CN103974406B - 蜂窝通信系统中的方法和装置 - Google Patents

蜂窝通信系统中的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103974406B
CN103974406B CN201410170002.5A CN201410170002A CN103974406B CN 103974406 B CN103974406 B CN 103974406B CN 201410170002 A CN201410170002 A CN 201410170002A CN 103974406 B CN103974406 B CN 103974406B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
subframe
parameter
coverage
power ramp
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
CN201410170002.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103974406A (zh
Inventor
M.卡兹米
O.奎塞思
C.伯格尔琼
陈明
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.)
Clastres LLC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Original Assignee
Ao Pudisi Wireless Technology 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40512202&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN103974406(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Ao Pudisi Wireless Technology Co Ltd filed Critical Ao Pudisi Wireless Technology Co Ltd
Publication of CN103974406A publication Critical patent/CN103974406A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103974406B publication Critical patent/CN103974406B/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
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • H03G3/3042Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers
    • H03G3/3047Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers for intermittent signals, e.g. burst signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only

Landscapes

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

Abstract

本发明的名称为蜂窝通信系统中的方法和装置。本发明涉及无线通信领域,具体来说,涉及蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法和装置。改进传输输出功率控制通过下列步骤来实现:调整预定义功率覆盖以适合信号传输的信号传输特性,以及将经调整功率覆盖应用于子帧或OFDM符号。本发明可在例如eNodeB等网络节点中或者在用户设备中实现。

Description

蜂窝通信系统中的方法和装置
本申请是申请号为200880129696.0、申请日为2008年12月18日、发明名称为“蜂窝通信系统中的方法和布置”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线通信领域,具体来说,涉及蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法和装置。
背景技术
UTRAN(通用陆地无线电接入网)是标识UMTS(通用移动电信系统)的无线电接入网的术语,其中UTRAN由无线电网络控制器(RNC)和NodeB、即无线电基站组成。NodeB与移动用户设备(UE)以无线方式通信,并且RNC控制NodeB。RNC还连接到核心网络(CN)。演进UTRAN(E-UTRAN)是UTRAN朝高数据速率、低等待时间和分组优化无线电接入网的演进。此外,E-UTRAN由e-NodeB(演进NodeB)组成,并且e-NodeB互连并且还连接到演进分组核心网络(EPC)。E-UTRAN又称作长期演进(LTE),并且在第三代合作伙伴项目(3GPP)中进行标准化。
在时间复用系统、例如E-UTRAN、HSPA(高速分组接入)或GSM(全球移动通信系统)的上行链路中,发射器在某些所分配时隙中进行传送。因此,发射器将在时隙起始点开始进行传送,而在时隙结束处关闭发射器。另外,有可能的是,发射器的输出功率可逐个时隙或者在时隙中改变。
发射器通常需要一段时间来开启输出功率以及关断输出功率。这表示开启和关断输出功率不是瞬时发生。此外,开启状态和关断状态之间非常尖锐的转变会导致相邻载波中的不希望的信号发射,从而导致相邻信道干扰,这应当被限制到某个等级。因此,存在过渡时段,即,当发射器从关断状态切换到开启状态或者从开启状态切换到关断状态时。在这些过渡时段期间,在信号的质量不如发射器完全开启时好的意义上,未定义发射器的输出信号。过渡时段如图1所示。此外,过渡时段期间的输出功率称作功率斜变(ramp)。
如图1所示,与子帧或时隙的长度相比,斜变的持续时间通常相当短,但其位置对系统性能具有影响。按照斜变或过渡位置,存在三种可能性:
- 如图2a所示在时隙/子帧外部的斜变
- 如图2b所示在时隙/子帧内部的斜变
- 如图2c所示部分在时隙/子帧内部而部分在时隙/子帧外部的斜变
又称作时间覆盖(time mask)的功率覆盖(power mask)定义例如在过渡事件期间的给定时刻以及在斜变开始的时间的容许输出功率。例如,当发射器斜升、即增加输出功率时,功率覆盖可指定过渡事件之前、过渡事件期间和过渡事件之后以及另外当斜升应当开始时容许多少输出功率。容许输出功率可表达为开放的范围,即低于特定等级,或者作为区间,即在输出功率X与Y之间。
应当注意,在GSM和WCDMA(宽带码分多址)中,在时隙级(分别为577 μs和667 μs)定义功率覆盖。在E-UTRAN中,它将在子帧级(1 ms)和SC-OFDM(单载波正交频分复用)符号级被定义,例如以便当探测参考符号(SRS)在子帧中传送时应用。
存在当前用于避免斜变时段的不利影响的若干方法。在GSM和UTRA-TDD(通用陆地无线电接入时分双工)中,在实际信号被传送之前不久开启发射器。通过那种方式,发射器在实际信号被传送之前有一段时间达到开启状态。在时隙结束时,发射器没有关断,直到已经传送完整信号。如果时隙在时间上相邻,并且能量在时隙外部传送,则来自一个用户设备的所传送能量将导致对来自另一个用户设备的信号的干扰。要缓解这个问题,在时隙之间引入小保护间隔。在UTRA-FDD(UTRA频分双工)中,没有利用这种解决方案。当信号被传送时发射器没有完全达到开启状态并且在信号的传输完成之前关断发射器。在这种情况下,信号的编码和扩展将减轻斜变时段的影响。
在UTRAN中,功率控制在时隙级进行操作。这表示功率变化基于时隙发生,并且因而基于时隙来定义发射功率覆盖。此外,在E-UTRAN中,功率控制基于子帧进行操作,并且因此在子帧级和OFDM符号级定义发射功率覆盖。
如前面所述,在E-UTRA上行链路中,子帧的持续时间为1 ms。该子帧由14或12个SC-OFDM符号组成。该子帧中的最后一个符号可用于传送用于信道估计的SRS。SRS还可用于执行上行链路信道相关调度和时间跟踪。SRS的发射功率可不同于用于该子帧的其它符号的发射功率。不同发射功率的关系如图3所示。但是,应当注意,图3所示的突然功率变化是不可能实现的。
在E-UTRAN中,上行链路时隙在时间上设置成彼此相邻。在对于UTRA存在的现有技术解决方案中,在标准3GPP TS 25.101和TS 25.102中定义一组固定的明确定义斜升和斜降时段。因此,在设计系统时设置信号质量与对其它时隙的干扰之间的折衷。图4示出功率斜变的设置导致因非恒定输出功率引起的信号质量降低以及对用户的干扰的问题。
但是,某些信号、例如探测参考符号(SRS)需要具有良好质量,特别是当它们用于上行链路信道相关调度时。此外,在其它情况下,因功率斜变引起的干扰需要相对于例如数据符号等其它信号最小化,以便使吞吐量为最大。
相应地,需要E-UTRAN中的改进传输输出功率控制。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供用于改进输出功率管理的方法和装置。
根据本发明的第一方面,提供一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法。在该方法中,为信号传输的子帧和OFDM符号中的至少一个设置预定义功率覆盖。通过与下列任一个关联的至少一个参数来定义功率覆盖:第一功率斜变的开始点,第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,第二功率斜变的结束点,第一功率斜变的第一持续时间和第二功率斜变的第二持续时间,以及在第一功率斜变的特定时间的第一功率级和在第二功率斜变的特定时间的第二功率级。此外,在该方法中,调整功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合信号传输的信号传输特性。另外,将经调整功率覆盖应用于子帧和OFDM符号中的至少一个。
根据本发明的第二方面,提供一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的装置。该装置包括用于为信号传输的子帧和OFDM符号中的至少一个设置预定义功率覆盖的单元。通过与下列任一个关联的至少一个参数来定义功率覆盖:
第一功率斜变的开始点,第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,第二功率斜变的结束点,第一功率斜变的第一持续时间和第二功率斜变的第二持续时间,以及在第一功率斜变的特定时间的第一功率级和在第二功率斜变的特定时间的第二功率级。此外,该装置包括用于调整功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合信号传输的信号传输特性的单元。另外,该装置包括用于将经调整功率覆盖应用于子帧和OFDM符号中的至少一个的单元。
本发明的一个优点是如下可能性:从具有高质量的用户发信号通知某些传输信号、即参考信号,同时有可能使对其它用户的以及来自其它用户的干扰为最小。因此,可使系统的吞吐量保持为很高。
本发明的另一个优点是区分不同用户的服务质量的可能性。
附图说明
为了更好地进行理解,参照以下附图和本发明的优选实施例。
图1示出当改变输出功率或者开启或关断发射器时发生的过渡时段。
图2a、图2b和图2c示出功率覆盖斜变可能的位置。
图3示出其中上行链路子帧由14个SC-OFDM符号组成的一个示例。
图4示出功率覆盖斜变的设置所引起的信号质量和干扰的问题。
图5示出其中可实现本发明的第三代蜂窝电信网络的一般架构及其演进。
图6a和图6b示出功率覆盖和不同的功率覆盖参数。
图7a是示出本发明的方法的流程图,以及图7b是示出本发明的一个实施例的流程图。
图8示出根据本发明的一个实施例、用于如何调整功率覆盖参数的一组规则的一个示例。
图9a、图9b、图9c、图9d和图9e示出根据本发明的一个实施例、可如何调整功率覆盖参数的示例。
图10是示意示出根据本发明的一个实施例的装置的框图。
图11是示意示出根据本发明的一个实施例、在UE中实现的装置的框图。
具体实施方式
为了便于说明而不是进行限制,以下描述中提出例如特定的步骤序列、信令协议和装置配置等具体细节,以便提供对本发明的透彻理解。本领域的技术人员将会清楚地知道,本发明可在这些具体细节之外的其它实施例中实现。
此外,本领域的技术人员会理解,本文以下所述的部件和功能可使用结合编程微处理器或通用计算机起作用的软件和/或使用专用集成电路(ASIC)来实现。大家还会理解,虽然主要采取方法和装置的形式来描述本发明,但是本发明也可通过计算机程序产品以及通过包括计算机处理器和耦合到处理器的存储器的系统来实施,其中采用可执行本文所公开的功能的一个或多个程序来对存储器编码。
图5示出其中可实现本发明的第三代蜂窝电信网络的一般架构及其演进。广泛部署电信网络,以便提供例如语音和分组数据等各种通信服务。如图5所示,蜂窝电信网络可包括连接到核心网络EPC 52的一个或多个eNodeB 50,并且多个用户设备(UE)54可位于一个小区中。如上所述,需要E-UTRAN中的改进传输输出功率控制。因此,本发明包括用于如图5所示的蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法和装置。根据一个实施例,改进传输输出功率控制通过下列步骤来实现:调整预定义功率覆盖以适合信号传输(即待传送信号的内容)的信号传输特性,以及将经调整功率覆盖应用于子帧或OFDM符号。该方法还可在例如eNodeB等网络节点中或者在UE中实现。
功率覆盖是发射关断和开启功率之间以及发射开启和关断功率之间的发射功率的过渡时段,并且通过一个或多个功率覆盖参数来定义。功率覆盖的一个示例如图6a所示。功率覆盖包括第一功率斜变和第二功率斜变。第一功率斜变具有开始点和结束点。另外,第二功率斜变具有开始点和结束点。又如图6b所示,在这个示例中,通过第一功率斜变的持续时间和第二功率斜变的持续时间来定义功率覆盖。还可通过在这些斜变的特定时间的第一功率级和第二功率级来定义功率覆盖。
现在来看图7-11,它们示出根据本发明的实施例的方法的流程图以及装置的示意框图。
图7a是示出根据本发明的第一实施例的方法的流程图,其中为信号传输的子帧或OFDM符号设置(70)要在信号传输中应用的预定义功率覆盖。这可通过使用预定义功率覆盖来进行。通过一个或多个功率覆盖参数来定义这种预定义功率覆盖,如前面所述。然后,调整(72)一个或多个功率覆盖参数以适合信号传输的信号传输特性。本发明提供按照诸如如下项的多个信号传输特性的一个或多个来调整功率覆盖参数的可能性:
- 要在子帧或OFDM符号中传送的信号的内容
- 要在相继子帧或OFDM符号中传送的信号的内容
- 给定条件、例如业务负荷
- 网络配置,例如将基于参考信号的测量用于特殊目的,如调度、链路适配和时间跟踪
- 部署情况,例如小区大小。
此外,然后,当传送子帧或OFDM符号时,将经调整功率覆盖应用于(74)子帧或OFDM符号。因此,输出功率的变化、即开启或关断发射对其应用功率覆盖的信号的发射器的时刻以及因而功率覆盖的斜变的位置通过单个信号传输特性或者信号传输特性的组合来确定。预定义功率覆盖的调整可通过不同方式来实现,例如作为标准化规则或者利用信令通过配置。
利用标准化规则,以便确定开始或结束斜变的时间以及斜变的持续时间。图8中,示出用于如何调整功率覆盖参数的一组规则的一个示例。各箭头81-87表示规则。根据已经发送什么子帧或符号以及随后要传送什么子帧或符号,来选择特定规则。第一状态框810表示当子帧或符号包含数据时信号传输的信号传输特性。第二状态框820表示当子帧或符号的内容是控制或参考符号时信号传输的信号传输特性。第三状态框830表示当子帧或符号没有包含数据时信号传输的信号传输特性。例如,当UE处于关断状态时情况可能是这样。应当注意,UE在关断状态可处于空闲模式和连接模式。信号传输的信号传输特性也可能是从一个子帧或符号到相继子帧或符号的转变。各规则与功率覆盖斜变的一个或多个参数、即开始点、结束点和持续时间关联。功率覆盖参数可在标准中定义,或者可由核心网络52发信号通知,如图5所示。
功率覆盖参数的调整也可通过信号传输的诸如网络配置等信号传输特性、例如调度信息来确定。一个示例是在小区中由基站、即eNodeB所发送的调度信息。在E-UTRAN中,在PDCCH(物理下行链路控制信道)上发送调度信息。认为每一个UE监听在PDCCH上发送的调度信息,因为可为任何子帧中的上行链路传输调度小区中的任何UE。调度信息指示使用哪些子帧而没有使用哪些子帧。通过监听调度信息,UE可确定对其调度UE的子帧之后的子帧、即相继子帧是否将由另一个UE使用。然后,UE可根据这个信息来调整斜变的位置。此外,为了使信号质量为最高,当待传送子帧的相继子帧没有包含数据时,规则84可意味着,通过调节第二功率斜变的开始点参数使其位于子帧外部来执行功率覆盖参数的调整,如图9a所示。为了使干扰为最小,当待传送子帧的相继子帧包含数据时,规则85可意味着,通过调节第二功率斜变的结束点参数使其位于子帧内部来执行功率覆盖参数的调整,如图9b所示。
当子帧包含数据并且待传送子帧的相继子帧包含数据时,规则81包括通过调节第二功率斜变的开始点参数使其位于子帧内部以及通过调节第二功率斜变的结束点参数使其位于子帧外部以及通过缩短第二功率斜变的持续时间所执行的功率覆盖参数的调整,如图9c所示。
又一个示例是当待传送OFDM符号包含参考信号时,规则83、86包括通过调节第一功率斜变的结束点参数使其位于OFDM符号外部并且通过调节第二功率斜变的开始点参数使其位于OFDM符号外部所执行的功率覆盖参数的调整,如图9d所示。
又一个示例是当待传送OFDM符号的前一个OFDM符号包含参考信号时,规则83、86包括通过调节第一功率斜变的开始点参数使其位于OFDM符号内部所执行的功率覆盖参数的调整,如图9e所示。
又一个示例是当待传送OFDM符号的相继OFDM符号包含参考信号时,规则82、87包括通过调节第二功率斜变的结束点参数使其位于OFDM符号内部所执行的功率覆盖参数的调整。
另一个示例是当待传送子帧的相继子帧包含具有高阶调制、例如16 QAM(正交幅度调制)或64 QAM或更高阶调制的数据时。该规则包括通过调节第二功率斜变的结束点参数使其位于子帧内部所执行的功率覆盖参数的调整。另外,当待传送子帧的相继子帧包含具有低阶调制、例如BPSK(二进制相移键控)或QPSK(正交PSK)的数据时,该规则包括通过调节第二功率斜变的开始点参数使其位于子帧外部所执行的功率覆盖参数的调整。
此外,在本发明的一个实施例中,可确定信号传输期间的信号扰动的阈值。此外,当信号很强并且信号扰动低于或者等于预定阈值时,该规则包括通过调节第一功率斜变的结束点参数使其位于子帧外部以及通过调节第二功率斜变的开始点参数使其位于子帧外部所执行的功率覆盖参数的调整。另外,当信号很弱并且信号扰动大于预定阈值时,该规则包括通过调节第一功率斜变的开始点参数使其位于子帧内部以及通过调节第二功率斜变的结束点参数使其位于子帧内部所执行的功率覆盖参数的调整。
应当提到,可由eNodeB中实现的方法来应用相同或相似规则。各eNodeB调度连接到eNodeB的UE。此外,由于eNodeB互连,所以它们可交换调度信息。因此,eNodeB可交换与是否将调度子帧有关的信息。
因此,eNodeB原则上可识别相继子帧是否由另一个eNodeB使用。这是因为eNodeB互连,并且它们可经由eNodeB-eNodeB接口交换调度信息或者至少与是否将调度相继子帧有关的信息。由于eNodeB互连,所以eNodeB知道相继子帧是否由另一个eNodeB使用。
如前面所述,预定义功率覆盖的调整可利用信令通过动态配置来实现。可在基站中内部地动态配置由基站、即eNodeB所利用的功率覆盖。在例如UTRAN等系统中,RNC可通过RNC与NodeB之间的接口(即Iub)、利用信令来配置基站功率覆盖。
但是,UE中使用的功率覆盖的调整也可基于显式无线电接口信令。在要由具有某些信号传输特性(例如大型小区中的某个功率覆盖)的小区中的所有UE使用相同经调整功率覆盖的情况下,可经由广播信道从eNodeB发送信令。备选地,各UE可单独配置成按照某个功率覆盖利用RRC(无线电资源控制)或MAC(媒体接入控制)信令进行传送。图7b示出在UE54中实现的本发明的一个实施例,其中UE 54从eNodeB接收关于如何调整预定义功率覆盖的指令76。本实施例的一个优点在于,UE 54的功率消耗降低,因为如何调整功率覆盖的计算在eNodeB中运行。本实施例的另一个优点在于,因eNodeB具有比UE更多的、与例如队列长度、无线电条件等系统状态有关的信息的事实而可使系统性能为最大。
存在利用信令来配置UE中利用的功率覆盖的不同方式。在一个实施例中,eNodeB发信号通知与子帧或OFDM符号的边沿的准确时间偏移。在另一个实施例中,eNodeB发信号通知所有斜变在子帧或OFDM符号的结束还是在开始时开始。在又一个实施例中,eNodeB向UE发信号通知多个所指定并且明确定义的经调整功率覆盖中的一个经调整功率覆盖的标识符,即,多个标准化功率覆盖中的一个标准化功率覆盖的识别码。在所有上述情况下,由UE所利用的功率覆盖由eNodeB动态或半静态地配置及控制。
可在图10所示的装置中实现图7a所示的方法。装置100包括用于为信号传输的子帧或OFDM符号设置预定义功率覆盖的单元102。装置100还包括用于调整功率覆盖的功率覆盖参数的至少一个以适合信号传输的信号传输特性的单元104以及用于将经调整功率覆盖应用于子帧或OFDM符号的单元106。用于调整功率覆盖参数的单元104配置成根据前面所述的本发明的方法来调整功率覆盖参数。
此外,可在UE 54或eNodeB 50中实现装置100。在本发明的一个实施例中,在UE 54中实现该装置,如图11所示。该装置还可包括用于从eNodeB 50接收关于如何调整功率覆盖参数的指令的接收器108。
本发明当然可通过不同于本文具体提出的其它方式来执行,而没有背离本发明的本质特性。当前实施例在所有方面将看作是说明性而不是限制性的。

Claims (52)

1.一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法,包括:
-为信号传输设置(70)预定义功率覆盖,其中通过与下列任一个关联的至少一个功率覆盖参数来定义所述功率覆盖:第一功率斜变的开始点,所述第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,所述第二功率斜变的结束点,其特征在于,所述方法包括下列步骤:
-调整(72)所述功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合所述信号传输的信号传输特性,使得可以取决于所述信号传输特性而使所述第一和/或第二功率斜变位于子帧内部或外部,所述传输特性包括来自所述网络的调度信息,所述传输特性涉及是否将在所述子帧或OFDM符号中传送任何参考符号和/或是否将在相继子帧或OFDM符号中传送任何参考符号,以及
-应用(74)所述经调整功率覆盖。
2.如权利要求1所述的方法,其中,在用户设备(54)中实现所述方法。
3.如权利要求2所述的方法,包括下列步骤:
-从网络节点(50)接收关于如何调整所述至少一个功率覆盖参数中的所述至少一个功率覆盖参数的指令。
4.如权利要求3所述的方法,其中,所述指令包括多个标准化功率覆盖其中之一的识别码。
5.如权利要求1所述的方法,其中,在网络节点(50)中实现所述方法。
6.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含数据时通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
7.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧没有包含数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
8.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧包含数据并且所述子帧的相继子帧包含数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部以及通过缩短所述第二功率斜变的持续时间来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
9.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含具有高阶调制的数据时通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
10.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含具有低阶调制的数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
11.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当信号扰动低于或等于预定阈值时通过调节所述第一功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部以及通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
12.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,当信号扰动大于预定阈值时通过调节所述第一功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
13.如权利要求1-12中的任一项所述的方法,其中,所述调度信息包括关于所述子帧的相继子帧是否被调度以由不同于使用所述子帧的UE的UE使用的信息。
14.一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的装置,包括:
用于为信号传输设置预定义功率覆盖的单元(102),其中通过与下列任一个关联的至少一个功率覆盖参数来定义所述功率覆盖:第一功率斜变的开始点,所述第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,所述第二功率斜变的结束点,所述装置包括:
用于调整所述功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合所述信号传输的信号传输特性使得可以取决于所述传输特性而使所述第一和/或第二功率斜变位于子帧内部或外部的单元(104),所述传输特性包括来自所述网络的调度信息,所述传输特性涉及是否将在所述子帧或OFDM符号中传送任何参考符号和/或是否将在相继子帧或OFDM符号中传送任何参考符号,以及
用于应用所述经调整功率覆盖的单元(106)。
15.如权利要求14所述的装置,其中,在用户设备(54)中实现所述装置。
16.如权利要求15所述的装置,包括:
用于从网络节点(50)接收关于如何调整所述至少一个功率覆盖参数中的所述至少一个功率覆盖参数的指令的接收器(108)。
17.如权利要求16所述的装置,其中,所述指令包括多个标准化功率覆盖其中之一的识别码。
18.如权利要求14所述的装置,其中,在网络节点(50)中实现所述装置。
19.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含数据时调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
20.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧没有包含数据时调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
21.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧包含数据并且所述子帧的相继子帧包含数据时,调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部,以及缩短所述第二功率斜变的持续时间。
22.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含具有高阶调制的数据时调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
23.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含具有低阶调制的数据时调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
24.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当信号扰动低于或等于预定阈值时,调节所述第一功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部,以及调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
25.如权利要求14-17中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当信号扰动大于预定阈值时,调节所述第一功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部,以及调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
26.如权利要求14-25中的任一项所述的装置,其中,所述调度信息包括关于所述子帧的相继子帧是否被调度以由不同于使用所述子帧的UE的UE使用的信息。
27.一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的方法,包括:
-为信号传输设置(70)预定义功率覆盖,其中通过与下列任一个关联的至少一个功率覆盖参数来定义所述功率覆盖:第一功率斜变的开始点,所述第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,所述第二功率斜变的结束点,其特征在于,所述方法包括下列步骤:
-调整(72)所述功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合所述信号传输的信号传输特性,使得可以取决于所述信号传输特性而使所述第一和/或第二功率斜变位于子帧内部或外部,所述传输特性包括关于所述子帧的信息和关于相继子帧的信息,所述传输特性涉及是否将在所述子帧或OFDM符号中传送任何参考符号和/或是否将在相继子帧或OFDM符号中传送任何参考符号,以及
-应用(74)所述经调整功率覆盖。
28.如权利要求27所述的方法,其中,在用户设备(54)中实现所述方法。
29.如权利要求28所述的方法,包括下列步骤:
-从网络节点(50)接收关于如何调整所述至少一个功率覆盖参数中的所述至少一个功率覆盖参数的指令。
30.如权利要求29所述的方法,其中,所述指令包括多个标准化功率覆盖其中之一的识别码。
31.如权利要求27所述的方法,其中,在网络节点(50)中实现所述方法。
32.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含数据时通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
33.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧没有包含数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
34.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧包含数据并且所述子帧的相继子帧包含数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部以及通过缩短所述第二功率斜变的持续时间来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
35.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含具有高阶调制的数据时通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
36.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当所述子帧的相继子帧包含具有低阶调制的数据时通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
37.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当信号扰动低于或等于预定阈值时通过调节所述第一功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部以及通过调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
38.如权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,当信号扰动大于预定阈值时通过调节所述第一功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及通过调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部来执行所述功率覆盖参数的所述调整(72)。
39.如权利要求27-38中的任一项所述的方法,其中,关于所述子帧的所述信息和关于所述相继子帧的所述信息均包括关于所述子帧和所述相继子帧的调度信息。
40.一种用于蜂窝电信网络中的传输输出功率控制的装置,包括:
用于为信号传输设置预定义功率覆盖的单元(102),其中通过与下列任一个关联的至少一个功率覆盖参数来定义所述功率覆盖:第一功率斜变的开始点,所述第一功率斜变的结束点,第二功率斜变的开始点,所述第二功率斜变的结束点,所述装置包括:
用于调整所述功率覆盖的所述至少一个功率覆盖参数中的至少一个功率覆盖参数以适合所述信号传输的信号传输特性使得可以取决于所述传输特性而使所述第一和/或第二功率斜变位于子帧内部或外部的单元(104),所述传输特性包括关于所述子帧的信息和关于相继子帧的信息,所述传输特性涉及是否将在所述子帧或OFDM符号中传送任何参考符号和/或是否将在相继子帧或OFDM符号中传送任何参考符号,以及
用于应用所述经调整功率覆盖的单元(106)。
41.如权利要求40所述的装置,其中,在用户设备(54)中实现所述装置。
42.如权利要求41所述的装置,包括:
用于从网络节点(50)接收关于如何调整所述至少一个功率覆盖参数中的所述至少一个功率覆盖参数的指令的接收器(108)。
43.如权利要求42所述的装置,其中,所述指令包括多个标准化功率覆盖其中之一的识别码。
44.如权利要求40所述的装置,其中,在网络节点(50)中实现所述装置。
45.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含数据时调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
46.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧没有包含数据时调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
47.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧包含数据并且所述子帧的相继子帧包含数据时,调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部以及调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部,以及缩短所述第二功率斜变的持续时间。
48.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含具有高阶调制的数据时调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
49.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当所述子帧的相继子帧包含具有低阶调制的数据时调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
50.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当信号扰动低于或等于预定阈值时,调节所述第一功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧外部,以及调节所述第二功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧外部。
51.如权利要求40-43中的任一项所述的装置,其中,用于调整的所述单元(104)配置成当信号扰动大于预定阈值时,调节所述第一功率斜变的开始点参数使其位于所述子帧内部,以及调节所述第二功率斜变的结束点参数使其位于所述子帧内部。
52.如权利要求40-51中的任一项所述的装置,其中,关于所述子帧的所述信息和关于所述相继子帧的所述信息均包括关于所述子帧和所述相继子帧的调度信息。
CN201410170002.5A 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置 Active CN103974406B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US5916508P 2008-06-05 2008-06-05
US61/059,165 2008-06-05
US61/059165 2008-06-05
CN200880129696.0A CN102057732B (zh) 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200880129696.0A Division CN102057732B (zh) 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103974406A CN103974406A (zh) 2014-08-06
CN103974406B true CN103974406B (zh) 2019-03-08

Family

ID=40512202

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410170002.5A Active CN103974406B (zh) 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置
CN200880129696.0A Active CN102057732B (zh) 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200880129696.0A Active CN102057732B (zh) 2008-06-05 2008-12-18 蜂窝通信系统中的方法和装置

Country Status (22)

Country Link
US (2) US8223863B2 (zh)
EP (3) EP2405695B1 (zh)
JP (10) JP4951718B2 (zh)
KR (1) KR101530411B1 (zh)
CN (2) CN103974406B (zh)
AT (1) ATE536069T1 (zh)
AU (1) AU2008357514B2 (zh)
BR (1) BRPI0822643B1 (zh)
CA (1) CA2726818A1 (zh)
CO (1) CO6351839A2 (zh)
ES (2) ES2586383T3 (zh)
HK (2) HK1157992A1 (zh)
IL (1) IL209597A (zh)
MA (1) MA32447B1 (zh)
MX (1) MX2010012233A (zh)
MY (1) MY149743A (zh)
NZ (1) NZ588998A (zh)
PL (1) PL2301285T5 (zh)
RU (1) RU2010154440A (zh)
TW (3) TWI457028B (zh)
WO (1) WO2009148372A1 (zh)
ZA (1) ZA201008047B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4951718B2 (ja) * 2008-06-05 2012-06-13 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) セルラ通信システムにおける方法および装置
US9325555B2 (en) 2012-02-24 2016-04-26 Lg Electronics Inc. Method and device for tracking synchronization
US9763225B2 (en) * 2013-10-07 2017-09-12 Qualcomm Incorporated LTE-U clear channel assessment operations
US9295010B2 (en) * 2013-10-11 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Dynamic transmit power and signal shaping
US9742443B2 (en) 2015-09-08 2017-08-22 Nxp B.V. Pulse shaping for radio frequency transmitters
EP3417659B1 (en) 2016-02-17 2022-04-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Systems and methods of providing a guard interval for transmissions in a communication system
EP3536050B1 (en) * 2016-11-04 2022-07-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) On/off time mask for short tti
US10368365B2 (en) 2017-02-02 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Time mask techniques for shortened transmission time intervals
JP7027118B2 (ja) 2017-10-24 2022-03-01 株式会社Ihiプラント タンク用ジャッキサポート及びタンクの構築方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7158494B2 (en) * 2001-10-22 2007-01-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multi-mode communications transmitter
CN101185262A (zh) * 2005-03-30 2008-05-21 飞思卡尔半导体公司 用于传送传输突发序列的方法和设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8089323B2 (en) * 2006-08-05 2012-01-03 Min Ming Tarng Green technology: green circuit and device designs of green chip
US6430402B1 (en) * 1998-09-14 2002-08-06 Conexant Systems, Inc. Power amplifier saturation prevention method, apparatus, and communication system incorporating the same
US6625227B1 (en) * 1999-09-30 2003-09-23 Ericsson Inc. Artificial ramping of transmit power for burst transmissions
US7031677B2 (en) * 2001-06-29 2006-04-18 Infineon Technologies Ag Optimization of the operating point of power amplifiers in mobile stations
JP2003152565A (ja) * 2001-11-13 2003-05-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置および送信方法
US7215972B2 (en) * 2003-12-09 2007-05-08 Freescale Semiconductor, Inc. Adaptive transmit power control system
JP2005328572A (ja) * 2005-07-27 2005-11-24 Fujitsu Ltd 増幅器の制御装置及びその制御方法
TWI324462B (en) * 2005-12-20 2010-05-01 Via Tech Inc A control method for producing a ramp of output power and a transmitter utilizing the same
JP2007221655A (ja) * 2006-02-20 2007-08-30 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置およびその電力制御方法
US7962108B1 (en) * 2006-03-29 2011-06-14 Rf Micro Devices, Inc. Adaptive AM/PM compensation
US8467473B2 (en) * 2006-03-31 2013-06-18 Broadcom Corporation Power control techniques for wireless transmitters
JP4614238B2 (ja) * 2006-07-14 2011-01-19 ルネサスエレクトロニクス株式会社 Rf電力増幅装置
US20080070510A1 (en) * 2006-09-18 2008-03-20 Nokia Corporation Interference management techniques for wireless networks
US7864885B2 (en) * 2006-11-15 2011-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple input multiple output (MIMO) transceiver with pooled adaptive digital filtering
JP4322928B2 (ja) * 2007-02-14 2009-09-02 株式会社東芝 信号受信装置
US7962109B1 (en) * 2007-02-27 2011-06-14 Rf Micro Devices, Inc. Excess current and saturation detection and correction in a power amplifier
FI20075343A0 (fi) * 2007-05-11 2007-05-11 Nokia Corp Lähettimen häiriönpäästön ohjaus
US7986738B2 (en) * 2007-10-19 2011-07-26 Redpine Signals, Inc Peak to average power ratio reduction apparatus and method for a wireless OFDM transmitter
JP4951718B2 (ja) * 2008-06-05 2012-06-13 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) セルラ通信システムにおける方法および装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7158494B2 (en) * 2001-10-22 2007-01-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multi-mode communications transmitter
CN101185262A (zh) * 2005-03-30 2008-05-21 飞思卡尔半导体公司 用于传送传输突发序列的方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
ATE536069T1 (de) 2011-12-15
EP2405695A1 (en) 2012-01-11
JP5941571B2 (ja) 2016-06-29
KR20110033178A (ko) 2011-03-30
JP2014096840A (ja) 2014-05-22
CO6351839A2 (es) 2011-12-20
ES2375532T5 (es) 2015-08-20
JP2015136143A (ja) 2015-07-27
JP5460765B2 (ja) 2014-04-02
CA2726818A1 (en) 2009-12-10
BRPI0822643B1 (pt) 2020-09-15
CN102057732A (zh) 2011-05-11
TW201012268A (en) 2010-03-16
EP3107338A1 (en) 2016-12-21
ZA201008047B (en) 2012-02-29
JP5706010B2 (ja) 2015-04-22
TWI635766B (zh) 2018-09-11
EP2301285A1 (en) 2011-03-30
RU2010154440A (ru) 2012-07-20
HK1157992A1 (zh) 2012-07-06
CN102057732B (zh) 2014-06-04
MY149743A (en) 2013-10-14
PL2301285T5 (pl) 2016-06-30
EP2301285B2 (en) 2015-03-18
JP2016184941A (ja) 2016-10-20
TW201705789A (zh) 2017-02-01
AU2008357514A1 (en) 2009-12-10
MX2010012233A (es) 2010-11-30
NZ588998A (en) 2013-06-28
TWI457028B (zh) 2014-10-11
MA32447B1 (fr) 2011-07-03
JP6377220B2 (ja) 2018-08-22
EP2301285B1 (en) 2011-11-30
AU2008357514B2 (en) 2013-11-07
EP2405695B1 (en) 2016-06-08
TW201442541A (zh) 2014-11-01
US20120281775A1 (en) 2012-11-08
JP6181810B2 (ja) 2017-08-16
KR101530411B1 (ko) 2015-06-19
JP2011523831A (ja) 2011-08-18
PL2301285T3 (pl) 2012-04-30
ES2586383T3 (es) 2016-10-14
JP2022110030A (ja) 2022-07-28
JP2021108486A (ja) 2021-07-29
JP2018198435A (ja) 2018-12-13
CN103974406A (zh) 2014-08-06
JP2017225142A (ja) 2017-12-21
JP2019195194A (ja) 2019-11-07
US8223863B2 (en) 2012-07-17
WO2009148372A1 (en) 2009-12-10
JP4951718B2 (ja) 2012-06-13
TWI552628B (zh) 2016-10-01
JP7071781B2 (ja) 2022-05-19
BRPI0822643A2 (pt) 2015-06-23
JP6872205B2 (ja) 2021-05-19
US20110051829A1 (en) 2011-03-03
ES2375532T3 (es) 2012-03-01
IL209597A (en) 2014-03-31
JP2012157031A (ja) 2012-08-16
JP6546325B2 (ja) 2019-07-17
IL209597A0 (en) 2011-02-28
HK1205847A1 (zh) 2015-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103974406B (zh) 蜂窝通信系统中的方法和装置
AU2021202799B2 (en) Method and arrangement in a cellular communications system
AU2013263845B2 (en) Method and Arrangement in a Cellular Communications System

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: OPTIS WIRELESS TECHNOLOGY LLC

Free format text: FORMER OWNER: CLUSTER CO., LTD.

Effective date: 20150615

Owner name: CLUSTER CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: ERICSSON TELEFON AB L M

Effective date: 20150615

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20150615

Address after: Texas, USA

Applicant after: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Address before: Delaware

Applicant before: Clastres LLC

Effective date of registration: 20150615

Address after: Delaware

Applicant after: Clastres LLC

Address before: Stockholm

Applicant before: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1205847

Country of ref document: HK

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant