CN103945513B - 功率控制方法和装置 - Google Patents

功率控制方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103945513B
CN103945513B CN201410128919.9A CN201410128919A CN103945513B CN 103945513 B CN103945513 B CN 103945513B CN 201410128919 A CN201410128919 A CN 201410128919A CN 103945513 B CN103945513 B CN 103945513B
Authority
CN
China
Prior art keywords
information
adjacent area
interference threshold
interference
iot
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.)
Active
Application number
CN201410128919.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103945513A (zh
Inventor
王东锋
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.)
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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 Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority to CN201410128919.9A priority Critical patent/CN103945513B/zh
Publication of CN103945513A publication Critical patent/CN103945513A/zh
Priority to PCT/CN2015/075374 priority patent/WO2015149665A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103945513B publication Critical patent/CN103945513B/zh
Active 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
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control

Landscapes

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

Abstract

本申请提供了一种功率控制方法和装置,该方法包括:接收邻区基站发送的用于表示邻区干扰噪声比IOT水平的信息;使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限;根据干扰门限,确定UE的目标信干噪比;使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制。本申请降低了上行功率对邻区的干扰,提高了通信质量。

Description

功率控制方法和装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种功率控制方法和装置。
背景技术
目前,在长期演进(LongTermEvolution,LTE)系统中,基站对本小区的用户设备(UserEquipment,UE)的上行发射功率进行控制,常用的控制方法是通过对不同路损下的目标信干噪比(SINRTarget)设置不同的值来实现,其中,SINRTarget的设置方式包括:
确定上行目标接收功率为:
Ppusch_r=Po_pusch+(α-1)×PL (1)
其中,Po_pusch为物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,PUSCH)期望接收功率,α表示部分路损补偿因子,均由网络侧设置,PL为基站和UE之间的路损。
确定SINRTarget为
SINRTarget=Ppusch_r-(I+N)(dB值) (2)
其中:
I+N=-174dBm/Hz+10*log(180KHz)+NoiseFigure+ITh(3)
NoiseFigure为噪声系数,ITh为设定的干扰门限,I为干扰,N为噪声。
在确定SINRTarget之后,基站将实际测量的信干噪比(Signal InterferenceNoise Ratio,SINR)与SINRTarget进行比较,如果实际测量的SINR大于SINRTarget,则发射功控命令字来降低UE的PUSCH上行发射功率,否则发 送功控命令字来提高UE的PUSCH发射功率,从而实现对UE的上行功率控制。
在现有技术中,LTE系统基本采用同频组网,通过上述功率控制方法对UE上行功率进行控制时,UE上行发射功率可能会对相邻小区造成同频干扰,降低通信质量。
发明内容
本申请所要解决的技术问题是提供一种功率控制方法和装置,能够减少UE上行发射功率对邻区造成的干扰。
为了解决上述问题,本申请公开了一种功率控制方法,包括:接收邻区基站发送的用于表示邻区干扰噪声比IOT水平的信息;使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限;根据干扰门限,确定UE的目标信干噪比;使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制。
优选地,表示邻区IOT水平的信息包括用于表征该邻区干扰水平的等级信息。
优选地,该等级信息为:第一等级信息、第二等级信息或第三等级信息;其中,第一等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第一阈值;第二等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第二阈值且小于第一阈值;第三等级信息表示邻区IOT水平小于第二阈值、邻区没有用户接入、或邻区没有上行业务,其中,第一阈值大于第二阈值。
优选地,使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限包括:当表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息且本小区中任一UE的干扰门限小于最大干扰门限时,调高该UE的干扰门限;当表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息且本小区中任一UE的干扰门限大于最小干扰门限时,降低该UE的干扰门限。
优选地,当UE位于本小区的边缘区域时,最大干扰门限为第一最大干扰门限值;最小干扰门限为第一最小干扰门限值;当UE位于本小区的中心区域时,最大干扰门限为第二最大干扰门限值,最小干扰门限为第二最小干 扰门限值;其中,第二最大干扰门限值大于第一最大干扰门限值,第二最小干扰门限值大于第二最小干扰值。
优选地,上述方法还包括:接收UE上报的A3事件,其中,A3事件中包含UE的邻区信息;根据邻区信息确定干扰UE的邻区标识;使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限,包括:根据与邻区标识所对应的邻区的IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限。
优选地,当UE位于本小区的边缘区域时,根据与邻区标识所对应的邻区的IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限,包括:
对位于本小区的边缘区域的任一UE,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和小于第一最大干扰门限值时,以第一步长调高UE的干扰门限,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和大于或等于第一最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最大干扰门限值;当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息时,保持UE的干扰门限不变;当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差大于第一最小干扰门限值时,以第二步长调低UE的干扰门限,当UE的邻区上报的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差小于或等于第一最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最小干扰门限值。
优选地,当UE位于本小区的中心区域时,使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限包括:对位于本小区中心区域的任一UE,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和小于第二最大干扰门限值时,以第三步长调高UE的干扰门限,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和大于或等于第二最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最大干扰门限值;当本小区接收到的表示 邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差大于第二最小干扰门限值时,以第四步长调低UE的干扰门限;当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差小于或等于第二最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最小干扰门限值。
优选地,接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息包括:通过X2口接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
优选地,使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制包括:使用目标信干噪比对UE的物理上行共享信道PUSCH的上行功率进行控制。
优选地,接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息包括:接收邻区基站周期性发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
优选地,上述方法还包括周期性向相邻小区发送用于表征本小区IOT水平的消息,包括:在当前周期结束时确定本小区的IOT水平;根据IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系,确定本小区在当前周期内的干扰水平的等级信息;在下一周期开始时,向邻区基站发送用于表示本小区IOT水平的信息,其中,本小区IOT水平的信息包括:本小区的干扰水平的等级信息。
为了解决上述问题,本申请公开了一种功率控制装置,包括:接收单元,用于接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息;调整单元,用于使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限;确定单元,用于根据干扰门限,确定UE的目标信干噪比;控制单元,用于使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制。
与现有技术相比,本申请具有以下优点:
在现有技术中,在进行上行功率控制时,是通过确定适当的SINRTarget来实现的,在确定SINRTarget时采用固定的ITh,其不能真实反映网络的实际干扰水平,据此获得的上行功率也就不能适应当前的网络干扰水平,可能 会对邻区造成同频干扰,降低通信质量。在本申请中,根据邻区的IOT水平来确定出SINRTarget,因此,确定出的SINRTarget是考虑到网络的实际干扰水平的,据此得到的上行功率也是和邻区的干扰水平相适应的,因此,降低了上行功率对邻区的干扰,提高了通信质量。
附图说明
图1是LTE系统小区网络示意图;
图2是根据本发明实施例一的功率控制方法的流程图;
图3是根据本发明实施例二的为边缘UE确定新的干扰门限的方法的流程图;
图4是根据本发明实施例二的为中心UE确定新的干扰门限的方法的流程图;
图5是根据本发明实施例三的功率控制装置的结构框图;
图6是根据本发明实施例三的一种功率控制装置的优选的结构框图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本申请作进一步详细的说明。
现有技术中,在确定SINRTarget时采用固定的ITh,其不能真实反映网络的实际干扰水平,因此,无法根据邻区实际干扰水平调整本区用户的发射功率。如图1所示,假设小区0中有一用户A处在小区0、2、和3边缘重叠区,根据现有技术,用户A的SINRTarget为一固定值,并且基站会根据该SINRTarget来调整用户A的发射功率,但是,如果小区2和3的上行IOT较高,则需要降低用户A发射功率(或SINRTarget),以减小对小区2和3内的用户干扰;或,当小区2和3中没有用户或者干扰水平较低时,用户A的发射功率(或SINRTarget)完全可以提高,从而增加用户A的上行吞吐量。
考虑到现有技术中的缺陷,本申请在上行功控算法中考虑邻区上行干扰水平,并且,根据A3事件判断是哪些用户会对邻区造成干扰,在邻区干扰水平较高时,对本区可能会对邻区造成干扰的用户降低上行发射功率,在邻 区干扰较低或者邻区没有用户时,提高本区用户的上行发射功率。下面对本申请的实现过程进行具体说明。
实施例一
参照图2,示出了本申请一种功率控制方法,该方法可以由基站执行,用于对基站管理的小区中的UE的上行功率进行控制,该方法包括:
步骤202,接收邻区基站发送的用于表示邻区干扰噪声比(Interference overThermal,IOT)水平的信息;
例如,本小区的基站通过X2口接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息,该表示邻区IOT水平的信息可以是新增的一个信息单元(Information Element,IE)。优选地,该表示邻区IOT水平的信息可以是邻区基站周期性发送的。
在具体实现时,本小区也可以向相邻小区发送表示邻区IOT水平的信息,其中,向相邻小区发送表示邻区IOT水平的信息可以通过以下方式实现:在当前周期结束时确定本小区的IOT水平;根据IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系,确定本小区在当前周期内的干扰水平的等级信息;在下一周期开始时,向邻区基站发送用于表示本小区IOT水平的信息,其中,本小区IOT水平的信息包括:本小区的干扰水平的等级信息。其中,IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系可以通过映射表实现,也可以通过其他对应方式实现,本申请对此不作限定。通过本实施例,本小区可以向其他小区发送用于表示本小区IOT水平的信息。邻区可以采用类似的方式向本小区发送表示邻区IOT水平的信息,在此不再赘述。
在本发明实施例的一个优选实例中,表示邻区IOT水平的信息包括用于表征该邻区干扰水平的等级信息。例如,该等级信息为第一等级信息、第二等级信息或第三等级信息;其中,第一等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第一阈值;第二等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第二阈值且小于第一阈值;第三等级信息表示邻区IOT水平小于第二阈值、邻区没有用户接入、或邻区没有上行业务,其中,第一阈值大于第二阈值。在本实施例中,将邻区IOT水平分成三个档次,邻区基站判断该基站所在邻区的邻区IOT水平 满足哪个档次,则通过X2口将该档次对应的信息发送给相邻小区的基站,以便于相邻小区的基站根据邻区IOT水平调整UE的上行发射功率,例如,当邻区基站判断该基站所在邻区的邻区IOT水平满足大于第二阈值且小于第一阈值,则发送第二信息给相邻小区的基站。
步骤204,使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中UE的干扰门限;
在本发明实施例的一个优选实例中,在确定接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息且本小区中任一UE的干扰门限小于最大干扰门限时,之后,基站可以调高该UE的干扰门限(ITh);在确定接收到的表示邻区IOT水平的信息包括等级信息且本小区中某一UE的干扰门限大于最小干扰门限之后,基站降低该UE的干扰门限。也就是说,当邻区IOT水平高于第一阈值且本小区中某一UE的干扰门限小于最大干扰门限时,基站调高该UE的干扰门限,从而降低UE的上行发射功率,减小对邻区的干扰;当邻区IOT水平低于第二阈值且本小区中某一UE的干扰门限大于最小干扰门限时,基站降低该UE的干扰门限,从而提高UE的上行发射功率,在不对邻区造成较强干扰的同时,提高本小区的通信质量。
当然,为了能够更好的提高本小区每一个UE的通信质量,还可以根据UE的不同位置来单独进行每个UE的干扰门限值调整。
在本发明实施例的一个优选实例中,当UE位于本小区的边缘区域时,最大干扰门限为第一最大干扰门限值;最小干扰门限为第一最小干扰门限值;当UE位于本小区的中心区域时,最大干扰门限为第二最大干扰门限值,最小干扰门限为第二最小干扰门限值;其中,第二最大干扰门限值大于第一最大干扰门限值,第二最小干扰门限值大于第二最小干扰门限值。由于和边缘区域相比,中心区域的门限值较高,由于门限值和发射功率成反比,因此,边缘区域的发射功率较高,保证了边缘区域的通信质量。
在本发明实施例的一个优选实例中,基站接收UE上报的A3事件,其中,A3事件中包含UE的邻区信息,据此可以知道该UE位于小区边缘区域;根据该邻区信息确定干扰UE的邻区标识;根据与邻区标识所对应的邻区的 IOT水平的信息,调整本小区中UE的干扰门限。通过该实施例,基站可以使用位于边缘区域的UE对应的邻区来调整该UE的干扰门限,使得该调整更具有针对性。
在本发明实施例的另一个优选实例中,当UE位于本小区的边缘区域时,通过以下方式对干扰门限进行调整:对位于本小区的边缘区域的任一UE,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和小于第一最大干扰门限值时,以第一步长调高UE的干扰门限,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和大于或等于第一最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最大干扰门限值,即,邻区IOT水平高于第一阈值时,调整UE的干扰门限为:IThNew=min(IThOld+IThUpStepSize,IThmaxEdge),其中,IThNew为调整后的UE的干扰门限,IThOld为调整前的UE的干扰门限,IThUpStepSize为向上调整干扰门限的步长,IThmaxEdge为边缘区域内最大干扰门限值,min表示取最小值;当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息时,保持UE的干扰门限不变;当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差大于第一最小干扰门限值时,以第二步长调低UE的干扰门限,当UE的邻区上报的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差小于或等于第一最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最小干扰门限值,调整UE的干扰门限为:IThNew=max(IThOld-IThDwStepSize,IThminEdge),其中,IThNew为调整后的UE的干扰门限,IThOld为调整前的UE的干扰门限,IThDwStepSize为向下调整干扰门限的步长,IThminEdge为边缘区域内最小干扰门限值,max表示取最大值。本实施例主要是对小区边缘的UE的上行发射功率进行调整,小区边缘的UE距离邻区较近,容易对邻区造成同频干扰,因此,对小区边缘的UE的上行发射功率的调整更依赖于邻区的干扰水平,当邻区干扰较高时,例如,邻区IOT水平高于第一阈值时,调高干扰门限,以便降低UE的上行发射功率,减小对邻区的干扰; 当邻区干扰水平降低时,例如,邻区IOT水平低于第二阈值时,降低干扰门限,以便提高UE的上行发射功率,在不对邻区造成较强干扰的同时,提高本UE的通信质量。
在本发明实施例的又一个优选实例中,当UE位于本小区的中心区域时,通过以下方式对干扰门限进行调整:对位于本小区中心区域的任一UE,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和小于第二最大干扰门限值时,以第三步长调高UE的干扰门限,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和大于或等于第二最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最大干扰门限值,即,调整UE的干扰门限为:IThNew=min(IThOld+IThUpStepSize,IThmaxcenter),其中,IThNew为调整后的UE的干扰门限,IThOld为调整前的UE的干扰门限,IThUpStepSize为向上调整干扰门限的步长,IThmaxcenter为中心区域内最大干扰门限值,min表示取最小值;当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差大于第二最小干扰门限值时,以第四步长调低UE的干扰门限;当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差小于或等于第二最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最小干扰门限值,即,当表示邻区IOT水平的信息包括第二信息或第三信息时,调整UE的干扰门限为:IThNew=max(IThOld-IThDwStepSize,IThmincenter),其中,IThNew为调整后的UE的干扰门限,IThOld为调整前的UE的干扰门限,IThDwStepSize为向下调整干扰门限的步长,IThmincenter为中心区域内最小干扰门限值,max表示取最大值。本实施例主要是针对中心区域的UE的上行发射功率进行调整,中心区域的UE距离邻区较远,不容易对邻区造成同频干扰,因此,当邻区干扰不太高时,降低干扰门限,以便提高UE的上行发射功率,在不对邻区造成较强干扰的同时,提高本UE的通信质量;当邻区告饶较高时,才需要提高干扰门限,以便降低UE的发射功率,减小对邻区造成的干扰。
步骤206,根据干扰门限,确定UE的目标信干噪比;
确定上行目标接收功率为:
Ppusch_r=Po_pusch+(α-1)×PL
其中,Po_pusch为PUSCH期望接收功率,α表示部分路损补偿因子,均由网络侧设置,PL为基站和UE之间的路损。
确定SINRTarget为
SINRTarget=Ppusch_r-(I+N)(dB值)
其中:
I+N=-174dBm/Hz+10*log(180KHz)+NoiseFigure+ITh
NoiseFigure为噪声系数,ITh为设定的干扰门限。根据步骤204中确定的干扰门限计算SINRTarget。
步骤208,使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制。
在确定SINRTarget之后,基站将实际测量的SINR与SINRTarget进行比较,如果实际测量的SINR大于SINRTarget,则发射功控命令字来降低UE的PUSCH上行发射功率,否则发送功控命令字来提高UE的PUSCH发射功率,从而实现对UE的上行功率控制。
在现有技术中,在进行上行功率控制时,是通过确定适当的SINRTarget来实现的,在确定SINRTarget时采用固定的ITh,其不能真实反映网络的实际干扰水平,据此获得的上行功率也就不能适应当前的网络干扰水平,可能会对邻区造成同频干扰,降低通信质量。在本申请中,根据邻区的IOT水平来确定出SINRTarget,因此,确定出的SINRTarget是考虑到网络的实际干扰水平的,据此得到的上行功率也是和邻区的干扰水平相适应的,因此,降低了上行功率对邻区的干扰,提高了通信质量。
实施例二
本申请还提供了一种上行功率的控制方法,在不矛盾的情况下,该方法可以和上述实施例中的方法相结合。下面对本实施例所述的方法进行具体说明。
每个小区的基站周期性地测量本小区的上行IOT水平,并将测量结果通过X2口发送给同频邻区的基站,该上行IOT水平可以通过在X2消息加载信息(LOADINFORMATION)中增加一条2比特(bit)的IE(例如ULInterferenceoverThermalLevel)来表征,如表1和表2所示。
表1
表2
IOT水平(IOTLevel)表示本小区上行所有PRB的平均干扰水平,如上表所示,IOT水平可以分为高中低3个等级,其中,高干扰对应于上个实施例中的第一等级信息,中干扰对应于上个实施例中的第二等级信息,低干扰对应于上个实施例中的第三等级信息。具体干扰水平可以通过以下方式确定:
基站侧在测量周期内,测量每个上行子帧中所有PUSCH占用PRB总干扰功率(包括热噪声),计算热噪声功率(NoxW),其中,No表示上行载波 频率的白噪声功率谱密度,W表示上行PUSCH占用PRB带宽,计算总干扰功率和热噪声功率的比值并取dB值,即为每个子帧的上行IOT,对一个测量周期内所有IOT取平均(直接取平均或者递归)即为一个周期内的平均IOT。通过该方式,基站获得小区的平均IOT。
设置IOTLevel的门限TH1>TH2,当本小区没有接入用户,或者没有上行业务时,设置IOT水平为低干扰;当某一周期内的平均IOT水平<TH2时,设置IOT水平为低干扰;当TH2≤某一周期内的平均IOT水平<TH1时,设置IOT水平为中干扰;当某一周期内平均IOT水平≥TH1时,设置IOT水平为高干扰。可以通过映射表的形式来体现上述IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系。
基站在当前周期结束时确定本小区的IOT水平;根据IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系,确定本小区在当前周期内的干扰水平的等级信息;在下一周期开始时,向邻区基站发送用于表示本小区IOT水平的信息,例如,通过X2口接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息,该表示邻区IOT水平的信息可以是新增的一个IE。优选地,该表示邻区IOT水平的信息可以是邻区基站周期性发送的,其中,本小区IOT水平的信息包括:本小区的干扰水平的等级信息。
需要说明的是,IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系也可以通过其他对应方式实现,本申请对此不作限定。
值得注意的是,对于每个小区,基站为UE配置A3事件,并将离开上报(ReportOnLeave)配置为真(True),即,在满足A3事件离开条件时要上报测量报告。该A3事件应该早于用户切换的A3事件,用于判断用户为中心用户还是边缘用户:进入A3事件的用户为边缘用户,未进入A3事件的用户为中心用户。即保证那些通信质量较低,但又没有达到需要切换小区的UE能够通过本方法进行功率调整以提升通信质量。
其中,A3事件表示邻区服务质量比服务小区(本小区)的服务质量更好,是终端在小区间切换过程中要使用的值。
当满足如下不等式A3-1时,UE认为满足A3事件的进入条件:
当满足如下不等式A3-2时,UE认为满足A3事件的离开条件:
不等式A3-1(进入条件)为:
Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off
不等式A3-2(离开条件)为
Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off
其中,Mn为不考虑计算任何偏置的该邻区的测量结果;Ofn为该邻区频率特定的偏置;Ocn为该邻区的小区特定偏置,如果没有为邻区配置,则设置为零;Ms为没有计算任何偏置下的服务小区的测量结果;Ofs为服务频率上频率特定的偏置;Ocs为服务小区的小区特定偏置,如果没有为服务小区配置,该值设置为0;Hys为该事件的滞后参数;Off为该事件的偏移参数;Mn、Ms单位为dBm当表示RSRP时,或为dB当表示RSRQ时;Ofn、Ocn、Ofs、Ocs、Hys、Off单位为dB。
设置小区内所有用户的ITh初始值为ITh初值(IThInitial),设置ITh的调整周期为T,假设IThNew为本周期用于计算SINRTarget的ITh,IThOld为前一周期用户计算SINRTarget的ITh,下面分别对边缘位置的用户和中心位置的UE计算周期到达时的ITh。
图3是对边缘位置UE确定ITh的方法的流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤302,设置小区内所有用户的ITh初始值为ITh初值(IThInitial)。
步骤304,判断是否收到边缘位置UE上报A3事件的邻区的IOT水平消息,如果是,则执行步骤306,否则,执行步骤314。
A3事件中包含UE的邻区信息,据此基站可以知道该UE位于小区边缘区域;并可根据该邻区信息确定干扰UE的邻区标识,然后,根据与邻区标识所对应的邻区的IOT水平的信息,调整本小区中UE的干扰门限,具体调整方法参见步骤306-316。
步骤306,判断该UE上报A3事件的邻区中是否有高干扰水平小区,即,判断该UE的邻区的IOT水平是否大于或等于TH1,如果是,则执行步骤308,否则执行步骤310;
步骤308,通过以下公式获得新的干扰门限:
IThNew=min(IThOld+IThUpStepSize,IThmaxEdge);
IThUpStepSize为向上调整干扰门限的步长,IThmaxEdge为边缘区域内最大干扰门限值,min表示取最小值。
步骤310,判断该UE上报A3事件的邻区中是否全是中干扰水平小区,即,该UE的邻区的IOT水平是否都大于或等于Th2且小于Th1,如果是,则执行步骤312,否则,执行步骤314;
步骤312,通过以下公式获得新的干扰门限:
IThNew=IThOld;
步骤314,如果没有收到邻区的IOT水平消息或者该UE上报A3事件的邻区是低干扰水平的小区,即,该UE的邻区的IOT水平都小于Th2,则使用以下公式获得新的干扰门限:
IThNew=max(IThOld-IThDwStepSize,IThminEdge)。
IThDwStepSize为向下调整干扰门限的步长,IThminEdge为边缘区域内最小干扰门限值,max表示取最大值。
步骤316,使用新的干扰门限更新SINRtarget。
图4是对中心位置UE确定ITh的方法的流程图,如图4所示,该方法包括:
步骤402,设置小区内所有用户的ITh初始值为ITh初值(IThInitial)。
步骤404,判断是否没有收到邻区的IOT水平消息,或者收到邻区的IOT水平消息中无高干扰水平(收到的邻区的IOT水平小于Th1),如果是,则执行步骤406,否则,执行步骤408;
步骤406,通过以下公式获得新的干扰门限:
IThNew=max(IThOld-IThDwStepSize,IThmincenter);
IThDwStepSize为向下调整干扰门限的步长,IThmincenter为中心区域内最小干扰门限值,max表示取最大值。
步骤408,通过以下公式获得新的干扰门限:
IThNew=min(IThOld+IThUpStepSize,IThmaxcenter);
IThUpStepSize为向上调整干扰门限的步长,IThmaxcenter为中心区域内最大干扰门限值,min表示取最小值。
步骤410,使用新的干扰门限更新SINRtarget。
需要说明的是,在上述实施例中,Thmaxcenter、IThmincenter、IThmaxEdge和IThminEdge均由基站配置,由于中心用户对邻区干扰较小,因此,对于中心用户ITh的配置门限要高于边缘用户,即:IThmaxcenter>IThmaxEdge,IThmincenter>IThminEdge。由于和边缘区域相比,中心区域的门限值较高,由于门限值和发射功率成反比,因此,边缘区域的发射功率较高,保证了边缘区域的通信质量。
通过上述方式,在每个周期后,基站为每个UE确定最新的IThNew,使用该干扰门限,得到新的针对该UE的SINRTarget。基站最终根据新的SINRTarget对UE进行功率控制。
实施例三
如图5所示,本申请提供了一种功率控制装置,该装置可以是基站,并且,该装置可以用于实现上述方法实施例,因此,上述方法实施例中的特征都可以应用到本实施例中。如图5所示,该装置包括:
接收单元502,用于接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息;
调整单元504,用于使用表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中UE的干扰门限;
确定单元506,用于根据干扰门限,确定UE的目标信干噪比;
控制单元508,用于使用目标信干噪比对UE的上行功率进行控制。
在本发明实施例的一个优选实例中,表示邻区IOT水平的信息包括用于表征该邻区干扰水平的等级信息。
在本发明实施例的一个优选实例中,该等级信息为:第一等级信息、第二等级信息或第三等级信息;其中,第一等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第一阈值;第二等级信息表示邻区IOT水平大于或等于第二阈值且小于第一阈值;第三等级信息表示邻区IOT水平小于第二阈值、邻区没有用户接入、或邻区没有上行业务,其中,第一阈值大于第二阈值。
在本发明实施例的一个优选实例中,调整单元502用于:
当表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息且本小区中任一UE的干扰门限小于最大干扰门限时,调高该UE的干扰门限;
当表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息且本小区中任一UE的干扰门限大于最小干扰门限时,降低该UE的干扰门限。
在本发明实施例的一个优选实例中,当UE位于本小区的边缘区域时,最大干扰门限为第一最大干扰门限值;最小干扰门限为第一最小干扰门限值;当UE位于本小区的中心区域时,最大干扰门限为第二最大干扰门限值,最小干扰门限为第二最小干扰门限值;其中,第二最大干扰门限值大于第一最大干扰门限值,第二最小干扰门限值大于第二最小干扰门限值。
在本发明实施例的一个优选实例中,接收单元502还用于接收UE上报的A3事件,其中,A3事件中包含UE的邻区信息;确定单元506还用于根据邻区信息确定干扰UE的邻区标识;调整单元504还用于根据与邻区标识所对应的邻区的IOT水平的信息,调整本小区中UE的干扰门限。
在本发明实施例的一个优选实例中,当UE位于本小区的边缘区域时,调整单元504还用于:
对位于本小区的边缘区域的任一UE,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和小于第一最大干扰门限值时,以第一步长调高UE的干扰门限,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和大于或等于第一最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最大干扰门限值;
当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息时,保持UE的干扰门限不变;
当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差大于第一最小干扰门限值时,以第二步长调低UE的干扰门限,当UE的邻区上报的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差小于或等于第一最小干 扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最小干扰门限值。
在本发明实施例的一个优选实例中,当UE位于本小区的中心区域时,调整单元504还用于:
对位于本小区中心区域的任一UE,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和小于第二最大干扰门限值时,以第三步长调高UE的干扰门限,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第三步长的和大于或等于第二最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最大干扰门限值;
当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差大于第二最小干扰门限值时,以第四步长调低UE的干扰门限;当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息或第三等级信息,且UE的干扰门限与第四步长的差小于或等于第二最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第二最小干扰门限值。
在本发明实施例的一个优选实例中,接收单元502还用于通过X2口接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
在本发明实施例的一个优选实例中,控制单元508还用于使用目标信干噪比对UE的物理上行共享信道PUSCH的上行功率进行控制。
在本发明实施例的一个优选实例中,接收单元502还用于接收邻区基站周期性发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
图6是根据本发明实施例的一种功率控制装置的优选的结构框图,如图6所示,在本发明实施例的一个优选实例中,上述装置还包括发送单元602,用于周期性向相邻小区发送用于表征本小区IOT水平的消息。确定单元506还用于在当前周期结束时确定本小区的IOT水平;根据IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系,确定本小区在当前周期内的干扰水平的等级信息;发送单元602还用于在下一周期开始时,向邻区基站发送用于表示本小区IOT水平的信息,其中,本小区IOT水平的信息包括:本小区的干扰 水平的等级信息。
本实施例根据邻区IOT水平对本区用户位置(边缘或中心)调整SINRTarget,综合考虑了邻区IOT水平以及本小区用户位置来自适应调整用户的上行PUSCH信道的SINRTarget,进而调整UE的上行PUSCH功率,从而自适应调整用户的上行发射功率。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于系统实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,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。
以上对本申请所提供的一种功率控制方法和装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,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申请的限制。

Claims (7)

1.一种功率控制方法,其特征在于,包括:
接收邻区基站发送的用于表示邻区干扰噪声比IOT水平的信息;
使用所述表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限;所述表示邻区IOT水平的信息包括用于表征该邻区干扰水平的等级信息;所述等级信息包括:第一等级信息、第二等级信息或第三等级信息;所述第一等级信息表示所述邻区IOT水平大于或等于第一阈值的;所述第二等级信息表示所述邻区IOT水平大于或等于第二阈值且小于第一阈值;所述第三等级信息表示所述邻区IOT水平小于所述第二阈值、所述邻区没有用户接入、或所述邻区没有上行业务,其中,所述第一阈值大于所述第二阈值;
根据所述干扰门限,确定所述UE的目标信干噪比;
使用所述目标信干噪比对所述UE的上行功率进行控制;
所述使用所述表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限,包括:
对位于本小区的边缘区域的任一UE,当与所述UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括所述第一等级信息,且所述UE的干扰门限与第一步长的和小于第一最大干扰门限值时,以所述第一步长调高所述UE的干扰门限;当与所述UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括所述第一等级信息,且所述UE的干扰门限与所述第一步长的和大于或等于所述第一最大干扰门限值时,调整所述UE的干扰门限为所述第一最大干扰门限值;
当与所述UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括所述第二等级信息时,保持所述UE的干扰门限不变;
当与所述UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括所述第三等级信息,且所述UE的干扰门限与第二步长的差大于第一最小干扰门限值时,以所述第二步长调低所述UE的干扰门限;当所述UE的邻区上报的表示邻区IOT水平的信息包括所述第三等级信息,且所述UE的干扰门限与所述第二步长的差小于或等于第一最小干扰门限值时,调整所述UE的干扰门限为所述第一最小干扰门限值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述UE位于本小区的中心区域时,使用所述表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限包括:
对位于本小区中心区域的任一UE,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括所述第一等级信息,且所述UE的干扰门限与第三步长的和小于第二最大干扰门限值时,以所述第三步长调高所述UE的干扰门限,当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括所述第一等级信息,且所述UE的干扰门限与所述第三步长的和大于或等于所述第二最大干扰门限值时,调整所述UE的干扰门限为所述第二最大干扰门限值;其中,所述第二最大干扰门限值大于所述第一最大干扰门限值;
当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括所述第二等级信息或所述第三等级信息,且所述UE的干扰门限与第四步长的差大于第二最小干扰门限值时,以所述第四步长调低所述UE的干扰门限;当本小区接收到的表示邻区IOT水平的信息包括所述第二等级信息或所述第三等级信息,且所述UE的干扰门限与第四步长的差小于或等于第二最小干扰门限值时,调整所述UE的干扰门限为所述第二最小干扰门限值,所述第二最小干扰门限值大于所述第一最小干扰门限值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息包括:
通过X2口接收所述邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
4.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,使用所述目标信干噪比对所述UE的上行功率进行控制包括:
使用所述目标信干噪比对所述UE的物理上行共享信道PUSCH的上行功率进行控制。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息包括:
接收邻区基站周期性发送的用于表示邻区IOT水平的信息。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括周期性向相邻小区发送用于表征本小区IOT水平的消息,包括:在当前周期结束时确定本小区的IOT水平;
根据IOT水平和干扰水平的等级信息之间的对应关系,确定本小区在当前周期内的干扰水平的等级信息;
在下一周期开始时,向邻区基站发送用于表示所述本小区IOT水平的信息,其中,所述本小区IOT水平的信息包括:所述本小区的干扰水平的等级信息。
7.一种功率控制装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收邻区基站发送的用于表示邻区IOT水平的信息;
调整单元,用于使用所述表示邻区IOT水平的信息,调整本小区中用户设备UE的干扰门限;所述表示邻区IOT水平的信息包括用于表征该邻区干扰水平的等级信息;所述等级信息包括:第一等级信息、第二等级信息或第三等级信息;所述第一等级信息表示所述邻区IOT水平大于或等于第一阈值的;所述第二等级信息表示所述邻区IOT水平大于或等于第二阈值且小于第一阈值;所述第三等级信息表示所述邻区IOT水平小于所述第二阈值、所述邻区没有用户接入、或所述邻区没有上行业务,其中,所述第一阈值大于所述第二阈值;
确定单元,用于根据所述干扰门限,确定所述UE的目标信干噪比;
控制单元,用于使用所述目标信干噪比对所述UE的上行功率进行控制;
当UE位于本小区的边缘区域时,调整单元还用于:
对位于本小区的边缘区域的任一UE,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和小于第一最大干扰门限值时,以第一步长调高UE的干扰门限,当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第一等级信息,且UE的干扰门限与第一步长的和大于或等于第一最大干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最大干扰门限值;
当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第二等级信息时,保持UE的干扰门限不变;
当与UE所对应的邻区发送的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差大于第一最小干扰门限值时,以第二步长调低UE的干扰门限,当UE的邻区上报的表示邻区IOT水平的信息包括第三等级信息,且UE的干扰门限与第二步长的差小于或等于第一最小干扰门限值时,调整UE的干扰门限为第一最小干扰门限值。
CN201410128919.9A 2014-04-01 2014-04-01 功率控制方法和装置 Active CN103945513B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410128919.9A CN103945513B (zh) 2014-04-01 2014-04-01 功率控制方法和装置
PCT/CN2015/075374 WO2015149665A1 (zh) 2014-04-01 2015-03-30 功率控制方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410128919.9A CN103945513B (zh) 2014-04-01 2014-04-01 功率控制方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103945513A CN103945513A (zh) 2014-07-23
CN103945513B true CN103945513B (zh) 2018-06-01

Family

ID=51192933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410128919.9A Active CN103945513B (zh) 2014-04-01 2014-04-01 功率控制方法和装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN103945513B (zh)
WO (1) WO2015149665A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103945513B (zh) * 2014-04-01 2018-06-01 大唐移动通信设备有限公司 功率控制方法和装置
CN104168635B (zh) * 2014-08-05 2018-05-01 大唐移动通信设备有限公司 一种上行功率控制方法及装置
CN104202807B (zh) * 2014-08-26 2018-05-15 京信通信系统(中国)有限公司 上行功率控制方法和系统
CN104270784B (zh) * 2014-10-15 2018-09-11 大唐移动通信设备有限公司 一种确定上行协作多点传输协作小区的方法、系统及基站
CN107682922B (zh) * 2016-08-01 2021-01-05 中国电信股份有限公司 用于确定上行信号干扰噪声比目标值的方法和系统
CN109714787A (zh) * 2017-10-25 2019-05-03 普天信息技术有限公司 干扰信号协调方法及装置
CN110809294B (zh) * 2018-08-06 2023-06-23 成都鼎桥通信技术有限公司 同频干扰下的业务数据传输方法、装置、设备及存储介质
CN113438675B (zh) * 2021-06-24 2022-09-27 中国联合网络通信集团有限公司 一种干扰处理方法、装置及设备

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7917164B2 (en) * 2007-01-09 2011-03-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Reverse link power control
CN101986752B (zh) * 2010-11-04 2013-03-13 杭州市电信规划设计院有限公司 一种lte系统上行功率的控制方法
CN102026286B (zh) * 2010-12-23 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种上行资源分配和功率动态调整的方法及其系统
CN103118370B (zh) * 2011-11-17 2015-07-15 鼎桥通信技术有限公司 动态控制邻区干扰的方法和基站
CN103037488B (zh) * 2012-12-07 2015-10-07 北京北方烽火科技有限公司 一种lte上行功率控制方法和相关设备
CN103945513B (zh) * 2014-04-01 2018-06-01 大唐移动通信设备有限公司 功率控制方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015149665A1 (zh) 2015-10-08
CN103945513A (zh) 2014-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103945513B (zh) 功率控制方法和装置
JP6378362B2 (ja) 共有スペクトル内のチャネル選択走査
US20190200366A1 (en) Sidelink signal measurement and resource selection in vehicle-to-everything communications
US8731598B2 (en) Access point power control
US9288743B2 (en) Uplink power control scheme for distributed RRH systems with same cell ID
US9313672B2 (en) Method for coordinated transmission in a plurality of cells of a wireless communication system
Gora et al. Cell-specific uplink power control for heterogeneous networks in LTE
KR20170020359A (ko) 비허가된 스펙트럼에서 cca 클리어런스의 개선
US10743261B2 (en) Arrangement for choosing transceiver nodes in a mobile telecommunications network
US9462542B2 (en) Method and base station for a cell selection
Ray et al. Hysteresis margin and load balancing for handover in heterogeneous network
WO2011042414A1 (en) Femtocell base station
Yang et al. A novel load balancing scheme in LTE and WiFi coexisted network for OFDMA system
Kim et al. Quiet ACK: ACK transmit power control in IEEE 802.11 WLANs
Yan et al. A new autonomous component carrier selection scheme for home eNB in LTE-A system
Sun et al. Cell cluster-based dynamic TDD DL/UL reconfiguration in TD-LTE systems
Chou et al. Load-based cell association for load balancing in heterogeneous cellular networks
Vallejo-Mora et al. Congestion relief in subway areas by tuning uplink power control in LTE
Scopelliti et al. Mobility-aware energy-quality trade-off for video delivery in dense heterogeneous networks
Wang et al. Uplink inter-site carrier aggregation between macro and small cells in heterogeneous networks
Sung et al. Coordinated scheduling and power control for downlink cross-tier interference mitigation in heterogeneous cellular networks
Morimoto et al. Performance evaluation of reduced power inter-cell interference coordination for downlink in LTE-advanced heterogeneous networks
Chandhar et al. Performance analysis of co-channel deployment of femtocells with power control in 4G networks
Qian et al. Performance Evaluation of Reference Signal Received Power Strength Based Idle Users' Cell Selection in 3GPP LTE
Cierny et al. On TDD cross-tier in-band interference mitigation: A practical example

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant