CN105519209A - 功率控制的方法和装置以及用户设备和网络侧设备 - Google Patents

功率控制的方法和装置以及用户设备和网络侧设备 Download PDF

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CN105519209A
CN105519209A CN201380000520.6A CN201380000520A CN105519209A CN 105519209 A CN105519209 A CN 105519209A CN 201380000520 A CN201380000520 A CN 201380000520A CN 105519209 A CN105519209 A CN 105519209A
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Abstract

本发明实施例涉及功率控制的方法和装置以及用户设备和网络侧设备。其中,时分调度下功率控制的方法,包括:获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包含第一子帧的子帧号,所述子帧配置信息用于指示小区内的一个或多个用户设备在所述第一子帧上传输专用物理控制信道DPCCH且不用于传输数据;在所述第一子帧上向网络侧发送所述DPCCH,以便网络侧根据所述DPCCH进行功率控制。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。

Description

功率控制的方法和装置以及用户设备和网络侧设备
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及时分调度下功率控制的方法和装置以及网络侧设备和用户设备。
背景技术
在3GPPR12版本中,成立了上行增强(ULenhancement)研究课题,其中包括上行时分复用(TDM,Time-DivisionMultiplex)调度。TDM调度是将上行2毫秒(ms)传输时间间隔(TTI,TransmissionTimeInterval)用户的定时按TTI级别进行对齐,这样基站可以采用一些时分调度的方法,提高上行容量。TDM调度主要方法是将高速用户的传输通过调度在时间上分开,单独占用进程,这样可以避免传统的码分复用(CDM,Code-DivisionMultiplex)模式下相同进程中不同用户间数据传输的干扰,从而提高上行容量。
TDM调度,其中一种方式是对于支持双载波高速上行分组接入(Dual-CarrierHighSpeedUplinkPacketAccess,DC-HSUPA)的用户设备(UE,UserEquipment),在辅载波采用时分的方式来承载高速业务,由于同一时间只存在一个用户的上行数据传输,所以允许的底噪抬升(RoT,RiseoverThermal)可以提高,从而提高用户的数据传输速率。而对于主载波,由于承载旧版本UE的传输的需要,UE间仍采用传统的CDM的方式进行上行传输。
为了减少辅载波激活的延时,及时支持UE的高速业务传输需要,辅载波需要一直保持激活状态,而保持激活状态需要维持辅载波的功率控制和专用信道的同步。
虽然辅载波采用时分调度,一个TTI只用于一个UE发送高速业务,但是由于其他UE也保持辅载波的激活状态,需要发送专用物理控制信道控制信息(DPCCH,DedicatedPhysicalControlChannel)来维持功率控制和专用信道同步。因此,可能出现的情况是,在一个TTI内,小区内有一个UE发送高速业务,而其他若干UE只发送DPCCH来进行功率控制。
由于上行用户间的非正交性,辅载波的高速用户的数据发送会对其他UE的DPCCH造成较强的干扰,因此DPCCH的功率会被抬升以维持可接受的信号干扰比(SIR,SignaltoInterferenceRatio)。而当这些UE在自己发送高速数据的TTI,由于采用TDM调度,该TTI内只有该UE自己进行高速数据传输,而不再受其他高速用户的干扰,其DPCCH达到某个目标SIR或许不需要太高的功率,但是该高速用户的DPCCH由于在非发送数据的TTI的发送受到了其他高速用户传输的干扰,其功率可能被抬升到较高的水平,而在该UE数据传输的TTI,其DPCCH的功率相比需要的功率是偏高的,造成功率的浪费和上行容量的损失。
发明内容
本发明提出了时分调度下功率控制的方法和装置以及网络侧设备和用户设备,旨在解决在时分调度下如何进行功率控制以避免由干扰造成的功率抬升的问题。
第一方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,包括:获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包含第一子帧的子帧号,所述子帧配置信息用于指示小区内的一个或多个UE在所述第一子帧上传输DPCCH且不用于传输数据;在所述第一子帧上向网络侧发送所述DPCCH,以便网络侧根据所述DPCCH进行功率控制。
结合第一方面,在第一方面的第一实施方式中,所述获取子帧配置信息包括:从所述网络侧接收子帧配置信息。
结合第一方面的第一实施方式,在第一方面的第二实施方式中,所述从所述网络侧接收子帧配置信息包括:通过无线资源控制信息或系统消息,从所述网络侧接收子帧配置信息。
结合第一方面或其第一或第二实施方式,在第一方面的第三实施方式中,还包括:在第二子帧上向所述网络侧发送数据和所述DPCCH。
第二方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,包括:生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包括第一子帧的子帧号,其中所述子帧配置信息用于指示小区中的一个或多个UE在所述第一子帧上传输DPCCH且不用于传输数据;将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个UE。
结合第二方面,在第二方面的第一实施方式中,所述将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个UE包括:通过无线资源控制信息或系统消息,将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个UE。
结合第二方面或其第一实施方式,在第二方面的第二实施方式中,还包括:接收所述一个或多个UE在所述第一子帧上发送的所述DPCCH。
结合第二方面或其第一或第二实施方式,在第二方面的第三实施方式中,还包括:接收所述一个或多个UE中的一个UE在第二子帧上发送的数据和所述DPCCH。
第三方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,包括:生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
结合第三方面,在第三方面的第一实施方式中,所述生成第一功率控制命令和第二功率控制命令包括:通过接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第一功率控制命令,并根据经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH确定所述第二功率控制命令。
结合第三方面的第一实施方式,在第三方面的第二实施方式中,所述通过接收到的由UE发送的专用物理控制信道DPCCH确定第一功率控制命令包括:通过接收到的由所述UE在第一或第二时间内发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR或者接收信号噪声比SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令。
结合第三方面的第一或第二实施方式,在第三方面的第三实施方式中,所述根据经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH确定所述第二功率控制命令包括:根据所述UE在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率,确定第二功率控制命令。
结合第三方面或其第一至第三实施方式,在第三方面的第四实施方式中,所述将所述第一功率控制命令和第二功率控制命令发送给所述UE包括:通过分数专用物理信道F-DPCH,将所述第一功率控制命令发送给所述UE;通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述UE。
结合第三方面或其第一至第四实施方式,在第三方面的第五实施方式中,所述第一时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和所述DPCCH的时间段。
第四方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH,并且根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
结合第四方面,在第四方面的第一实施方式中,所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令包括:从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。
结合第四方面的第一实施方式,在第四方面的第二实施方式中,所述从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令包括:通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
结合第四方面或其第一或第二实施方式,在第四方面的第三实施方式中,在所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,还包括:向所述网络侧发送所述DPCCH。
结合第四方面或其第一或第二或第三实施方式,在第四方面的第四实施方式中,所述第一时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和所述DPCCH的时间段。
第五方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,包括:生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
结合第五方面,在第五方面的第一实施方式中,所述生成第三功率控制命令和第四功率控制命令包括:通过在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令,以及通过在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令。
结合第五方面的第一实施方式,在第五方面的第二实施方式中,所述通过在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令,以及通过在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令包括:根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第四功率控制命令。
结合第五方面的第一或第二实施方式,在第五方面的第三实施方式中,还包括:根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH确定第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
结合第五方面的第三实施方式,在第五方面的第四实施方式中,所述将所述第五功率控制命令发送给所述UE包括:通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
结合第五方面的第三或第四实施方式,在第五方面的第五实施方式中,所述根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH确定第五功率控制命令包括:根据所述UE在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述UE在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
结合第五方面或其第一至第五实施方式,在第五方面的第六实施方式中,所述将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE包括:通过所述F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
结合第五方面或其第一至第六实施方式,在第五方面的第七实施方式中,所述第三时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第四时间是所述UE发送数据与所述DPCCH的时间段。
第六方面,提出了一种时分调度下功率控制的方法,包括:获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
结合第六方面,在第六方面的第一实施方式中,所述获取第三功率控制命令和第四功率控制命令包括:通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
结合第六方面或第六方面的第一实施方式,在第六方面的第二实施方式中,还包括:获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量,并且根据所述第五功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
结合第六方面的第二实施方式,在第六方面的第三实施方式中,所述获取第五功率控制命令包括:通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
结合第六方面或其第一至第三实施方式,在第六方面的第四实施方式中,所述第三时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的数据段,所述第四时间是所述UE发送数据与所述DPCCH的数据段。
第七方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,包括:第一获取单元,用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输DPCCH的子帧号;第一发送单元,用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送所述DPCCH。
结合第七方面,在第七方面的第一实施方式中,所述第一获取单元具体用于:从所述网络侧接收子帧配置信息。
结合第七方面的第一实施方式,在第七方面的第二实施方式中,所述第一获取单元具体用于:通过无线资源控制信息或系统消息,从所述网络侧接收子帧配置信息。
结合第七方面或其第一或第二实施方式,在第七方面的第三实施方式中,所述第一发送单元还用于:在第二子帧上向所述网络侧发送数据和所述DPCCH。
第八方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,包括:第一生成单元,用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个UE只传输DPCCH的子帧号;第二发送单元,用于将所述第一生成单元生成的子帧配置信息发送给所述多个UE。
结合第八方面,在第八方面的第一实施方式中,所述第二发送单元具体用于:通过无线资源控制信息或系统消息,将所述子帧配置信息发送给所述多个UE。
结合第八方面或第八方面的第一实施方式,在第八方面的第二实施方式中,还包括:第一接收单元,用于接收所述多个UE在所述子帧号指定的第一子帧上发送的所述DPCCH。
结合第八方面或其第一或第二实施方式,在第八方面的第三实施方式中,还包括:第二接收单元,用于接收所述多个UE中的一个UE在第二子帧上发送的数据和所述DPCCH。
第九方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,包括:第二生成单元,用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;第三发送单元,用于将所述第二生成单元生成的所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
结合第九方面,在第九方面的第一实施方式中,所述第二生成单元具体包括:第一生成模块,用于通过接收到的由UE发送的所述DPCCH确定第一功率控制命令;第二生成模块,用于根据经过所述第一生成模块生成的第一功率控制命令控制后的所述DPCCH确定所述第二功率控制命令。
结合第九方面的第一实施方式,在第九方面的第二实施方式中,所述第一生成模块具体用于:通过接收到的由所述UE在第一或第二时间内发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR或者接收信号噪声比SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令。
结合第九方面的第一或第二实施方式,在第九方面的第三实施方式中,所述第二生成模块具体用于:根据所述UE在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率,确定第二功率控制命令。
结合第九方面或其第一至第三实施方式,在第九方面的第四实施方式中,所述第三发送单元具体用于:通过分数专用物理信道F-DPCH,将所述第一功率控制命令发送给所述UE;通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述UE。
结合第九方面或其第一至第四实施方式,在第九方面的第五实施方式中,所述第一时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和所述DPCCH的时间段。
第十方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:第二获取单元,用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;第四发送单元,用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH;第一调整单元,用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
结合第十方面,在第十方面的第一实施方式中,所述第二获取单元具体用于:从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。
结合第十方面的第一实施方式,在第十方面的第二实施方式中,所述第二获取单元具体用于:通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
结合第十方面或其第一或第二实施方式,在第十方面的第三实施方式中,还包括:第五发送单元,用于在所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,向所述网络侧发送所述DPCCH。
结合第十方面或其第一至第三实施方式,在第十方面的第四实施方式中,所述第一时间是所述UE不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和所述DPCCH的时间段。
第十一方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,包括:第三生成单元,用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;第六发送单元,用于将所述第三生成单元生成的所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
结合第十一方面,在第十一方面的第一实施方式中,所述第三生成单元具体用于:通过在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令;并且通过在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令。
结合第十一方面的第一实施方式,在第十一方面的第二实施方式中,所述第三生成单元具体用于:根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第四功率控制命令。
结合第十一方面的第一或第二实施方式,在第十一方面的第三实施方式中,还包括:第四生成单元,用于根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH生成第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;第七发送单元,用于将所述第四生成单元生成的所述第五功率控制命令发送给所述UE。
结合第十一方面的第三实施方式,在第十一方面的第四实施方式中,所述第七发送单元具体用于:通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
结合第十一方面的第三或第四实施方式,在第十一方面的第五实施方式中,所述第四生成单元具体用于:根据所述UE在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述UE在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
结合第十一方面或其第一至第五实施方式,在第十一方面的第六实施方式中,所述第六发送单元具体用于:通过所述F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
结合第十一方面或其第一至第六实施方式,在第十一方面的第七实施方式中,所述第三时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的数据段,所述第四时间是所述UE发送数据与DPCCH的数据段。
第十二方面,提出了一种时分调度下功率控制的装置,包括:第三获取单元,用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;第八发送单元,用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
结合第十二方面,在第十二方面的第一实施方式中,所述第三获取单元具体用于:通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
结合第十二方面或第十二方面的第一实施方式,在第十二方面的第二实施方式中,还包括:第四获取单元,用于获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;第二调整单元,用于根据所述第五功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率
结合第十二方面的第二实施方式,在第十二方面的第三实施方式中,所述第四获取单元用于:通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
结合第十二方面或其第一至第三实施方式,在第十二方面的第四实施方式中,所述第三时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的数据段,所述第四时间是所述UE发送数据与DPCCH的数据段。
第十三方面,提出了一种UE,包括:接收器,用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输DPCCH的子帧号;发送器,用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送所述DPCCH。
第十四方面,提出了一种网络侧设备,包括:处理器,用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个UE只传输DPCCH的子帧号;收发器,用于将所述子帧配置信息发送给所述多个UE。
第十五方面,提出了一种UE,包括:接收器,用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;发送器,用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH;处理器,用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
第十六方面,提出了一种网络侧设备,包括:处理器,用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;收发器,用于将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
第十七方面,提出了一种UE,包括:接收器,用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;发送器,用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
第十八方面,提出了一种网络侧设备,包括:处理器,用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;收发器,用于将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述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是根据本发明实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图2是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图3是根据本发明具体实施例的时分调度下功率控制的方法的示意图。
图4是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图5是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图6是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图7是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。
图8是根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图9是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图10是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图11是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图12是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的第二生成单元的结构示意图。
图13是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图14是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图15是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图16是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图17是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图18是根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的装置的结构示意图。
图19是根据本发明实施例的UE的结构示意图。
图20是根据本发明另一实施例的UE的结构示意图。
图21是根据本发明实施例的网络侧设备的结构示意图。
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,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案,可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯系统(GSM,GlobalSystemofMobilecommunication),码分多址(CDMA,CodeDivisionMultipleAccess)系统,宽带码分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccessWireless),通用分组无线服务技术(GPRS,GeneralPacketRadioService),长期演进(LTE,LongTermEvolution)等。
UE也可称之为移动终端(MobileTerminal)、移动台(MobileStation)等,可以经无线接入网(例如,RAN,RadioAccessNetwork)与一个或多个核心网进行通信。UE与无线接入网交换语音和/或数据。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,BaseTransceiverStation),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutionalNodeB)。另外,一个基站可能支持/管理一个或多个小区(cell),UE需要和网络通信时,它将选择一个小区发起网络接入。
为了解决在TDM调度下,如何避免由于UE的DPCCH收到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,而使得DPCCH功率控制的不准确的问题,本发明实施例提出了时分调度下功率控制的方法。
下面结合图1详细描述根据本发明实施例的时分调度下功率控制的方法,包括如下步骤。
S101,UE获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包括第一子帧的帧号,其中所述子帧配置信号用于指示小区中的多个UE在所述第一子帧上传输DPCCH且不用于传输数据。
例如,UE可以从网络侧接收子帧配置信息,从而获取该子帧配置信息。具体而言,UE可以通过无线资源控制(RRC,radioresourcecontrol)信息或系统信息,从网络侧接收子帧配置信息
S102,UE在所述第一子帧上向网络侧发送DPCCH,以便网络侧根据所述DPCCH进行功率控制。
也就是说,如果UE需要传输数据,则在不同于第一子帧的第二子帧上向网络侧发送数据和所述DPCCH。
本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
下面结合图2详细描述根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法,包括如下步骤。
S201,网络侧生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信号包括第一子帧的子帧号,其中所述子帧配置信息用于指示小区中的多个UE在所述第一子帧上传输DPCCH且不用于传输数据;
例如,网络侧对小区中进行时分调度下功率控制进行配置以子帧配置信息。一般而言,网络侧可以根据上行负载、邻区干扰等情况进行配置。
S202,网络侧将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个UE。
例如,网络侧可以通过RRC信息或系统信息,将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个UE。
于是,网络侧可以接收所述一个或多个UE在所述子帧号指定的第一子帧上发送的DPCCH,而接收所述一个或多个UE中的一个UE在不同于第一子帧的第二子帧上发送的数据和DPCCH。容易理解,对于不同的UE,可以在不同的第二子帧上发送数据和DPCCH。
本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
在一个具体实施例中,为了避免第一UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰而造成的功率抬升,进而使得DPCCH功率控制的不准确,可以预设一个小区级别的图样(pattern),在这个图样的时间内,基站是不允许调度任何UE的上行数据传输,所有的UE在该图样处发送DPCCH进行各自的功率控制。由于在此图样处没有UE的高速数据传输,各个UE的DPCCH不会收到其他UE的高速数据传输的干扰,因此DPCCH的功率抬升就不会很严重,其功率水平与UE单用户发送数据时需要的DPCCH的功率更加接近,从而使得UE的功率效率更高,上行吞吐量提高。在非该图样处,各UE在不发送数据的时刻,不发送DPCCH,以避免被其他UE的高速数据传输干扰。
如图3所示,以小区内有两个UE(UE1和UE2)为例。由于小区内的UE的DPCCH图样是公共的,所以UE1和UE2在0号子帧发送DPCCH,但它们在该子帧均不发送数据。在其他子帧,由于TDM调度,调度UE1在子帧2和子帧5发送数据,调度UE2在子帧3和子帧6发送数据,而在这些调度数据的子帧上,除了发送数据的UE会发送DPCCH外,其他UE不发送DPCCH。因此,综合DPCCH图样和调度数据的进程,UE1和UE2实际的DPCCH的发送如图3所示。
由此可见,网络侧在辅载波上行预设一个小区级别的图样,在该图样上所有的UE发送DPCCH,进行各自的功率控制;并且,网络侧在该图样处不调度任何UE进行数据传输。本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图4示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。其中:
S401,网络侧生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
例如,网络侧通过接收到的由UE发送的所述DPCCH确定并生成第一功率控制命令,并根据经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH确定并生成所述第二功率控制命令。
具体地,网络侧通过接收到的由所述UE在第一或第二时间内发送的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令,以及根据所述UE在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率确定第二功率控制命令。
这里,第一时间是所述UE不发送数据而只发送DPCCH的时间段,或者是发送非时分数据或小块数据并且发送DPCCH的时间段,而第二时间是所述UE发送数据和DPCCH的时间段。
S402,网络侧将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
例如,网络侧通过分数专用物理信道(F-DPCH,分数专用物理信道)将所述第一功率控制命令发送给所述UE;通过增强绝对授权信道(E-AGCH,EnhancedAbsoluteGrantChannel)或增强相对授权信道(E-RGCH,EnhancedRelativeGrantChannel)或F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述UE。
由此,在UE发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图5示出了根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。其中:
S501,UE获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送DPCCH之前的初始功率调整量。
例如,UE从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。具体地,UE通过F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
一般而言,所述UE在所述第一时间内不发送数据或者发送非时分数据或小块数据,而所述UE在所述第二时间内发送数据。
S502,UE根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送DPCCH,并且根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送DPCCH之前调整初始功率。
通常,在获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,UE还会向所述网络侧发送DPCCH。
由此,在UE发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
在一个具体实施例中,UE的高速数据传输对其他UE的DPCCH的干扰造成DPCCH的功率抬升,使得DPCCH功率被抬升的UE在其数据传输的TTI,由于没有其他UE的数据传输的影响,其DPCCH的只需要较低的功率。为此,网络侧(例如,基站)可以发送第一功率控制命令以便在第一时间调度UE只发送DPCCH或在第二时间调度UE发送数据和DPCCH之后,通知包括DPCCH的功率调整量的第二功率控制命令给UE。这样,UE在只发送DPCCH或发送数据的TTI,采用调整后的DPCCH功率作为DPCCH的初始功率。该功率调整量可以通过基站对UE的高速业务信道造成的干扰进行估计,计算排除该干扰影响后UE的DPCCH的SIR,根据该估算的SIR决定功率调整量。
例如,基站可以对UE在两次发送数据的TTI之间发送的DPCCH受到的其他UE的数据传输的干扰进行估计,如果计入该干扰影响,UE的DPCCH的SIR为0dB,如果排除该干扰影响,UE的DPCCH的SIR估算为3dB。因此,在该UE发送数据的TTI时,基站通知UE在之前的经过功率控制决定的DPCCH的功率的基础上降低3dB来作为该TTI的DPCCH的发送的初始功率。
该功率调整量可以通过下行物理信道发给UE,可以包括几下几种方式:
1)通过承载调度授权的E-AGCH承载该功率调整量,与调度授权一起发送给UE;
2)通过承载相对授权的E-RGCH承载该功率调整量;
3)通过在UE发送数据之前,通过F-DPCH发送若干时隙的传输功率控制(TPC,TransmitPowerControl),控制UE调整其DPCCH的功率,在这些时隙,UE可以不发送DPCCH,只记录收到的TPC,用于DPCCH功率的调整。并且,相比现有的功率控制步长1dB或2dB,可以规定在这些时隙采用新的功率控制步长(如3dB),以便尽快调整DPCCH的功率。
也就是,网络侧对UE的高速业务信道造成的干扰进行计算,求取排除该干扰影响后UE的DPCCH的SIR,根据该估算的SIR决定功率调整量并发送给UE,用于UE发送数据时的DPCCH的初始功率的调整。
在UE发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧提供的功率调整量做相反的调整,DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图6示出了根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。其中:
S601,网络侧生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。
例如,网络侧可以通过在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH确定第三功率控制命令,以及通过在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH确定第四功率控制命令。
具体而言,网络侧可以根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SIR确定所述第四功率控制命令。
S602,网络侧将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
例如,网络侧通过F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
这里,所述第三时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的时间段,所述第四时间是所述UE发送数据与DPCCH的时间段。
此外,S603,网络侧还可以根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的DPCCH确定并生成第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送DPCCH之前的初始功率调整量。
例如,网络侧根据所述UE在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述UE在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
然后,S604,网络侧将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
例如,网络侧可以通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图7示出了根据本发明另一实施例的时分调度下功率控制的方法的流程图。其中:
S701,UE获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。
例如,UE可以通过F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
S702,UE根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送DPCCH。
以及所述方法还包括:S703,UE获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送DPCCH之前的初始功率调整量。例如,通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
这里,所述UE在所述第三时间内不发送数据,在所述第四时间内发送数据
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图8示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图8所述,时分调度下功率控制的装置80包括第一获取单元81和第一发送单元82。其中,第一获取单元81用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输DPCCH的子帧号。第一发送单元82用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送DPCCH。
具体地,第一获取单元81用于从所述网络侧接收子帧配置信息。例如,通过无线资源控制信息或系统消息,从所述网络侧接收子帧配置信息。
可选地,第一发送单元82还用于在第二子帧上向所述网络侧发送数据和所述DPCCH。
这里,时分调度下功率控制的装置80可以实现为UE。
由此可见,本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图9和图10示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图9所述,时分调度下功率控制的装置90包括第一生成单元91和第二发送单元92。其中,第一生成单元91用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个UE只传输DPCCH的子帧号。第二发送单元92用于将所述第一生成单元91生成的子帧配置信息发送给所述多个UE。
具体地,第二发送单元92用于通过无线资源控制信息或系统消息,将所述子帧配置信息发送给所述多个UE。
此外,如图10所示的时分调度下功率控制的装置100还包括第一接收单元93和第二接收单元94。其中,第一接收单元93用于接收所述多个UE在所述子帧号指定的第一子帧上发送的DPCCH。第二接收单元94用于接收所述多个UE中的一个UE在第二子帧上发送的数据和DPCCH。
这里,时分调度下功率控制的装置90或100可以是网络侧设备。
由此可见,本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图11示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图11所述,时分调度下功率控制的装置110包括第二生成单元111和第三发送单元112。其中,第二生成单元111用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量。第三发送单元112用于将所述第二生成单元111生成的所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
在图12中,第二生成单元111包括第一生成模块1111和第二生成模块1112。例如,第一生成模块1111用于通过接收到的由UE发送的所述DPCCH确定并生成第一功率控制命令;第二生成模块1112用于根据经过所述第一生成模块1111生成的第一功率控制命令控制后的DPCCH确定并生成所述第二功率控制命令。
可选地,第一生成模块1111用于通过接收到的由所述UE在第一或第二时间内发送的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令。
可选地,第二生成模块1112用于根据所述UE在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率确定第二功率控制命令。
可选的,第三发送单元112用于通过F-DPCH,将所述第一功率控制命令发送给所述UE;通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述UE。
以上,所述第一时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和DPCCH的时间段。
这里,时分调度下功率控制的装置110可以是网络侧设备。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图13和图14示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图13所述,时分调度下功率控制的装置130包括第二获取单元131、第四发送单元132和第一调整单元133。其中,第二获取单元131用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送DPCCH之前的初始功率调整量。第四发送单元132用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送DPCCH。第一调整单元133用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送DPCCH之前调整初始功率。
可选地,第二获取单元131用于从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。例如,通过F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
如图14所述的时分调度下功率控制的装置140还包括第五发送单元134。其中,第五发送单元134用于在所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,向所述网络侧发送DPCCH。
以上,第一时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的时间段,所述第二时间是所述UE发送数据和DPCCH的时间段。
这里,时分调度下功率控制的装置130或140可以是UE。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图15和图16示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图15所述,时分调度下功率控制的装置150包括第三生成单元151和第六发送单元152。其中,第三生成单元151用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。第六发送单元152用于将所述第三生成单元生成的所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
可选地,第三生成单元151用于通过在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH确定第三功率控制命令;并且通过在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH确定第四功率控制命令。
可选地,第三生成单元151用于根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者根据在所述第三时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述UE发送的DPCCH的接收SIR确定所述第四功率控制命令。
如图16所示的时分调度下功率控制的装置160还包括第四生成单元153和第七发送单元154。其中,第四生成单元153用于根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的DPCCH确定并生成第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送DPCCH之前的初始功率调整量。第七发送单元154用于将所述第四生成单元153生成的所述第五功率控制命令发送给所述UE。
可选地,第七发送单元154用于通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述UE。
可选地,第四生成单元153用于根据所述UE在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述UE在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的DPCCH的接收SIR或者接收SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
可选地,第六发送单元152用于通过F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
以上,第三时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的数据段,第四时间是所述UE发送数据与DPCCH的数据段。
这里,时分调度下功率控制的装置150或160可以是UE。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
图17和图18示出了根据本发明实施例的时分调度下功率控制的装置。
如图17所述,时分调度下功率控制的装置170包括第三获取单元171和第八发送单元172。其中,第三获取单元171用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。第八发送单元172用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送DPCCH。
可选地,第三获取单元171用于通过F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
如图18所示的时分调度下功率控制的装置170还包括第四获取单元173和第二调整单元174。其中,第四获取单元173用于获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送DPCCH之前的初始功率调整量。第二调整单元174用于根据所述第五功率控制命令指示的初始功率调整量在发送DPCCH之前调整初始功率
可选地,第四获取单元173用于通过E-AGCH或E-RGCH或F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
以上,第三时间是所述UE不发送数据只发送DPCCH的数据段,第四时间是所述UE发送数据与DPCCH的数据段。
这里,时分调度下功率控制的装置170或180可以是网络侧设备。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
以下,图19至图21示出了根据本发明实施例的UE和网络侧设备的结构。
如图19所示的UE190包括接收器191和发送器192。如图20所示的UE200则还包括处理器193。如图21所示的网络侧设备210包括处理器211和收发器212。
其中,UE的接收器191用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输DPCCH的子帧号;发送器192用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送DPCCH。
相应地,网络侧设备的处理器211用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个UE只传输DPCCH的子帧号;收发器212用于将所述子帧配置信息发送给所述多个UE。
由此,本发明实施例在TDM调度下,由于小区中的所有UE均在同一子帧上只发送DPCCH,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
可选地,UE的接收器191用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送DPCCH之前的初始功率调整量。发送器192用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送DPCCH。处理器193用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送DPCCH之前调整初始功率。
相应地,网络侧设备的处理器211用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示UE在第一时间或第二时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量。收发器212用于将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述UE。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
可选地,UE的接收器191用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。发送器192用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送DPCCH。
相应地,网络侧设备的处理器211用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示UE在第三时间内发送DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述UE在第四时间内发送DPCCH的功率调整量。收发器212用于将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
由此,在UE的发送完数据之后,首次发送的DPCCH的初始功率可以根据之前网络侧给的功率调整量做相反的调整,这样DPCCH通过随后的功率控制过程进行调整。本发明实施例在TDM调度下,能够避免由于UE的DPCCH受到其他UE的高速数据传输的干扰造成的功率抬升,因而不会引起DPCCH功率控制的不准确。
应理解,本发明的每个权利要求所叙述的方案也应看做是一个实施例,并且是权利要求中的特征是可以结合的,如本发明中的判断步骤后的执行的不同分支的步骤可以作为不同的实施例。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (70)

1.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包含第一子帧的子帧号,所述子帧配置信息用于指示小区内的一个或多个用户设备在所述第一子帧上传输专用物理控制信道DPCCH且不用于传输数据;
在所述第一子帧上向网络侧发送所述DPCCH,以便网络侧根据所述DPCCH进行功率控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取子帧配置信息包括:
从所述网络侧接收子帧配置信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述从所述网络侧接收子帧配置信息包括:
通过无线资源控制信息或系统消息,从所述网络侧接收子帧配置信息。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
在第二子帧上向所述网络侧发送数据和所述DPCCH。
5.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息包括第一子帧的子帧号,其中所述子帧配置信息用于指示小区中的一个或多个用户设备在所述第一子帧上传输专用物理控制信道DPCCH且不用于传输数据;
将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个用户设备。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个用户设备包括:
通过无线资源控制信息或系统消息,将所述子帧配置信息发送给所述一个或多个用户设备。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,还包括:
接收所述一个或多个用户设备在所述第一子帧上发送的所述DPCCH。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
接收所述一个或多个用户设备中的一个用户设备在第二子帧上发送的数据和所述DPCCH。
9.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述用户设备在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述用户设备。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述生成第一功率控制命令和第二功率控制命令包括:
通过接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第一功率控制命令,并根据经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH确定所述第二功率控制命令。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述通过接收到的由用户设备发送的专用物理控制信道DPCCH确定第一功率控制命令包括:
通过接收到的由所述用户设备在第一或第二时间内发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR或者接收信号噪声比SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令。
12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述根据经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH确定所述第二功率控制命令包括:
根据所述用户设备在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的DPCCH的接所述收SIR或者接收所述SNR或者接收功率,确定第二功率控制命令。
13.根据权利要求9至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述将所述第一功率控制命令和第二功率控制命令发送给所述用户设备包括:
通过分数专用物理信道F-DPCH,将所述第一功率控制命令发送给所述UE;
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述用户设备。
14.根据权利要求9至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述用户设备发送数据和所述DPCCH的时间段。
15.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述用户设备在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH,并且根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令包括:
从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令包括:
通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其特征在于,在所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,还包括:
向所述网络侧发送所述DPCCH。
19.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述用户设备发送数据和所述DPCCH的时间段。
20.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述用户设备。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述生成第三功率控制命令和第四功率控制命令包括:
通过在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令,以及通过在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述通过在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令,以及通过在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令包括:
根据在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者
根据在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第四功率控制命令。
23.根据权利要求21或22所述的方法,其特征在于,还包括:
根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH确定第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量。
将所述第五功率控制命令发送给所述用户设备。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述将所述第五功率控制命令发送给所述用户设备包括:
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述用户设备。
25.根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH确定第五功率控制命令包括:
根据所述用户设备在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述用户设备在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
26.根据权利要求20至25中任一项所述的方法,其特征在于,所述将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE包括:
通过所述F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述用户设备。
27.根据权利要求20至26中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第四时间是所述用户设备发送数据与所述DPCCH的时间段。
28.一种时分调度下功率控制的方法,其特征在于,包括:
获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述获取第三功率控制命令和第四功率控制命令包括:
通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
30.根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,还包括:
获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量,并且根据所述第五功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述获取第五功率控制命令包括:
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
32.根据权利要求28至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的数据段,所述第四时间是所述用户设备发送数据与所述DPCCH的数据段。
33.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输专用物理控制信道DPCCH的子帧号;
第一发送单元,用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送所述DPCCH。
34.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述第一获取单元具体用于:
从所述网络侧接收子帧配置信息。
35.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述第一获取单元具体用于:
通过无线资源控制信息或系统消息,从所述网络侧接收子帧配置信息。
36.根据权利要求33至35中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一发送单元还用于:
在第二子帧上向所述网络侧发送数据和所述DPCCH。
37.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第一生成单元,用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个用户设备只传输专用物理控制信道DPCCH的子帧号;
第二发送单元,用于将所述第一生成单元生成的子帧配置信息发送给所述多个用户设备。
38.根据权利要求37所述的装置,其特征在于,所述第二发送单元具体用于:
通过无线资源控制信息或系统消息,将所述子帧配置信息发送给所述多个用户设备。
39.根据权利要求37或38所述的装置,其特征在于,还包括:
第一接收单元,用于接收所述多个用户设备在所述子帧号指定的第一子帧上发送的所述DPCCH。
40.根据权利要求37至39中任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
第二接收单元,用于接收所述多个用户设备中的一个用户设备在第二子帧上发送的数据和所述DPCCH。
41.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第二生成单元,用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述UE在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
第三发送单元,用于将所述第二生成单元生成的所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述用户设备。
42.根据权利要求41所述的装置,其特征在于,所述第二生成单元具体包括:
第一生成模块,用于通过接收到的由用户设备发送的所述DPCCH确定第一功率控制命令;
第二生成模块,用于根据经过所述第一生成模块生成的第一功率控制命令控制后的所述DPCCH确定所述第二功率控制命令。
43.根据权利要求42所述的装置,其特征在于,所述第一生成模块具体用于:
通过接收到的由所述用户设备在第一或第二时间内发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR或者接收信号噪声比SNR或者接收功率,确定所述第一功率控制命令。
44.根据权利要求42或43所述的装置,其特征在于,所述第二生成模块具体用于:
根据所述用户设备在第一时间或者第二时间内发送的经过所述第一功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率,确定第二功率控制命令。
45.根据权利要求41至44中任一项所述的装置,其特征在于,所述第三发送单元具体用于:
通过分数专用物理信道F-DPCH,将所述第一功率控制命令发送给所述用户设备;
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,将所述第二功率控制命令发送给所述用户设备。
46.根据权利要求41至45中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述用户设备发送数据和所述DPCCH的时间段。
47.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第二获取单元,用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述用户设备在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
第四发送单元,用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH;
第一调整单元,用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
48.根据权利要求47所述的装置,其特征在于,所述第二获取单元具体用于:
从网络侧接收所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令。
49.根据权利要求48所述的装置,其特征在于,所述第二获取单元具体用于:
通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第一功率控制命令;
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或所述F-DPCH,从所述网络侧接收所述第二功率控制命令。
50.根据权利要求47至49中任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
第五发送单元,用于在所述获取第一功率控制命令和第二功率控制命令之前,向所述网络侧发送所述DPCCH。
51.根据权利要求47至50中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一时间是所述用户设备不发送数据只发送所述DPCCH的时间段,所述第二时间是所述用户设备发送数据和所述DPCCH的时间段。
52.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第三生成单元,用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
第六发送单元,用于将所述第三生成单元生成的所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述用户设备。
53.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述第三生成单元具体用于:
通过在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第三功率控制命令;并且通过在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH确定第四功率控制命令。
54.根据权利要求53所述的装置,其特征在于,所述第三生成单元具体用于:
根据在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第四功率控制命令;或者
根据在所述第三时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号噪声比SNR或者接收功率确定所述第三功率控制命令,根据在所述第四时间接收到的由所述用户设备发送的所述DPCCH的接收信号干扰比SIR确定所述第四功率控制命令。
55.根据权利要求53或54所述的装置,其特征在于,还包括:
第四生成单元,用于根据经过所述第三功率控制命令或所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH生成第五功率控制命令,所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
第七发送单元,用于将所述第四生成单元生成的所述第五功率控制命令发送给所述用户设备。
56.根据权利要求55所述的装置,其特征在于,所述第七发送单元具体用于:
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,将所述第五功率控制命令发送给所述用户设备。
57.根据权利要求55或56所述的装置,其特征在于,所述第四生成单元具体用于:
根据所述用户设备在第三时间内发送的经过所述第三功率控制命令控制后的或者所述用户设备在第四时间内发送的经过所述第四功率控制命令控制后的所述DPCCH的接收所述SIR或者接收所述SNR或者接收功率确定第五功率控制命令。
58.根据权利要求52至57中任一项所述的装置,其特征在于,所述第六发送单元具体用于:
通过所述F-DPCH,将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述UE。
59.根据权利要求52至58中任一项所述的装置,其特征在于,所述第三时间是所述用户设备不发送数据只发送DPCCH的数据段,所述第四时间是所述用户设备发送数据与DPCCH的数据段。
60.一种时分调度下功率控制的装置,其特征在于,包括:
第三获取单元,用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
第八发送单元,用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
61.根据权利要求60所述的装置,其特征在于,所述第三获取单元具体用于:
通过分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令。
62.根据权利要求60或61所述的装置,其特征在于,还包括:
第四获取单元,用于获取第五功率控制命令,其中所述第五功率控制命令指示在所述第三时间或者所述第四时间发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
第二调整单元,用于根据所述第五功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率
63.根据权利要求62所述的装置,其特征在于,所述第四获取单元用于:
通过增强绝对授权信道E-AGCH或增强相对授权信道E-RGCH或分数专用物理信道F-DPCH,从所述网络侧接收所述第五功率控制命令。
64.根据权利要求60至63中任一项所述的装置,其特征在于,所述第三时间是所述用户设备不发送数据只发送DPCCH的数据段,所述第四时间是所述用户设备发送数据与DPCCH的数据段。
65.一种用户设备,其特征在于,包括:
接收器,用于获取子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示只传输专用物理控制信道DPCCH的子帧号;
发送器,用于在所述子帧号指定的第一子帧上向网络侧仅发送所述DPCCH。
66.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
处理器,用于生成子帧配置信息,其中所述子帧配置信息用于指示所属小区中的多个用户设备只传输专用物理控制信道DPCCH的子帧号;
收发器,用于将所述子帧配置信息发送给所述多个用户设备。
67.一种用户设备,其特征在于,包括:
接收器,用于获取第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述用户设备在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
发送器,用于根据所述第一功率控制命令指示的功率调整量,在所述第一或第二时间内发送所述DPCCH;
处理器,用于根据所述第二功率控制命令指示的初始功率调整量在发送所述DPCCH之前调整初始功率。
68.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
处理器,用于生成第一功率控制命令和第二功率控制命令,其中所述第一功率控制命令指示用户设备在第一时间或第二时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第二功率控制命令指示所述用户设备在所述第一时间或者所述第二时间内开始发送所述DPCCH之前的初始功率调整量;
收发器,用于将所述第一功率控制命令和所述第二功率控制命令发送给所述用户设备。
69.一种用户设备,其特征在于,包括:
接收器,用于获取第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
发送器,用于根据所述第三功率控制命令指示的功率调整量,在所述第三时间内发送所述DPCCH,以及根据所述第四功率控制命令指示的功率调整量,在所述第四时间内发送所述DPCCH。
70.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
处理器,用于生成第三功率控制命令和第四功率控制命令,其中所述第三功率控制命令指示用户设备在第三时间内发送专用物理控制信道DPCCH的功率调整量,所述第四功率控制命令指示所述用户设备在第四时间内发送所述DPCCH的功率调整量;
收发器,用于将所述第三功率控制命令和所述第四功率控制命令发送给所述用户设备。
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