放到该时刻待调度优先级队列中,从前向后依次计算;NodeBHSDPA根据UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH数,HSDSCH数设置MPO计算值;NodeB取MPO计算值与MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
根据本发明的一个方面,提供了一种测量偏移值MPO配置的装置,该装置根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值。
优选地,本技术方案中,上述装置包括:第一获取模块,用于获取码道配置和功率参数配置,码道配置包括小区的HSSCCH数、及HSDSCH数,功率参数配置包括HSDPA可用功率、PCPICH导频功率;MPO计算模块,用于根据HSDPA可用功率、PCPICH导频功率、当前UE接入数、UE能力级、HSSCCH数、及HSDSCH数,设置MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:小区HSSCCH数,HSDSCH数,接入所有用户UE能力级,UE接入数;第二获取模块,用于获取与UE能力级对应的MPO最大值;MPO确定模块,用于根据MPO计算值与MPO最大值,获取并配置UE的MPO配置值。
本发明采用由码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别计算并配置MPO,解决了MPO的配置方法不尽合理的问题,进而达到了提高系统资源利用率的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为根据本发明实施例一MPO配置方法的流程图;
图2为根据本发明实施例一MPO配置方法的流程图;
图3为本发明方法实施例三MPO配置方法的流程图;
图4为本发明方法实施例五MPO配置方法的流程图;
图5为本发明装置实施例一MPO配置装置的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明提出在WCDMA或者TD-SCDMA后续演进HSPA+领域,旨在提高HSDPA以及HSPA+吞吐量新型方法,通过本发明方法能够更加合理利用小区功率资源来提高HSDPA以及HSPA+吞吐量,使UMTS系统HSDPA或者HSPA+性能更有吸引力。
方法实施例一:
图1为根据本发明实施例一MPO配置方法的流程图。如图1所示,本实施例包括:
步骤S102:根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值。
本实施例中,对各UE分别设置MPO值,克服了现有技术中对所有终端均配置相同MPO的缺陷,同时可以对MPO进行调整,提高了MPO配置的灵活性。
方法实施例二:
图2为根据本发明实施例一MPO配置方法的流程图。如图2所示,本实施例包括:
步骤S202:获取码道配置和功率参数配置,码道配置包括小区的HSSCCH数及HSDSCH数,功率参数配置包括HSDPA可用功率及PCPICH导频功率;
步骤S204:根据HSDPA可用功率、当前UE接入数、UE能力级、小区HSSCCH数、及HSDSCH数,设置MPO计算值;
步骤S206:获取与UE能力级对应的MPO最大值;
步骤S208:根据MPO计算值与MPO最大值,设置UE的MPO配置值。
本实施例步骤S202中,获取HSDPA可用功率可以有两种方法:根据数字载波发射功率、以及相对应时刻HSDPA功率预估出该时刻R99功率;由小区最大发射功率*过载百分比-R99功率,获取HSDPA可用功率;或者获取RNC配置的HSDPA可用功率。
本实施例步骤S204中,根据HSDPA可用功率、当前UE接入数,UE能力级、小区HSSCCH数,及HSDSCH数,设置MPO计算值具体包括:MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:小区HSSCCH数,HSDSCH数,UE能力级,UE接入数。当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数时,F=log(UE接入数)。
本实施例步骤S206中,获取与UE能力级对应的MPO最大值中,MPO最大值为满足以下条件的值:保证UE上报CQI对应传输块为最大,保证上报CQI对应Reference Power为0。
本实施例步骤S208中,根据MPO计算值与MPO最大值,设置MPO的配置值具体包括:当小区内HSDPA UE或者小区HSSCCH个数为1个,UE能力级对应最大MPO值为MPO配置值;或当小区HSDSCH数<=该UE支持最大HSDSCH数,取MPO最大值为MPO配置值;或取MPO计算值与MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
本实施例对方法实施例一的MPO配置的方法进行了详细说明,具有实施例一的全部有益效果,此处不再重述。
方法实施例三:
本发明提供三种MPO配置的方法,分别在本实施例及方法实施例四、五中进行描述。本实施例中,MPO配置值由NodeB进行指定的,通过无线链路建立响应或者重配准备响应带给RNC,再由RNC通过Rb建立或者重配统一给UE配置
图3为本发明方法实施例三MPO配置方法的流程图。如图3所示,本实施例包括:
步骤S302:RNC给NodeB发送无线链路建立或者重配,执行步骤S304或S306;
步骤S304:NodeB中HSDPA调度器根据数字载波发射功率以及相对应时刻HSDPA功率预估出该时刻R99功率;将小区最大发射功率*过载百分比(例如可以设置为85%)减去计算R99功率,得出HSDPA可用功率,执行步骤S308;
步骤S306:获取RNC配置的HSDPA可用功率,执行步骤S308;
步骤S308:根据当前UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH个数,HSDSCH个数设置MPO计算值,
MPO计算值=HSDPA可用功率(dbm)-PCPICH导频功率(dbm)-F(HSSCCH个数,HSDSCH个数,接入所有用户UE能力级,UE接入数);
当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数:MPO计算值=HSDPA可用功率(dbm)-PCPICH导频功率(dbm)-log(UE接入数)db;
步骤S310:获取MPO最大值,MPO最大值计算方法:MPO设置保证UE上报CQI对应传输块为最大,同时保证上报CQI对应Reference Power为0,例如可以考虑对于能力级为6用户MPO设置为7db,能力级8用户设置为8db,能力级14用户为10db,能力级为16用户设置为8.5db;
当小区HSSCCH个数和接入HSDPA UE接入数都大于1时,此时需要判断当前HSDSCH数与UE能力级关系:
当小区HSDSCH数<=该UE支持最大HSDSCH数:直接将MPO设置为最大MPO;
步骤S312:MPO计算值与UE能力级对应MPO最大值进行相比,取其中较小值作为MPO配置值。
步骤S314:NodeB根据无线链路响应或者和重配准备响应中把计算出MPO传给RNC,RNC把MPO通过RbSetup或者RbCfg带给UE。
本实施例为实施例一和二的具体实现,具有上述实施例的全部有益效果,合理利用小区功率资源,从而来提高小区HSDPA以及HSPA+吞吐量的方法。
方法实施例四:
本实施例与方法实施例三类似,只是配置MPO配置值的执行主体为RNC,即RNC根据当前小区HSDSCH数,HSSCCH个数以及UE能力级,在小区中已经接入UE数进行指定MPO设置。在下面的描述中,只是针对本实施例的特殊之处进行说明,本实施例包括:
1,当有HSDPA UE接入时,RNC根据接入UE能力级,HSDSCH数,以及当前小区HSSCCH个数,UE接入数进行计算:
1A:当小区内HSDPA UE或者HSSCCH个数为1个,MPO按照UE能力级对应最大MPO进行配置;
1B:当小区HSSCCH个数和接入HSDPA UE数都大于1时,此时需要判断当前HSDSCH可用数与UE能力级关系。1)当小区HSDSCH数<=该UE支持最大HSDSCH数:直接根据该UE能力级对应MPO最大值来确定;2)当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数:根据该UE对应MPO最大值减去log(UE接入数)db进行配置;
2,RNC把MPO通过RbSetup或者RbCfg带给UE;
本实施例实现的详细步骤可以参照实施例三的相关说明,并且与实施例三的有益效果类似,此处不再重述。
方法实施例五:
本实施例中,NodeB根据实际情况包括小区HSDSCH数,HSSCCH数,UE接入数等进行计算出HSDPA调度使用的MPO。同方法实施例三不同点在于:NodeB不会把HSDPA调度使用的MPO传给RNC。
图4为本发明方法实施例五MPO配置方法的流程图。如图4所示,本实施例包括:
步骤S402,RNC根据接入UE能力级对应最大MPO发给NodeB;
步骤S404,NodeB把当前小区的HSDPA UE放到该时刻待调度优先级队列中,从前向后依次计算;
步骤S406,NodeB HSDPA调度器调度UE时,会根据UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH个数,HSDSCH数设置MPO计算值:
MPO=小区HSDPA可用功率(dbm)-PCPICH导频功率(dbm)-(调度队列中待调度用户数,小区HSSCCH个数)两者较小值;
步骤S406,MPO计算值与相应UE能力级对应的MPO最大值中较小值,加上导频功率,作为当前时刻调度该UE的HSDSCH最大使用功率;
本实施例的方法,与现有的装置间的信令交互兼容性最大,并且同样可以达到合理利用小区资源,来提高HSDPA以及HSPA+吞吐量的目的。
装置实施例一:
图5为本发明装置实施例一MPO配置装置的示意图。本实施例MPO配置装置的特点在于:由码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别配置MPO配置值。
本实施例中,MPO配置装置包括:第一获取模块502,用于获取HSDPA可用功率;MPO计算模块508,用于根据HSDPA可用功率、当前UE接入数、UE能力级、小区HSSCCH个数、及HSDSCH个数,设置MPO计算值;第二获取模块504,用于获取与UE能力级对应的MPO最大值;MPO确定模块506,用于配置所述UE的MPO配置值为所述MPO计算值与所述MPO最大值中的较小值。
本实施例实现的方法可以参照方法实施例一和二的相关说明,并具有上述实施例的全部有益效果,此处不再重述。
装置实施例二:
本实施例将对装置实施例的技术方案进行详细描述。
本实施例中,第一获取模块用于:根据数字载波发射功率、以及相对应时刻HSDPA功率预估出该时刻R99功率;由小区最大发射功率*过载百分比-R99功率,获取HSDPA可用功率;或者获取RNC配置的HSDPA可用功率。
本实施例中,MPO计算模块,用于根据下式进行计算:MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:小区HSSCCH个数,HSDSCH个数,接入所有用户UE能力级,UE接入数;和
本实施例中,第二获取模块,用于采纳满足以下条件的值为MPO最大值:保证UE上报CQI对应传输块为最大,保证上报CQI对应Reference Power为0。
本实施例中,MPO计算模块:用于当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数时,F=log(UE接入数)。MPO确定模块,用于:当小区内HSDPA UE或者小区HSSCCH个数为1个,UE能力级对应最大MPO值为MPO配置值;或当小区HSDSCH数<=该UE支持最大HSDSCH数,取MPO最大值为MPO配置值;或取MPO计算值与MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
本实施例实现的方法可以参照方法实施例一和二的相关说明,并具有上述实施例的全部有益效果,此处不再重述。
装置实施例三:
本实施例中,MPO配置装置可以位于NodeB,包括以下两种情况:
1)MPO配置装置还可以包括:第一接收模块,用于接收RNC发送的无线链路建立或者重配;第一发送模块,用于根据无线链路响应或者重配准备完成响应中把MPO配置值传给RNC,RNC把MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg传给UE。
2)MPO配置装置也可以包括:第三接收模块,用于接收RNC发送的根据接入UE能力级对应最大MPO;第三调度模块,用于把当前小区的HSDPA UE放到该时刻待调度优先级队列中,从前向后依次计算;MPO计算模块,用于根据UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH个数,HSDSCH数设置MPO计算值。MPO计算模块,用于根据下式进行计算:MPO计算值=小区HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-Mini(调度队列中待调度用户数,小区HSSCCH个数)。
此外,MPO配置装置还可以位于RNC,进而还可以包括:第二发送模块,用于RNC把MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg带给UE。
本实施例实现的方法可以参照方法实施例三至五的相关说明,并具有上述实施例的全部有益效果,此处不再重述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,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保护范围之内。

Claims (11)

1.一种测量偏移值MPO配置的方法,其特征在于,包括:
根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值;
其中,所述码道配置包括小区的HSSCCH数和HSDSCH数,所述功率参数配置包括HSDPA可用功率和PCPICH导频功率,所述根据码道配置、功率参数配置、当前UE接入数及UE能力级,对各UE分别配置MPO配置值具体包括:
设置MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,所述F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:HSSCCH数,HSDSCH数,UE能力级,当前UE接入数;
获取与所述UE能力级对应的MPO最大值;
配置所述UE的MPO配置值为所述MPO计算值与所述MPO最大值中的较小值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,设置所述MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F包括:
当小区HSDSCH数>该UE支持最大HSDSCH数时,设置F=log(UE接入数)。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取所述HSDPA可用功率包括:
根据数字载波发射功率、以及相对应时刻HSDPA功率预估所述相对应时刻的R99功率;设置HSDPA可用功率为小区最大发射功率*过载百分比-R99功率;或者
获取RNC配置的HSDPA可用功率。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于;
所述获取与UE能力级对应的MPO最大值中,MPO最大值为满足以下条件的值:保证UE上报CQI对应传输块为最大,保证上报CQI对应Reference Power为0。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,配置所述UE的MPO配置值为所述MPO计算值与所述MPO最大值中的较小值具体包括:
当小区内HSDPA UE或者所述HSSCCH数为1,所述UE能力级对应最大MPO值为MPO配置值;或
当小区HSDSCH个数<=该UE支持最大HSDSCH个数,取所述MPO最大值为MPO配置值;或
取所述MPO计算值与所述MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,
RNC给NodeB发送无线链路建立或者重配;
所述NodeB由码道配置、功率参数配置、当前UE接入数,及UE能力级,对终端UE分别计算MPO;
所述NodeB根据无线链路响应或者重配准备完成响应中把所述MPO配置值传给RNC,RNC把所述MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg传给UE。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,
RNC由码道配置、功率参数配置、当前UE接入数,及UE能力级,对终端UE分别计算MPO;
所述RNC把MPO配置值通过RbSetup或者RbCfg带给UE。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,
RNC根据接入UE能力级对应最大MPO发给NodeB;
NodeB把当前小区的HSDPA UE放到该时刻待调度优先级队列中,从前向后依次计算;
NodeB HSDPA根据UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH数,HSDSCH数设置MPO计算值;
NodeB取所述MPO计算值与所述MPO最大值之间的较小值作为MPO的配置值。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述NodeB HSDPA调度器根据UE接入数,UE能力级以及小区HSSCCH数,HSDSCH数设置MPO计算值具体包括:
设置MPO计算值=小区HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-Mini(调度队列中待调度用户数,小区HSSCCH数)。
10.一种测量偏移值MPO配置的装置,其特征在于,用于根据码道配置、功率参数配置、当前终端UE接入数,及UE能力级,对各UE分别设置MPO配置值;
所述装置还包括:
第一获取模块,用于获取码道配置和功率参数配置,所述码道配置包括小区的HSSCCH数、及HSDSCH数,所述功率参数配置包括HSDPA可用功率、PCPICH导频功率;
MPO计算模块,用于根据所述HSDPA可用功率、PCPICH导频功率、当前UE接入数、UE能力级、HSSCCH数、及HSDSCH数,设置MPO计算值=HSDPA可用功率-PCPICH导频功率-F,所述F为由以下参数中的一项或者多项参数映射的函数值:小区HSSCCH数,HSDSCH数,接入所有用户UE能力级,UE接入数;
第二获取模块,用于获取与所述UE能力级对应的MPO最大值;
MPO确定模块,用于配置所述UE的MPO配置值为所述MPO计算值与所述MPO最大值中的较小值。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,位于基站、NodeB,或无线网络控制器RNC。
CN201010211858.4A 2010-06-21 2010-06-21 测量偏移值mpo配置的方法及装置 Expired - Fee Related CN101877870B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010211858.4A CN101877870B (zh) 2010-06-21 2010-06-21 测量偏移值mpo配置的方法及装置
PCT/CN2010/078133 WO2011160376A1 (zh) 2010-06-21 2010-10-26 测量偏移值配置的方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010211858.4A CN101877870B (zh) 2010-06-21 2010-06-21 测量偏移值mpo配置的方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101877870A CN101877870A (zh) 2010-11-03
CN101877870B true CN101877870B (zh) 2015-05-20

Family

ID=43020309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010211858.4A Expired - Fee Related CN101877870B (zh) 2010-06-21 2010-06-21 测量偏移值mpo配置的方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101877870B (zh)
WO (1) WO2011160376A1 (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1697341A (zh) * 2004-05-14 2005-11-16 华为技术有限公司 一种上行高速专用物理控制信道的功率控制方法
CN1866777A (zh) * 2005-11-17 2006-11-22 华为技术有限公司 设置功率偏置和进行系统调度的方法
EP1991010A1 (en) * 2006-02-28 2008-11-12 ZTE Corporation Method for updating the power control parameter and the transmitting power of the high speed share information channel
WO2008089045A3 (en) * 2007-01-12 2009-02-12 Qualcomm Inc Signaling of power information for mimo transmission in a wireless communication system
CN101466138A (zh) * 2008-12-31 2009-06-24 华为技术有限公司 功率配置方法、装置和系统
CN101626361A (zh) * 2008-07-11 2010-01-13 中兴通讯股份有限公司 高速数据分组接入系统中的解调方法和解调器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1699158A1 (en) * 2005-03-02 2006-09-06 Evolium S.A.S. A method for selection of the appropriate HARQ retransmission scheme for data transmission, a base station and a program therefor
US8576732B2 (en) * 2007-08-24 2013-11-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for reliably transmitting radio blocks with piggybacked ACK/NACK fields
US8718694B2 (en) * 2007-12-07 2014-05-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus of signaling and procedure to support uplink power level determination
CN101459956B (zh) * 2007-12-10 2012-01-11 电信科学技术研究院 一种负荷控制方法及装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1697341A (zh) * 2004-05-14 2005-11-16 华为技术有限公司 一种上行高速专用物理控制信道的功率控制方法
CN1866777A (zh) * 2005-11-17 2006-11-22 华为技术有限公司 设置功率偏置和进行系统调度的方法
EP1991010A1 (en) * 2006-02-28 2008-11-12 ZTE Corporation Method for updating the power control parameter and the transmitting power of the high speed share information channel
WO2008089045A3 (en) * 2007-01-12 2009-02-12 Qualcomm Inc Signaling of power information for mimo transmission in a wireless communication system
CN101626361A (zh) * 2008-07-11 2010-01-13 中兴通讯股份有限公司 高速数据分组接入系统中的解调方法和解调器
CN101466138A (zh) * 2008-12-31 2009-06-24 华为技术有限公司 功率配置方法、装置和系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011160376A1 (zh) 2011-12-29
CN101877870A (zh) 2010-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3468277A1 (en) Method and apparatus for determining transport block size
CN100477829C (zh) 通信方法
CN101300767B (zh) 用于在正交频分多路复用通信系统中提供信道质量反馈的方法和装置
CN1980480B (zh) 呼叫接纳控制装置和呼叫接纳控制方法
CN108024357B (zh) 多载波聚合的辅载波管理方法及基站
CN108011700B (zh) 指示信息发送方法、接收方法及设备
CN104968013A (zh) 一种调整cqi反馈周期的方法、设备和系统
CN103298088A (zh) 一种资源调度方法及装置
Sabella et al. Energy efficiency evaluation of state of the art packet scheduling algorithms for LTE
CN103687025A (zh) 一种用于lte系统的资源配置方法
CN104703271A (zh) 一种上报功率余量报告的方法及装置
CN104967505A (zh) 无线通信方法、装置和终端
CN104123185A (zh) 一种资源调度方法、装置及系统
CN101192858B (zh) 在下行高速数据传输系统中实现功率控制的方法和装置
CN101902779B (zh) 控制上行增强专用信道的信用度资源分配的方法、设备及系统
CN101707799B (zh) 资源管理方法及装置
CN102291825B (zh) 一种时隙资源的分配方法
CN102123508B (zh) 一种时隙资源分配方法及其装置
CN101877870B (zh) 测量偏移值mpo配置的方法及装置
CN101247147A (zh) 一种高速下行共享信道所映射物理信道的功率控制方法
US9553632B2 (en) Wireless communications method, user equipment, base station and system
CN109804675A (zh) 将最低无线电频率性能要求应用于上行链路传输
CN107529218B (zh) 一种获取共享功率的方法、设备及通信系统
CN112586066A (zh) 一种通信方法及装置
CN101309520B (zh) 一种承载公共控制信道数据的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180126

Address after: 518000, two 703A, COFCO business park, two Xian Xian Road, Xin'an, Shenzhen, Guangdong, Baoan District

Patentee after: Shenzhen Fu Hai Sunshine Technology Co., Ltd.

Address before: 518057 Nanshan District science and technology, Guangdong Province, South Road, No. 55, No.

Patentee before: ZTE Corporation

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150520

Termination date: 20190621