CN1703846A - 利用高速共享频道通信系统的功率控制 - Google Patents

利用高速共享频道通信系统的功率控制 Download PDF

Info

Publication number
CN1703846A
CN1703846A CNA200380101210XA CN200380101210A CN1703846A CN 1703846 A CN1703846 A CN 1703846A CN A200380101210X A CNA200380101210X A CN A200380101210XA CN 200380101210 A CN200380101210 A CN 200380101210A CN 1703846 A CN1703846 A CN 1703846A
Authority
CN
China
Prior art keywords
channel
sir
wtru
dch
wireless transmission
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.)
Pending
Application number
CNA200380101210XA
Other languages
English (en)
Inventor
史蒂芬·G·迪克
马里恩·鲁道夫
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.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology 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 InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Publication of CN1703846A publication Critical patent/CN1703846A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0238Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is an unwanted signal, e.g. interference or idle signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • 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
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • 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
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/221TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power control commands
    • 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
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • 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
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/265TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the quality of service QoS
    • 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
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/267TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
    • 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
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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
    • H04W52/08Closed loop power control
    • 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
    • H04W52/10Open loop power control
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

一种无线通信系统的传输功率控制系统、组件、方法。一网络组件最好具有一接收器,用以在上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)上接收无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)使用者数据,以及一处理器,基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收以计算专用频道(UL DCH)的目标度量,其中,该上行连结专用频道(ULDCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH)。一共享频道目标度量产生器提供以产生的原自各个计算上行连结专用频道(ULDCH)目标度量、一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量。各个无线传输/接收单元(WTRU)最好具有一处理器,用以计算关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为在(UL DCH)上网络单元基于WTRU传输信号接收计算的各个上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数,并且计算关连(UL SCH)的(UL SCH)功率调整为输出自该共享频道目标度量产生器的该等上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数。较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR)。

Description

利用高速共享频道通信系统的功率控制
技术领域
本发明是有关于无线通信系统的功率控制方法及装置。特别是,本发明是有关于利用高速频道的无线通信系统。
背景技术
无线电信系统是本发明领域的已知技术。为了提供无线系统的全球连接,无线电信系统发展或实施各种产业标准。在宽频应用中,一种现行的产业标准称为全球移动电信系统(GSM)。这种产业标准即是所谓的第二代移动无线系统标准(2G),其修订产业标准则是所谓的第二点五代移动无线系统标准(2.5G)。在第二点五代移动无线系统标准(2.5G)中,整体封包无线电服务(GPRS)及增强型数据整体封包无线电服务环境(EDGE)是两种代表技术,其相较于第二代移动无线系统标准(2G)的全球移动电信系统(GSM)网络,可以提供更高速的数据服务。在这些产业标准中,各种产业标准均会提供额外的特色及改良,借以改善习知产业标准的缺点或不足。在一九九八年一月,欧洲电信标准协会-特别移动群组(ETSI-SMG)已经针对第三代无线系统的无线存取方法取得共识,其是所谓的通用移动电信系统(UMTS)。为了进一步实施这种通用移动电信系统(UMTS)标准,第三代合作计划(3GPP)是在一九九八年十二月成立,并且,第三代合作计划(3GPP)是持续推动第三代移动无线标准。
图1是一种典型的通用移动电信系统(UMTS)系统架构图,其是符合现行第三代合作计划(3GPP)规格。这种通用移动电话服务(UMTS)网络架构具有一个核心网络(CN),其是经由一种称为Iu的界面,借以与一个通用移动电话服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)互相连接,其中,这种Iu界面详细定义于现行可公开取得的第三代合作计划(3GPP)规格文件。这个通用移动电话服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)是经由一种称为Uu的无线界面,通过无线传输及接收单元(WTRU),其在现行第三代合作计划(3GPP)规格中是称为使用者设备(UE),提供无线电信服务至使用者。这个通用移动电话服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)具有单一或数个无线网络控制器(RNC)及基地台,其在现行第三代合作计划(3GPP)规格中是称为B节点,借以集体提供与使用者设备(UE)进行无线通信的地理覆盖。单一或复数个B节点是经由一种在现行第三代合作计划(3GPP)规格中称为Iub的界面,分别连接至各个无线网络控制器(RNC)。这个通用移动电话服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)可以具有数个群组的B节点,其分别连接至不同的无线网络控制器(RNC),图1所绘示的范例是具有两个群组的B节点。当一个通用移动电话服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)不止提供一个无线网络控制器(RNC)时,各无线网络控制器间(inter-RNC)的通信是经由一种称为Iur的界面执行。
这些网络组件外部的通信是经由这种Uu界面,基于一个使用者等级地利用这些B节点执行,以及,经由外部系统的各种核心网络连接,基于一个网络等级地利用这个核心网络执行。
一般而言,基地台(诸如:B节点)的主要功能是提供这些基地台(BS)网络及这些无线传输及接收单元(WTRU)间的一个无线连接。典型地,一个B节点是发射共享频道信号,借以使未连接的无线传输及接收单元(WTRU)可以同步于这个基地台(BS)的时序。在现行的第三代合作计划(3GPP)中,一个B节点执行与这些使用者设备(UE)的实体无线连接。这个B节点是经由这个无线网络控制器(RNC),接收这个Iub界面上面的信号,借以控制这个B节点在这个Uu界面上面传输的无线信号。
一个核心网络(CN)负责将信息路由至其正确目的地。举例来说,这个核心网络(CN)可以将一个使用者设备(UE)的语音通讯,其是利用这个通用移动电信服务(UMTS)、经由某一个B节点接收,路由至一个公用交换电话网络(PSTN)或网际网络(the Internet)预定的封包数据。在现行的第三代合作计划(3GPP)中,这个核心网络(CN)具有六个主要组件,其包括:(1)一个服务通用封包无线服务(GPRS)支持节点;(2)一个网关通用封包无线服务(GPRS)支持节点;(3)一个边界网关;(4)一个访客位置缓存器;(5)一个移动服务交换中心;以及(6)一个网关移动服务交换中心。这个服务通用封包无线服务(GPRS)支持节点提供封包交换网域的存取,诸如:网际网络(the Internet)。这个网关通用封包无线服务(GPRS)支持节点连接其它网络的一个网关节点。前往其它经营者网络或网际网络(theInternet)的所有数据通讯均会通过这个网关通用封包无线服务(GPRS)支持节点。这个边界网关是充当一个防火墙,借以避免这个网络外部侵入者针对这个网络领域内部用户的攻击。这个访客位置缓存器是提供服务所需要的用户数据的一个现有服务网络”复本”。这个数据是取自掌管移动用户的一数据库。这个移动服务交换中心是主管通用移动电信服务(UMTS)终端至这个网络的”电路交换”连接。这个网关移动服务交换中心是基于用户的现有位置,实施需要的路由功能。另外,这些网关移动服务亦可以接收及主管外部网络用户的连接要求。
一般而言,这些无线网络控制器(RNC)是控制这个通用移动电信服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的内部功能。另外,这些无线网络控制器(RNC)亦可以提供中继通信服务,其具有:经由与一个B节点的一个Uu界面连接的一个区域组件,以及,经由这个核心网络(CN)及一个外部系统间的一个连接的一个外部服务组件,举例来说,一个国内通用移动电信服务(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的一个移动电话拨接的国际电话。
典型地,一个无线网络控制器(RNC)监看复数个基地台(BS)、管理这些基地台(BS)所服务的无线服务覆盖地理区域、并控制这种Uu界面的实体无线资源。在现行的第三代合作计划(3GPP)中,一个无线网络控制器(RNC)的Iu界面提供两个连接至这个核心网络(CN),其中,一个连接是通往一个封包交换网域,并且,另一个连接是通往一个电路交换网域。这些无线网络控制器(RNC)的其它重要功能包括:机密性及整合性保护。
另外,在本发明领域中,无线通信系统具有各种功率控制方法。举例来说,图2及图3分别表示无线通信系统的开放回路功率控制传输器系统及封闭回路功率控制传输器系统。这类无线通信系统的目的是,在出现递减传递频道及时间变动干扰时,快速变动传输器功率,借以将传输器功率最小化,并且,确保可以在远程收到相当品质的数据。
在诸如第三代合作计划(3GPP)分时双工(TDD)系统及第三代合作计划(3GPP)分频双工(FDD)系统的通信系统中,数种可变数据率的共享频道及专用频道加以组合,进而进行数据传输的目的。这类无线通信系统的背景规格数据可见于3GPP TS25.223v3.3.0、3GPP TS25.222v.3.2.0、3GPP TS 25.224v3.6、及Volume 3 specificationof Air-Interface for 3G Multiple System Version 1.0,无线产业协会(ARIB)提供的第一修订版。相应于数据率的变化,可获致较佳效能的快速功率控制适应方法及系统是见于国际公开号码WO02/09311A2,其公告日为二00二年一月三十一日,并且,对应于美国专利申请案第09/904001号,其申请日为二00一年七月十二日,并且,同样由本发明的授让人拥有。
在利用共享频道的情况中,不同的无线传输/接收单元(WTRU)可以使用相同的频道,并且,特定无线传输/接收单元(WTRU)使用的频道亦可以是分散的。发明人了解:利用习知的功率控制方法,调整特定共享频道的度量可能并不足够,因为无线传输/接收单元(WTRU)的相对位置可以会由最后使用该特定频道的位置大幅改变。因此,本发明的主要目的便是提供共享频道的功率控制方法及装置,其中,无线传输/接收单元(WTRU)可能会间歇地用这些共享频道。
举例来说,通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取分时双工(UTRA TDD)在第三代合作计划(3GPP)第五版(R5)指定的实体频道具有一高速共享信息频道(HS-SICH),其配合一高速下行连结共享频道(HS-DSCH)进行操作。高速共享信息频道(HS-SICH)是一快速上行连结回授频道,用以在通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取分时双工(UTRA TDD)第五版(R5)进行高速下行连结封包存取(HSDPA)操作。这个高速共享信息频道(HS-SICH)是搭载一位的确认/非确认(ACK/NACK)信息及在这个高速共享信息频道(HS-SICH)上接收下行连结传输的特定无线传输/接收单元(WTRU)的数字元长度量测报告。
这个高速下行连结共享频道(HS-DSCH)是大量传送封包至使用者(其排程是基于不同使用者的预测实时频道品质及具有混合式自动重复要求(ARQ)的快速第一阶(L1)重新传输技术)的高速下行连结封包存取(HSDPA)第五版(R5)下行连结频道。在这个高速下行连结共享频道(HS-DSCH)的任何给定传输时间间隔(TTI)中(目前指定为10ms),仅会有单一无线传输/接收单元(WTRU)收到高速下行连结共享频道(HS-DSCH)的下行连结传输。收到这个传输的特定传输/接收单元会在指定的传输时间间隔(TTI)内,确认这个高速共享信息频道(HS-SICH)下行连结传输的成功/失败接收,借以在包含特定无线传输/接收单元(WTRU)下行连结高速下行连结共享频道(HS-DSCH)的传输时间间隔(TTI)及包含这个无线传输/接收单元(WTRU)上行连结确认的传输时间间隔(TTI)间具有1∶1的连关性。较佳者,确认信息会传送在下行连结传输传输时间间隔(TTI)后的第i个传输时间间隔(TTI),其中,i会固定且大于5。如此,在给定传输时间间隔(TTI)中,仅会有一无线传输/接收单元(WTRU)传输于上行连结高速共享信息频道,并且,不同的无线传输/接收单元(WTRU)会利用上行连结高速共享信息频道以在其它传输时间间隔(TTI)中确认封包接收。
至于其它上行连结频道,无线传输/接收单元(WTRU)最好能够使用回路类型功率控制以决定这个高速共享信息频道(HS-SICH)的必要上行连结传输功率。在习知方法中,这个无线传输/接收单元(WTRU)可以架构图2所示的开放回路功率控制传输器,其中,无线传输/接收单元(WTRU)会量测下行连结路径损耗、并考量通用移动电话系统地表无线存取网络(UTRAN)广播或发送至无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结干扰位准。
为符合特定品质接收目标,图2所示的开放回路功率控制最好亦能够实施所谓的外部回路功率控制,其中,传输功率调整的进行可以基于诸如目标信号干扰比(SIR)的度量。这个目标信号干扰比(SIR)是用来控制信号的接收品质。较高的目标信号干扰比(SIR)表示较佳的解调品质,但这个系统却会具有较高的其它使用者干扰。较低的目标信号干扰比(SIR)表示这个系统具有较低的其它使用者干扰,但解调品质却较差。在习知方法中,目标信号干扰比(SIR)会利用外部回路功率控制进移动态调整,借以将理想数值更新为系统干扰及上行连结频道品质的函数。
无线传输/接收单元(WTRU)的外部回路功能会取决于基地台(BS)接收上行连结传输的观察,诸如:方块误差率(BLER)或接收信号干扰比(SIR)。举例来说,若方块误差率(BLER)高于容许数值(在第三代合作计划(3GPP)第五版(R5),诸如:BLER>0.1)且使用者数据因过多错误而无法使用,则较高的目标信号干扰比(SIR)便会发送至无线传输/接收单元(WTRU)并进而调整其传输功率。然而,受限于共享频道(诸如:高速共享信息频道(HS-SICH))的时间共享特性,其中,特定无线传输/接收单元(WTRU)仅能够间歇地在频道中进行传输,在足以确保外部回路功率控制的频道下,无线传输/接收单元(WTRU)特有的方块误差率(BLER)或量测信号干扰比(SIR)将会难以观察。
为确保系统操作及简易性,适应具最差目标信号干扰比(SIR)的最差无线传输/接收单元(WTRU)的高速共享信息频道(HS-SICH)的高目标信号干扰比(SIR)将可以选择,借以取代经由特定无线传输/接收单元(WTRU)接收上行连结信号进行量测的外部功率控制。然而,由于得到干扰程度,其它频道却难以设置在具有这个高速共享信息频道(HS-SICH)的时槽(TS)。因此,资源将会浪费。另外,为资源效率,当数个频道必须操作于具有高速共享信息频道(HS-SICH)的时槽(TS)时,这个问题亦会恶化。若不使用外部回路功率控制,高速共享信息频道(HS-SICH)时槽的编码资源便会浪费。通常,若无线传输/接收单元(WTRU)无法在大胞元部分达成可靠的高速共享信息频道(HS-SICH)上行连结传输功率,则通用移动电话系统地表无线存取分时双工(UTRA TDD)的高速下行连结封包存取(HSDPA)操作便会严重牺牲。有鉴于此,本发明的主要目的便是提供一种通用移动电话系统地表无线存取分时双工(UTRA TDD)机制,借以在高速共享信息频道(HS-SICH)操作中精确更新无线传输/接收单元(WTRU)特有的目标信号干扰比(SIR)数值。
发明内容
本发明提供无线通信系统的控制传输器功率,其同时利用专用及共享频道。在一较佳实施例中,外部回路传输功率控制是用于一无线通信系统,其中,使用者数据由一网络单元同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用频道,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH)。该网络单元最好具有一接收器,用以在上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)上接收上行连结(UL)使用者数据,以及一处理器,基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收,该上行连结专用频道(UL DCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH),用以计算上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量。一共享频道目标度量产生器提供借以输出产生各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量。各个无线传输/接收单元(WTRU)最好具有一处理器,用以计算传输功率调整为上行连结(UL)频道目标度量的一函数。这个无线传输/接收单元(WTRU)处理器最好能够计算关连一上行连结共享频道(UL SCH)的一上行连结专用频道(UL DCH)的上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一函数,该网络单元基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收以计算,以及,计算关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为各个上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数,该等上行连结共享频道(ULSCH)目标度量是利用该共享频道目标度量产生器产生。另外,各个无线传输/接收单元(WTRU)还具有一传输器,其与该无线传输/接收单元(WTRU)处理器一起操作,借以在该上行连结专用频道(UL DCH)及关连上行连结共享频道(ULSCH)上,利用对应各个计算上行连结专用频道(UL DCH)及上行连结共享频道(ULSCH)功率调整的功率位准进行传输。
较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该无线通信系统具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放或封闭回路传输功率控制。另外,本发明特别适用于、但不限于通用移动电话系统(UMTS),诸如:第三代合作计划第五版(3GPP R5)系统,其中,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。
或者,该网络单元具有该共享频道目标度量产生器。在这种情况中,对于开放回路系统而言,这个网络单元最好能够具有一传输器,用以传输专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),并且,该等无线传输/接收单元(WTRU)最好能够具有一接收器,用以接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器便可以基于接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
对于网络单元具有共享频道目标度量产生器的封闭回路系统而言,该网络单元最好能够具有一组件,用以产生专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令为该网络单元计算的专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及该共享频道目标度量产生器产生的共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的一函数,以及一传输器,用以传输专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令。随后,各个无线传输/接收单元(WTRU)最好能够具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令,借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可以基于接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令以计算功率调整。
或者,各个无线传输/接收单元(WTRU)具有一共享频道目标度量产生器,其中,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR)。当无线通信系统具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路传输功率控制时,该网络单元最好能够具有一传输器以传输专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),并且,各个无线传输/接收单元(WTRU)最好能够具有一接收器以接收各个专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器便可以基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道(SCH)目标度量产生器是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生。
本发明提供一种服务无线传输/接收单元(WTRU),用以实施其它无线传输/接收单元(WTRU)的传输功率控制,其中,使用者数据是同时在未指定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结共享频道(UL SCH)及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用上行连结频道上,利用该等其它无线传输/接收单元(WTRU)发送至该服务无线传输/接收单元(WTRU),其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)是在一上行连结专用频道(UL DCH)上传输数据信号,且其中,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一处理器,用以计算一上行连结专用频道(UL DCH)及一关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结(UL)频道功率调整为该服务无线传输/接收单元(WTRU)计算的上行连结(UL)目标度量的一函数。该服务无线传输/接收单元(WTRU)是包括一接收器,用以在上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)上接收其它无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结使用者数据;一处理器,基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)上的传输信号传输,该上行连结专用频道(UL DCH)关连于该无线传输/接收单元(WTRU)可利用的一上行连结共享频道(UL SCH),用以计算该等上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量;以及一共享频道目标度量产生器,分别输出各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量。
较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR)。当该服务无线传输/接收单元(WTRU)用于一通用移动电话系统(UMTS)时,该服务无线传输/接收单元(WTRU)最好架构为具有无线传输/接收单元(WTRU)传输开放或封闭回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。对于开放回路系统而言,该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)还包括:一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)可基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输器的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。对于封闭回路系统而言,该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)还包括:一组件,用以产生专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令为该处理器计算的专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及该共享频道目标度量产生器产生的高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数;以及一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令,借此,该等其它无线传输/接收单(WTRU)可基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输器的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令以计算功率调整。
本发明亦提供一种无线传输/接收单元(WTRU),具有一无线通信系统的一传输功率控制,其中,使用者数据是同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用频道,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)上传输数据信号,以及,在一关连上行连结共享频道(UL SCH)上间歇地传输数据信号。如此,该无线传输/接收单元(WTRU)最好能够具有:一接收器,用以接收该上行连结专用频道(ULDCH)的目标度量,该上行连结专用频道(UL DCH)是基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收;一共享频道目标度量产生器,用以输出经由接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度量推导的上行连结共享频道(UL SCH)目标度量;以及一处理器,用以计算功率调整为目标度量的一函数,其是计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为该接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一函数,以及,计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为该共享频道目标度量产生器的输出上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数。较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),借此,该处理器基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标度量产生器是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)。较佳者,该处理器与一传输器关连操作,该传输器具有一组合器,用以组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及一组合器,用以组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(UL SCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。
另外,该无线传输/接收单元(WTRU)用于具有无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS),其中,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。在这种情况中,该处理器最好基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标度量产生器是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)。另外,该处理器最好是与一传输器一起操作,该传输器具有一组合器,用以组合该等计算上行连结专用频道(ULDCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及一组合器,用以组合该等计算上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)功率调整及该等上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。
本发明亦提供一种无线通信系统的外部回路传输功率控制方法,其中,使用者数据同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用频道,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH)。在一种方法中,无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)使用者数据是在该等上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)上接收,并且,该等上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量基于一上行连结专用频道(UL DCH)的一无线传输/接收单元(WTRU)传输信号接收以计算,该上行连结专用频道(UL DCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH)。根据各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量,各个上行连结共享频道(UL SCH)目标度量是计算产生。
关连一上行连结共享频道(UL SCH)的一上行连结专用频道(UL DCH)的上行连结专用频道(UL DCH)功率调整是计算为该网络单元计算的上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一函数,该网络单元基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收以计算。该关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结共享频道(UL SCH)功率调整是利用各个无线传输/接收单元(WTRU)计算为该共享频道目标度量产生器的输出上行连结共享频道(ULSCH)目标度量的一函数。在该上行连结专用频道(UL DCH)及关连上行连结共享频道(UL SCH)的使用者数据是利用对应各个计算上行连结专用频道(UL DCH)及上行连结共享频道(UL SCH)功率调整的功率位准进行传输。各个上行连结共享频道(UL SCH)目标度量利用该网络单元或该等无线传输/接收单元(WTRU),根据各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量计算产生。较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR)。另外,外部回路功率控制方法可以实施为无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放或封闭回路传输功率控制。另外,这些方法亦可以实施于通用移动电话系统(UMTS),其中,该网络单元是一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SIR)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。
本发明亦提供一种利用一服务无线传输/接收单元(WTRU)实施其它无线传输/接收单元(WTRU)传输功率控制的方法,其中,使用者数据同时利用未指定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)专用频道以发送至该服务无线传输/接收单元(WTRU),其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号子一关连上行连结共享频道(ULSCH),且其中,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)分别计算一上行连结专用频道(UL DCH)及一关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结(UL)频道功率调整为该服务无线传输/接收单元(WTRU)的计算上行连结(UL)目标度量的一函数。上行连结(UL)使用者数据是在该等上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结(UL SCH)上,经由其它无线传输/接收单元(WTRU)接收。上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收以计算,该上行连结专用频道(UL DCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH)。各个上行连结共享频道(UL SCH)目标度量根据各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量以计算。较佳者,该等目标度量的计算及产生步骤包括:计算及产生目标信号干扰比(SIR)。这种方法最好是实施于一通用移动电话系统(UMTS),其中,该服务无线传输/接收单元(WTRU)是架构为实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放或封闭回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。在一开放回路系统中,专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)传输出去,借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。在一封闭回路系统中,专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令是产生为专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数,并且,专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令传输出去,借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令以计算功率调整。
本发明亦提供一种无线传输/接收单元(WTRU)的传输功率控制方法,用于一无线通信系统,其中,使用者数据同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用频道,其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH)。该上行连结专用频道(ULDCH)的目标度量接收进来,其基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收以计算。上行连结共享频道(UL SCH)目标度量是根据接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度量以产生。上行连结专用频道(UL DCH)功率调整是计算为接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度度的一函数,以及,上行连结共享频道(UL SCH)功率调整是计算为上行连结共享频道(ULSCH)目标度量的一函数。较佳者,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),并且,该无线传输/接收单元(WTRU)组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及,组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(UL SCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。这种方法最好用在实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)。在这种情况中,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生高速共享信息(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),以及,组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及,组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(ULSCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。
本发明的其它目的及优点会配合附图,利用较佳实施例详细说明如下,并且,这些目的及优点是熟习此技术者所能预见的。
附图说明
图1是表示一种习知通用移动电信系统(UMTS)网络的系统架构概括图;
图2是表示一种习知开放回路功率控制系统的示意图,用于一无线通信系统,其是经由一目标信号干扰比(SIR)以实施外部回路功率控制;
图3是表示一种习知封闭回路功率控制系统的示意图,用于一无线通信系统,其是经由一目标信号干扰比(SIR)以实施内部回路功率控制;
图4是表示一种无线通信开放回路功率控制(OLPC)系统的示意图,其是同时利用根据本发明方法及装置制造的一专用频道及一高速共享频道;
图5是表示另一种无线通信功率控制(OLPC)系统的示意图,其是同时利用根据本发明方法及装置制造的一专用频道及一高速共享频道;以及
图6是表示一种无线通信封闭回路功率控制(CLPC)系统的示意图,其是同时利用根据本发明方法及装置制造的一专用频道及一高速共享频道。
具体实施方式
无线通信系统(诸如:第三代合作计划(3GPP)无线通信系统)的习知功率控制方法是应用所谓的内部回路及外部回路。根据这个内部回路是否开启或封闭,这种功率控制系统可以称为开放功率控制系统或封闭功率控制系统。另外,这两种系统类型的外部回路均是封闭回路。
图2表示一种开放回路功率控制系统的相关部分,其具有一个”传输”通信站10及一个”接收”通信站30。两个通信站10、30均是收发器。典型地,一个通信站是表示基地台,其在第三代合作计划(3GPP)系统中可以称为B节点,并且,另一个通信站是表示一种类型的无线传输及接收单元(WTRU)类型,其在第三代合作计划(3GPP)系统中可以称为使用者设备(UE)。为简洁起见,本发明仅仅表示选定的组件,并且,本发明是配合第三代合作计划(3GPP)系统进行说明。不过,本发明亦可以应用于其它无线通信系统,即使是执行特殊网络连接的系统,其中,无线传输及接收单元(WTRU)可以在彼此间进行通信。在不造成额外干扰的情况下,功率控制是维持多重使用者的品质信号发送的重要因素。
这个传输通信站10具有一个传输器11,其中,这个传输器11具有一个数据线路12,借以传输一个使用者数据信号。这个使用者数据信号具有一个理想的功率位准,这个功率位准是经由一个处理器15的一个输出13,施加一个传输功率调整以进行调整。这个使用者数据信号是经由这个传输器11的一个天线系统14进行传输。
一个包含这个传输数据的无线信号20是经由一个接收天线系统31,利用这个接收通信站30进行接收。这个接收天线系统31亦可能接收干扰无线信号21,进而影响这个接收数据的品质。这个接收通信站30具有一个干扰功率量测装置32,用以输入这个接收信号,并且,输出量测的干扰功率数据。这个接收通信站30亦具有一个数据质量量测装置34,用以输入这个接收信号,并且,输出一个数据质量信号。这个数据质量量测装置34耦接至一个处理装置36,借以接收这个信号品质数据,并且,基于一个使用者定义品质标准参数(经由一个输入37接收),计算目标信号干扰比(SIR)数据。
这个接收通信站30亦具有一个传输器38,其耦接于这个干扰功率量测装置32及这个目标信号干扰比(SIR)产生处理器36。这个接收通信站30的传输器38亦具有输入40、41、42,其分别接收使用者数据、参考信号、及参考信号传输功率数据。这个接收通信站30是经由一个关连天线系统39,借以传输使用者数据及控制相关数据及参考信号。
这个传输通信站10具有一个接收器16及一个关连天线系统17。这个传输通信站10的接收器16是由这个接收通信站30接收这个传输的无线信号,其是具有这个接收通信站30的使用者数据44及这个接收通信站30产生的控制信号及数据45。
这个传输通信站10的传输器处理器15关连于这个传输通信站10的接收器16,借以计算一个传输功率调整。这个传输器11亦具有一个装置18,借以量测接收参考信号功率,并且,这个装置18关连于路径损失计算电路19。
为了计算这个传输功率调整,这个处理器15由一个信号干扰比(SIR)数据输入22接收数据,该输入22承载这个接收通信站30的目标信号干扰比(SIR)产生处理器36产生的目标信号干扰比(SIR)数据,以及,由一个干扰功率数据输入23接收数据,该输入23承载这个接收通信站30的干扰功率量测装置32产生的干扰数据,以及,由一个路径损失数据输入24接收数据,该输入24承载这个路径损失计算电路19输出的路径损失信号。这个路径损失信号是利用这个路径损失计算电路19,由一个参考信号传输功率数据输入25的接收数据产生,该输入25承载这个传输器11的参考信号功率量测装置18的输出。这个参考信号量测装置18耦接于这个传输通信站10的接收器16,借以量测这个参考信号(由这个接收通信站30的传输器38接收)的功率。这个路径损失计算电路19最好是基于已知参考功率信号强度(由输入25传递)及量测接收功率强度(由输入26传递)间的差异,借以决定这个路径损失。
干扰功率数据、参考信号功率数据、及目标信号干扰比(SIR)数值会发送至这个传输通信站10,其速率是显著小于传递频道及干扰的时间变动速率。这个”内部”回路是依靠这个量测干扰的部分系统。因为这种算法,在这个传递频道的时间变动速率的相当速率、及表示最小需要传输功率速率及干扰的预测准确程度,没有反馈,这种系统可以称为”开放回路”。若需要传输功率位准快速改变,则这个系统将无法响应,借以及时改变这个功率调整。
根据图2开放回路功率控制系统的外部回路,在远程接收通信站30,这个接收数据的品质可以经由这个量测装置34进行评价。数字数据质量的典型公制是位误差率(BER)及方块误差率(BLER)。这些公制的计算需要某个时间周期的累积数据,其中,这个时间周期是显著大于时间变动传递及干扰的周期。对于任何给定公制而言,这个公制及接收信号干扰比(SIR)之间均会具有一理论关系。当这个远程接收器已经累积足够数据以评价这种公制时,这种公制将利用处理器36进行计算,并且,与这个理想公制(表示理想的服务品质(QoS))进行比较,借以输出一个更新过的目标信号干扰比(SIR)。这个更新过的目标干扰比(SIR)数值,当施加至这个传输器的内部回路时,理论上会使这个量测公制收敛至理想的数值。最后,这个更新过的目标信号干扰比(SIR),经由这个接收通信站30的传输器38及这个传输通信站10的接收器16,会传送至这个传输器11,借以用于其内部回路。目标信号干扰比(SIR)的更新速率会受限于累积品质统计的需要时间及功率控制传输器的实际发送速率上限。
请参考图3,其是表示一种应用封闭回路功率控制系统的通信系统,其中,这种通信系统具有一个传输通信站50及一个接收通信站70。
这个传输通信站50具有一个传输器51,其中,这个传输器51具有一个数据线路52,借以传输一个使用者数据信号。这个使用者数据信号具有一个理想的功率位准,这个功率位准是经由一个处理器55的一个输出53,施加一个传输功率调整以进行调整。这个使用者数据信号是经由这个传输器51的一个天线系统54进行传输。
一个包含这个传输数据的无线信号60是经由一个接收天线系统71,利用这个接收通信站70进行接收。这个接收天线系统71亦可能接收干扰无线信号61,进而影响这个接收数据的品质。这个接收通信站70具有一个干扰功率量测装置72,用以输入这个接收信号,并且,输出量测的信号干扰比(SIR)数据。这个接收通信站70亦具有一个数据质量量测装置73,用以输入这个接收信号,并且,输出一个数据质量信号。这个数据质量量测装置73耦接至一个处理器74,借以接收这个信号品质数据,并且,基于一个使用者定义品质标准参数(经由一个输入75接收),计算目标信号干扰比(SIR)数据。
一个组合器76(最好是减法器)会比较(最好是相减)这个装置72的量测信号干扰比(SIR)数据及这个处理器74的计算目标信号干扰比(SIR)数据,借以输出一个信号干扰比(SIR)误差信号。这个组合器76的信号干扰比(SIR)误差信号会输入至处理电路77,借以产生向上阶级命令/向下阶级命令。
这个接收通信站70亦具有一个传输器78,其中,这个传输器78耦接至这个处理电路77。这个接收通信站70的传输器78亦具有一个使用者数据的输入80。这个接收通信站70会经由一个关连天线系统79,借以传输其使用者数据及控制相关数据。
这个传输通信站50亦具有一个接收器56及一个关连的接收天线系统57。这个传输通信站50的接收器56会接收这个接收通信站70的传输无线信号,其包括这个接收通信站70的使用者数据84及这个接收通信站70产生的控制数据85。
这个传输通信站50的传输器处理器55具有一个输入58,其关连于这个传输通信站50的接收器16。这个处理器55是经由这个输入58接收向上命令信号/向下命令信号,借以计算这些传输功率调整。
请参考这种封闭回路功率控制系统的内部回路,这个传输通信站50的传输器51会基于高速率向上阶级命令及向下阶级命令(由这个远程接收通信站70产生)以设定功率。在这个远程接收通信站70,这个接收数据的信号干扰比(SIR)会利用这个量测装置72进行量测,并且,利用这个组合器76,借以与这个处理器74产生的目标信号干扰比(SIR)进行比较。这个信号干扰比(SIR)数值,假设数据是利用这个数值进行接收,理论上会得到一个理想的服务品质(QoS)。若这个量测的接收信号干扰比(SIR)小于这个目标信号干扰比(SIR),这个处理电路77,经由这个接收通信站70的传输器78及这个传输通信站50的接收器56,将会发布一个向上阶级命令至这个传输器51。反之,这个处理电路77,经由这个接收通信站70的传输器78及这个传输通信站50的接收器56,则会发布一个向下阶级命令至这个传输器51。由于这个向上阶级命令及这个向下阶级命令的高速率反馈,其可以实时相应这个时间变动的传递频道及干扰,这种功率控制系统可以称为封闭回路。若需要传输功率位准因为时间变动干扰及传递而发生变化,这种功率调整系统将可以快速响应、并据以调整传输功率。
根据图3封闭回路功率控制系统的外部回路,在这个接收通信站70,这个接收数据的品质可以经由这个量测装置73进行评价。数字数据质量的典型公制是位误差率(BER)及方块误差率(BLER)。这些公制的计算需要某个时间周期的累积数据,其中,这个时间周期是显著大于时间变动传递及干扰的周期。对于任何给定公制而言,这个公制及接收信号干扰比(SIR)之间均会具有一理论关系。当这个远程接收器已经累积足够数据以评价这种公制时,这种公制将利用处理器74进行计算,并且,与这个理想公制(表示理想的服务品质(QoS))进行比较,借以输出一个更新过的目标信号干扰比(SIR)。这个更新过的目标干扰比(SIR)数值,当施加于这个接收器算法时,理论上会使这个量测公制收敛至理想的数值。随后,这个更新过的目标信号干扰比(SIR)会应用在这个内部回路中,借以决定这个向上阶级命令/向下阶级命令的方向,其可以传送至这个传输通信站50的功率刻度产生处理器55,借以控制这个传输器51的功率。
在开放及封闭的功率控制系统中,传输站10,50的外部回路功能均是取决于接收站30,70的接收传输观察,诸如:观察方块误差率(BLER)或接收信号干扰比(SIR)。举例来说,若这个方块误差率(BLER)超过容许范围(在第三代合作计划第五版(3GPPR5)中,诸如:BLER>0.1)且使用者数据因为过多误差而无法使用,则较高目标信号干扰比(SIR)会计算出来,借以使传输站10,50进一步调整其传输功率。然而,共享频道(诸如:第三代合作计划第五版(3GPP R5)的高速共享信息频道(HS-SICH),其中,特定无线传输/接收单元(WTRU)仅会间歇地传输于频道中)的时间共享特性却无法在足以确认一致外部回路功率控制的频率下,观察无线传输/接收单元(WTRU)的特定方块误差率(BLER)或量测信号干扰比(SIR)。
请参考图4、图5、图6,其是表示习知功率控制系统的几种可能变动,借以提供共享频道(诸如:上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)及关连专用频道(DCH)的外部回路功率控制操作。这些变动的系统将会有利于这个专用频道(DCH)的经常性观察。为设定这个共享频道(SCH)的度量,诸如:目标信号干扰比(SIR),关连专用频道(DCH)的目标信号干扰比(SIR)是用以做为推导基础。举例来说,特定无线传输/接收单元(WTRU)的高速共享信息频道(HS-SICH)的目标信号干扰比(SIR),根据本发明,是根据关连专用频道(DCH)计算的目标信号干扰比(SIR)进行推导。这个推导动作最好是基于预定的数学关系,其在某些情况中可能仅是等式(在这种情况中,这个专用频道(DCH)及这个高速共享信息频道(HS-SICH)的功率控制会使用相同的信号干扰比(SIR))。或者,基于环境条件的对照表亦可以使用,借以根据这个专用频道(DCH)的目标信号干扰比(SIR)推导这个高速共享信息频道(HS-SICH)的目标信号干扰比(SIR)。因此,当特定无线传输/接收单元(WTRU)的专用频道(DCH)的目标信号干扰比(SIR)改变时,这个无线传输/接收单元(WTRU)的高速共享信息频道(HS-SICH)的目标信号干扰比(SIR)亦会据以改变,借以确保稳定的操作。
在第三代合作计划第五版(3GPP R5)系统的高速下行连结封包存取(HSDPA)操作期间,一无线传输/接收单元(WTRU)会处于CELL_DCH状态,其中,这个无线传输/接收单元(WTRU)会使用相对低速率的双工专用频道(DCH)以进行无线资源控制(RRC)的控制及使用者平面数据发送。各个无线传输/接收单元(WTRU)均会具有关连这个高速共享信息频道(HS-SICH)的低速率专用频道(DCH),且在这个专用频道(DCH)上,外部回路功率控制会动态调整专用频道(DCH)的目标信号干扰比(SIR),并且,这个专用频道(DCH)的连续使用(每一个帧或每两个帧一次)将可以保证上行连结(UL)的方块误差率(BLER)及量测信号干扰比(SIR)具有意义。即使高速共享信息频道(HS-SICH)及专用频道(DCH)的上行连结(UL)部分可能会在不同的上行连结时槽(UL TS),关连专用频道(DCH)的目标信号干扰比(SIR)亦会明显相关于高速共享信息频道(HS-SICH)的目标信号干扰比(SIR),因为这个目标信号干扰比(SIR)主要是取决于无线传输/接收单元(WTRU)的频道环境及无线传输/接收单元(WTRU)的速度,其中,两种频道均具有相同的线传输/接收单元(WTRU)速度。另外,上行连结(UL)干扰位准,不同时槽(TS)可能会具有不同位准,已经考量于其它功率控制参数以提供补偿。如此,本发明是使用上行连结专用频道(UL DCH)的目标信号干扰比(SIR),借以设定或推导特定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结高速共享信息频道(HS-SICH)的需要目标信号干扰比(SIR)。
本发明亦可以经由外部回路功率控制功率中得到精确的目标信号干扰比(SIR),借以支配专用频道(DCH)的操作。比较高速共享信息频道(HS-SICH)及专用频道(DCH)的处理增益、负载、及需要方块误差率(BLER),基本原则均可以适用于两频道间的建议传输功率偏移推导。这个推导偏移可以执行于传输站或接收站,其在高速共享信息频道(HS-SICH)的第三代合作计划第五版(3GPP R5)较佳实施例中分别对应于使用者设备(UE)及通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)。
根据本发明,图4及图5是表示无线通信系统的变动开放回路功率控制系统,其中,对应于图2所示习知系统的类似组件均具有类似的标号。在上行连结共享频道(ULSCH)的例子中,诸如:高速共享信息频道(HS-SICH),这个收发器10是一无线传输/接收单元(WTRU),并且,这个组件30是表示一服务网络,诸如:第三代合作计划第五版(3GPP R5)的通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)。
在图4及图5较佳实施例的情况中,图2所表示的使用者数据路径会承载专用频道(DCH)的数据,并且,专用频道(DCH)会关连于共享频道(SCH)。图2的数据线12,其转移使用者数据以进行经由无线传输/接收单元(WTRU)的传输,是表示为图4及图5的数据线12,借以表示专用频道(DCH)的上行连结数据线。上行连结专用频道(UL DCH)数据信号会具有一理想功率位准,其是施加一处理器15的输出13d的传输功率调整,借以调整传输功率位准。图2的数据线40,其转移使用者数据以进行前往无线传输/接收单元(WTRU)的传输,是表示为图4及图5的数据线40d,借以表示专用频道(DCH)的下行连结(DL)数据线。
数据线12s提供以转移高速共享信息频道(HS-SICH)的上行连结(UL)数据至无线传输/接收单元(WTRU)10。上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)数据信号会具有理想的功率位准,其是施加处理器15的输出13S的传输功率调整,借以调整传输功率位准。在接收站30中,接收器46会输出分离的专用频道(DCH)及高速共享賌讯频道(HS-SICH)频道。
这个无线传输/接收单元(WTRU)10的功率调整,其是利用传输器处理器15执行,主要是利用各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)的习知方法。为计算各个传输功率调整,这个处理器15会接收各个目标信号干扰比(SIR)数据输入22d,22s的数据,其分别承载专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),以及干扰功率数据输入23,其承载接收站干扰功率量测装置32产生的干扰数据,以及路径损耗数据输入24,其是承载路径损耗计算电路19的输出路径损耗信号。
这个目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)最好利用习知方式产生,其是经由量测装置34评量接收专用频道(DCH)上行连结(UL)数据的品质。数字数据质量的典型度量为位误差率(BER)或方块误差率(BLER)。这些度量的计算需要累积长时间的数据,其长度必须远大于时间变动传递频道及干扰的时间长度。对于任何给定度量而言,这个度量及接收信号干扰比(SIR)间均会具有一理论关系。当远程接收器累积足够数据以评量这个度量时,这个度量便会利用处理器36计算,并与输入37提供的理想度量(表示理想的服务品质)进行比较,借以输出更新的目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)。理论上,更新的目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)数值会在应用于传输器内部回路时,使量测度量收敛至理想数值。最后,更新的目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)会经由接收站传输器38及传输站接收器16传送至传输器11,借以用于专用频道(DCH)的内部回路。目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)的更新速率会受限于累积品质统计数据的需要时间及功率控制传输器的发送速率限制。
由于高速共享信息频道(HS-SICH)的分散及共享利用特性,利用习知方法计算高速共享信息频道的尝试并不实际。因此,高速共享信息频道(HS-SICH)的外部回路功率控制会具有一高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置27,借以输入目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)及输出目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH)。这个高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置27最好能够将专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)为1∶1或任可其它预定数学关系或参阅对照表。
图4是表示一种较佳实施例,其中,高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置27会包括在接收站30。当本发明实施于一通用移动电话系统(UMTS)时,这个传输站10是表示一无线传输/接收单元(WTRU),并且,这个接收站30是表示一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的网络组件。随即,目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH)会利用这个通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)推导出来,并经由这个通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输器38及这个无线传输/接收单元(WTRU)接收器16,经由输入22s传送出去,借以用于高速共享信息频道(HS-SICH)的内部回路。
图5是表示另一种较佳实施例,其中,高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置27会包括在传输站10。在这种情况中,目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH),其是经由接收站传输器38及无线传输/接收单元(WTRU)接收器16传送出去、并馈至无线传输/接收单元(WTRU)传输器11的推导装置27,借以推导高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),并经由输入22s将其馈至处理器15,借以用于高速共享信息频道(HS-SICH)的内部回路。
根据本发明,图4及图5是表示无线通信系统的变动封闭回路功率控制系统,其中,对应于图3所示习知系统的类似组件均具有类似的标号。在上行连结共享频道(ULSCH)的例子中,诸如:高速共享信息频道(HS-SICH),这个收发器50是一无线传输/接收单元(WTRU),并且,这个组件70是表示一服务网络,诸如:第三代合作计划第五版(3GPP R5)的通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)。
在图6较佳实施例的情况中,图3所表示的使用者数据路径会承载专用频道(DCH)的数据,并且,专用频道(DCH)会关连于共享频道(SCH)。图3的数据线52,其转移使用者数据以进行经由无线传输/接收单元(WTRU)的传输,是表示为图6的数据线62,借以表示专用频道(DCH)的上行连结数据线。上行连结专用频道(UL DCH)数据信号会具有一理想功率位准,其是施加一处理器55的输出53d的传输功率调整,借以调整传输功率位准。图3的数据线80,其转移使用者数据以进行前往无线传输/接收单元(WTRU)的传输,是表示为图6的数据线80d,借以表示专用频道(DCH)的下行连结(DL)数据线。
在图6较佳实施例中,数据线52s提供以转移高速共享信息频道(HS-SICH)的上行连结(UL)数据至无线传输/接收单元(WTRU)10。上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)数据信号会具有理想的功率位准,其是施加处理器55的输出53S的传输功率调整,借以调整传输功率位准。在接收站70中,接收器86会输出分离的专用频道(DCH)及高速共享賌讯频道(HS-SICH)频道。当本发明实施于一通用移动电话系统(UMTS)时,这个传输站50是表示一无线传输/接收单元(WTRU),并且,这个接收站70是表示一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的网络组件。
这个无线传输/接收单元(WTRU)50的功率调整,其是利用传输器处理器55执行,主要是利用各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)的习知方法。为计算各个传输功率调整,这个处理器55会经由输入58d及58s接收各个向上/向下命令信号,并据以计算各个传输功率调整。
对于封闭回路功率控制系统的内部控制而言,传输站传输器51会基于接收站70产生的高速率”向上步阶”及”向下步阶”命令以设定其功率。在接收站70,接收专用频道(DCH)数据的信号干扰比(SIR)是利用量测装置72量测,并经由组合器76d而与处理器74产生的目标信号干扰比(sir)专用频道(DCH)数值进行比较。若量测的接收信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)小于目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH),一专用频道(DCH)”向下步阶”命令会发布出来、并利用处理电路77,通过接收站传输器78及传输站接收器56,经由输入58d传送至传输器51。反之,一专用频道(DCH)”向上步阶”命令会发布出来。这个功率控制系统是称为”封闭回路”,因为实时反应于时间变动传递频道及干扰的”向上步阶”及”向下步阶”命令可以具有高速率的回馈。若需要传输功率位准因为时间变动干扰及传递而有所改变,则这个功率控制系统亦会快速响应并据此调整传输功率。
对于图6封闭回路功率控制系统的外部控制而言,接收专用频道(DCH)数据的品质会利用量测装置73评量于接收站70。数字数据质量的典型度量为位误差率(BER)或方块误差率(BLER)。这些度量的计算需要累积长时间的数据,其长度必须远大于时间变动传递频道及干扰的时间长度。对于任何给定度量而言,这个度量及接收信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)间均会具有一理论关系。当远程接收器累积足够数据以评量这个度量时,这个度量便会利用处理器74计算,并与理想度量(表示理想的服务品质)进行比较,借以输出更新的目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)。理论上,更新的目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)数值会在内部回路中决定专用频道(DCH)向上步阶/向下步阶命令的方向,其传送至传输站功率调整产生处理器55,借以控制传输器51的功率。
由于高速共享信息频道(HS-SICH)的分散及共享利用特性,利用习知方法计算高速共享信息频道的尝试并不实际。因此,图6是表示一种较佳实施例,其中,高速共享信息频道(HS-SICH)的外部回路功率控制会具有一高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置87,借以输入目标信号干扰比(SIR)专用频道(DCH)及输出目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH)。这个高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)推导装置87最好能够将专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)为1∶1或任可其它预定数学关系或参阅对照表。这个装置87产生的目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH)数值,经由组合器76,会量测并与接收专用频道(DCH)数据的信号干扰比(SIR)比较,其是利用量测装置72量测或是其推导结果。或者,接收高速共享频道(HS-SICH)的信号干扰比(SIR)是量测并与目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH)比较。若比较数值小于目标信号干扰比(SIR)高速共享信息频道(HS-SICH),一高速共讯信息频道(HS-SICH)”向下步阶”命令会发布出去,并利用处理电路77,经由接收站传输器78及传输站接收器56,通过输入58s传送至传输器51。反的,一高速共讯信息频道(HS-SICH)”向上步阶”命令则会发布出去。
如先前所述,在通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取分时双工(UTRA TDD)的高速下行连结封包存取(HSDPA)操作中,高速共享信息频道(HS-SICH)的可靠外部回路功率控制功能便可以达成,并且保有无线资源的使用效率。如此,本发明是针对特定无线传输/接收单元(WTRU)中,提供专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)间的目标信号干扰比(SIR)关系及其所有用途。
虽然本发明先前所述的较佳实施例是利用通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取分时双工(UTRA TDD)的高速下行连结封包存取(HSDPA)操作为例,但这不会限定本发明的保护范围。本发明亦可以适用在具有专用及共享频道的其它无线通信系统。另外,熟习此技术者亦可以在不违背本发明精神及范围的前提下进行各种变动,因此,本发明保护范围当以下列本申请权利要求所限定的范围为准。

Claims (38)

1.一种具有外部回路传输功率控制的无线通信系统,其中,使用者数据同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的专用频道,其中,该特定无线传输/接收单元传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH),该无线通信系统包括:
一网络单元,具有:
一接收器,用以接收上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结使用者数据;以及
一处理器,基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(ULDCH)的传输信号接收,以计算该等上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量,其中该上行连结专用频道(UL DCH)关连于该无线传输/接收单元(WTRU)可使用的一上行连结共享频道(UL SCH);
一共享频道目标度量产生器,用以分别输出源自各个计算的上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量;以及
无线传输/接收单元,分别具有:
一处理器,用以计算传输功率调整为上行连结频道目标度量的一函数;
该处理器基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(ULDCH)的传输信号接收,以计算关连一上行连结共享频道(UL SCH)的一上行连结专用频道(UL DCH)的上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为该网络单元计算的该等上行连结频道目标度量的一函数;以及
该处理器用以计算该关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为该共享频道目标度量产生器的各个上行连结共享频道(ULSCH)目标度量输出的一函数;以及
一传输器,与该无线传输/接收单元(WTRU)处理器一起操作,用以在对应各个计算上行连结专用频道(UL DCH)及上行连结共享频道(UL SCH)功率调整的各个功率位准,传输使用者数据于该上行连结专用频道(UL DCH)及关连上行连结共享频道(UL SCH)。
2.如权利要求1所述的无线通信系统,其特征在于,该网络单元具有该共享频道目标度量产生器。
3.如权利要求2所述的无线通信系统,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该通信系统具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路传输功率,其中:
该网络单元具有一传输器,用以传输专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR);以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可以根据接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)计算功率调整。
4.如权利要求2所述的无线通信系统,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该通信系统具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路传输功率,其中:
该网络单元具有:
一组件,用以产生专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令为该网络单元处理器计算的专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及该共享频道目标度量产生器产生的共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的一函数;以及
一传输器,用以传输该等专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令;以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令,借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可以根据接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令计算功率调整。
5.如权利要求2所述的无线通信系统,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该无线通信系统是一通用移动电话系统(UMTS)。
6.如权利要求5所述的无线通信系统,其特征在于,该通用移动电话系统(UMTS)具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路功率控制,并且,产生共享频道(SCH)目标标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其配合高速下行连结共享频道(HS-DSCH)进行操作,其中:
该网络单元是一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),其具有一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR);以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可基于接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
7.如权利要求5所述的无线通信系统,其特征在于,该通用移动电话系统(UMTS)具有无线传输/接收单元(WTRU)的封闭回路传输功率控制,并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,其中:
该网络单元是一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),其具有:
一组件,用以产生专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令为该网络单元处理器计算的专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及该共享频道目标度量产生器产生的高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数;以及
一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令;以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令,借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可以根据接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令计算功率调整。
8.如权利要求1所述的无线通信系统,其特征在于,该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一共享频道目标量测产生器。
9.如权利要求8所述的无线通信系统,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该无线通信系统具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路传输功率,其中:
该网络单元具有一传输器,用以传输专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR);以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并且,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标量测产生器可基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)。
10.如权利要求8所述的无线通信系统,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作。
11.如权利要求10所述的无线通信系统,其特征在于,该无线通信系统是具有无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路功率控制的通用移动电话系统(UMTS),其中:
该网络单元是一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),其具有一传输器,用以传输专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR);以及
该等无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一接收器,用以接收各个专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该无线传输/接收单元(WTRU)处理器可基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并且,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标量测产生器可基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)。
12.一种服务无线传输/接收单元(WTRU),用以实施其它无线传输/接收单元(WTRU)的传输功率控制,其特征在于,使用者数据是同时在未指定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结共享频道(UL SCH)及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的专用上行连结频道上,利用该等其它无线传输/接收单元(WTRU)发送至该服务无线传输/接收单元(WTRU),其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)是在一上行连结专用频道(UL DCH)上传输数据信号并间歇地在一关连上行连结共享频道(UL SCH)上传输数据信号,且其中,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)分别具有一处理器,用以计算一上行连结专用频道(UL DCH)及一关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结(UL)频道功率调整为该服务无线传输/接收单元(WTRU)计算的上行连结(UL)目标度量的一函数,该服务无线传输/接收单元(WTRU)包括:
一接收器,用以在上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(ULSCH)上接收源自其它无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结使用者数据;
一处理器,基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(ULDCH)上的传输信号传输,用以计算该等上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量,其中该上行连结专用频道(UL DCH)是关连于该无线传输/接收单元(WTRU)可利用的一上行连结共享频道(UL SCH);以及
一共享频道目标度量产生器,分别输出源自各个计算上行连结专用频道(ULDCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量。
13.如权利要求12所述的服务无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR)。
14.如权利要求13所述的服务无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,该服务无线传输/接收单元(WTRU)是在一通用移动电话系统(UMTS)中做为具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)还包括:
一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)可基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输器的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
15.如权利要求13所述的服务无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,该服务无线传输/接收单元(WTRU)是在一通用移动电话系统(UMTS)中做为具有无线传输/接收单元(WTRU)传输的封闭回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)还包括:
一组件,用以产生专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令为该处理器计算的专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及该共享频道目标度量产生器产生的高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数;以及
一传输器,用以传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令,借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)可基于源自该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输器的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令以计算功率调整。
16.一种无线传输/接收单元(WTRU),具有一无线通信系统的一传输功率控制,其特征在于,使用者数据是同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的专用频道,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)是在一上行连结专用频道(UL DCH)上传输数据信号,以及,在一关连上行连结共享频道(UL SCH)上间歇地传输数据信号,该无线传输/接收单元(WTRU)具有:
一接收器,用以接收该上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量,该上行连结专用频道(UL DCH)是基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收;
一共享频道目标度量产生器,用以输出源自所接收的上行连结专用频道(ULDCH)目标度量的上行连结共享频道(UL SCH)目标度量;以及
一处理器,用以计算功率调整为目标度量的一函数,其是计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为该接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一函数,以及,计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为输出自该共享频道目标度量产生器的上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数。
17.如权利要求16所述的无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),其中,该处理器是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标度量产生器是基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),并且,该处理器是与一传输器关连操作,该传输器是具有一用以组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输的组合器,以及一用以组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(UL SCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输的组合器。
18.如权利要求16所述的无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该无线传输/接收单元(WTRU)用于具有无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)。
19.如权利要求18所述的无线传输/接收单元(WTRU),其特征在于,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,其中,该处理器基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算该无线传输/接收单元(WTRU)共享频道目标度量产生器所产生的及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),并且,该处理器与一传输器一起操作,该传输器是具有一用以组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输的组合器,以及一用以组合该等计算上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)功率调整及该等上行连结高速共享信息频道(UL HS-SICH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输的组合器。
20.一种无线通信系统的外部回路传输功率控制方法,其特征在于,使用者数据是同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的专用频道,其中,该无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH),该方法包括:
利用一网络单元在该等上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结共享频道(UL SCH)上接收无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)使用者数据,并且,基于一上行连结专用频道(UL DCH)的一无线传输/接收单元(WTRU)传输信号接收以计算该等上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量,该上行连结专用频道(UL DCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH);
分别产生的源自各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量、一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量;以及
在各个无线传输/接收单元(WTRU)中,基于该无线传输/接收单元(WTRU)在该上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收,计算关连一上行连结共享频道(UL SCH)的一上行连结专用频道(UL DCH)的上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为该网络单元计算的上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一函数,以及,计算该关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为该共享频道目标度量产生器所输出的上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数,以及,在该上行连结专用频道(UL DCH)及关连上行连结共享频道(ULSCH),利用对应各个计算上行连结专用频道(UL DCH)及上行连结共享频道(ULSCH)功率调整的功率位准以传输使用者数据。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,分别产生源自各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的步骤是由该网络单元执行。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路功率控制还包括下列步骤:
利用该网络单元传输专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR);以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
23.如权利要求21所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,无线传输/接收单元(WTRU)传输的封闭回路功率控制还包括下列步骤:
产生专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令以做为计算专用频道(DCH)及共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的一函数,以及,利用该网络单元传输专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令;以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令,借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)是基于接收专用频道(DCH)及共享频道(SCH)功率步阶命令以计算功率调整。
24.如权利要求21所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该方法是实施于一通用移动电话系统(UMTS)。
25.如权利要求24所述的方法,其特征在于,该网络单元是实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SIR)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该方法还包括下列步骤:
利用该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR);以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH),借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
26.如权利要求24所述的方法,其特征在于,该网络单元是实施无线传输/接收单元(WTRU)传输封闭回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SIR)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该方法还包括下列步骤:
产生专用频道(DCH)及功率步阶命令以作为专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数,以及,利用该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令;以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令,借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令以计算功率调整。
27.如权利要求20所述的方法,其特征在于,产生源自各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的步骤是利用该等无线传输/接收单元(WTRU)实施。
28.如权利要求27所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,无线传输/接收单元(WTRU)传输的开放回路控制还包括下列步骤:
利用该网络单元传输专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR);以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算该等无线传输/接收单元(WTRU)所产生的共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)。
29.如权利要求27所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),并且,该方法是实施于一通用移动电话系统(UMTS)。
30.如权利要求29所述的方法,其特征在于,该网络单元是实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SIR)目标信号干扰比(SIR)的共享频道(SCH)是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该方法还包括下列步骤:
利用该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)传输专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR);以及
利用各个该等无线传输/接收单元(WTRU)接收各个专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算该等无线传输/接收单元(WTRU)所产生的高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)。
31.一种利用一服务无线传输/接收单元(WTRU)实施其它无线传输/接收单元(WTRU)传输功率控制的方法,其特征在于,使用者数据是同时利用未指定无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的上行连结(UL)专用频道以发送至该服务无线传输/接收单元(WTRU),其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(ULSCH),且其中,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)分别计算一上行连结专用频道(UL DCH)及一关连上行连结共享频道(UL SCH)的上行连结(UL)频道功率调整为该服务无线传输/接收单元(WTRU)的计算上行连结(UL)目标度量的一函数,该方法包括:
在该等上行连结专用频道(UL DCH)及至少一上行连结(UL SCH)上,接收其它无线传输/接收单元(WTRU)的上行连结(UL)使用者数据;
基于一无线传输/接收单元(WTRU)在一上行连结专用频道(UL DCH)的传输信号接收,以计算上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量,其中该上行连结专用频道(UL DCH)关连该无线传输/接收单元(WTRU)利用的一上行连结共享频道(UL SCH);以及
计算源自各个计算上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的一上行连结共享频道(UL SCH)目标度量。
32.如权利要求31所述的方法,其特征在于,该等目标度量的计算及产生步骤包括:计算及产生目标信号干扰比(SIR)。
33.如权利要求32所述的方法,其特征在于,该方法是实施于一通用移动电话系统(UMTS),并且,该服务无线传输/接收单元(WTRU)是架构为实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),并且,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,该方法还包括下列步骤:
传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整。
34.如权利要求32所述的方法,其特征在于,该方法是实施于一通用移动电话系统(UMTS),并且,该服务无线传输/接收单元(WTRU)是架构为实施无线传输/接收单元(WTRU)传输封闭回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN),该方法还包括下列步骤:
产生专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令为专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)及高速共享信息频道(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR)的一函数;以及
传输专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令,借此,该等其它无线传输/接收单元(WTRU)基于该通用移动电话系统(UMTS)地表无线存取网络(UTRAN)的接收专用频道(DCH)及高速共享信息频道(HS-SICH)功率步阶命令以计算功率调整。
35.一种无线传输/接收单元(WTRU)的传输功率控制方法,用于一无线通信系统,其特征在于,使用者数据同时发送于未指定无线传输/接收单元(WTRU)的共享频道及一特定无线传输/接收单元(WTRU)指定的专用频道,其中,该特定无线传输/接收单元(WTRU)传输数据信号于一上行连结专用频道(UL DCH)及间歇地传输数据信号于一关连上行连结共享频道(UL SCH),该方法包括下列步骤:
在该上行连结专用频道(UL DCH)上,接收基于该无线传输/接收单元(WTRU)的传输信号接收所计算的该上行连结专用频道(UL DCH)的目标度量;
产生源自接收上行连结专用频道(UL DCH)目标度量的上行连结共享频道(ULSCH)目标度量;以及
计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整为接收上行连结专用频道(ULDCH)目标度度的一函数,以及,计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整为上行连结共享频道(UL SCH)目标度量的一函数。
36.如权利要求35所述的方法,其特征在于,该等目标度量是目标信号干扰比(SIR),其中,该无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算该无线传输/接收单元(WTRU)所产生的共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR),并且,该无线传输/接收单元(WTRU)组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(UL DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及,组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(UL SCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。
37.如权利要求35所述的方法,其特征在于,该等目标度量的计算及产生步骤包括:计算及产生目标信号干扰比(SIR),并且,该无线传输/接收单元(WTRU)是架构为实施无线传输/接收单元(WTRU)传输开放回路传输功率控制的一通用移动电话系统(UMTS)。
38.如权利要求37所述的方法,其特征在于,产生共享频道(SCH)目标信号干扰比(SIR)的共享频道是高速共享信息频道(HS-SICH),其与高速下行连结共享频道(HS-DSCH)一起操作,且其中,该无线传输/接收单元(WTRU)基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算功率调整,并基于接收专用频道(DCH)目标信号干扰比(SIR)以计算该无线传输/接收单元(WTRU)所产生的高速共享信息(HS-SICH)目标信号干扰比(SIR),以及,组合该等计算上行连结专用频道(UL DCH)功率调整及该等上行连结专用频道(DCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输,以及,组合该等计算上行连结共享频道(UL SCH)功率调整及该等上行连结共享频道(UL SCH)传输数据信号以进行该无线传输/接收单元(WTRU)的传输。
CNA200380101210XA 2002-10-17 2003-10-16 利用高速共享频道通信系统的功率控制 Pending CN1703846A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US41938002P 2002-10-17 2002-10-17
US60/419,380 2002-10-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1703846A true CN1703846A (zh) 2005-11-30

Family

ID=32108070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA200380101210XA Pending CN1703846A (zh) 2002-10-17 2003-10-16 利用高速共享频道通信系统的功率控制

Country Status (12)

Country Link
US (4) US8738062B2 (zh)
EP (2) EP2117130A1 (zh)
JP (2) JP2006503497A (zh)
KR (3) KR100708271B1 (zh)
CN (1) CN1703846A (zh)
AT (1) ATE438963T1 (zh)
AU (1) AU2003284245A1 (zh)
CA (1) CA2501934A1 (zh)
DE (1) DE60328698D1 (zh)
NO (1) NO20052253L (zh)
TW (3) TW200733596A (zh)
WO (1) WO2004036809A2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102474864A (zh) * 2009-08-17 2012-05-23 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法、移动台以及无线基站

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW200733596A (en) * 2002-10-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Power control for communications systems utilizing high speed shared channels
KR100556362B1 (ko) * 2003-04-28 2006-03-03 엘지전자 주식회사 패킷 통신 서비스의 품질 향상 방법
GB2405289B (en) * 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
US7590080B2 (en) * 2003-11-07 2009-09-15 Interdigital Technology Corporation Channel assignment to maximize battery efficiency in wireless systems
FI20031688A0 (fi) * 2003-11-20 2003-11-20 Nokia Corp Radiojärjestelmän hallinta
US7447516B2 (en) * 2004-06-09 2008-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service
JP2008501285A (ja) * 2004-06-16 2008-01-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおける上りリンクパケットデータサービスのためのデータ送信/スケジューリング方法及び装置
US7594151B2 (en) * 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7536626B2 (en) 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US7590389B2 (en) * 2005-02-14 2009-09-15 Ipwireless, Inc. Radio link quality determination in a wireless network
US8488459B2 (en) 2005-03-04 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Power control and quality of service (QoS) implementation in a communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
JP4640786B2 (ja) * 2005-03-31 2011-03-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、および送信方法
US7408895B2 (en) 2005-04-20 2008-08-05 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for scheduling transmissions via an enhanced dedicated channel
US9055552B2 (en) * 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8750908B2 (en) * 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US20070097935A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
CN101331698B (zh) * 2005-10-27 2012-07-18 高通股份有限公司 用于估计无线通信系统中的反向链路负载的方法和设备
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
CN101347026A (zh) * 2005-10-27 2009-01-14 高通股份有限公司 用于在无线通信系统中尝试接入的方法和设备
US7966033B2 (en) * 2006-01-05 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Serving sector directed power control
US8442572B2 (en) * 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) * 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
EP1903689B1 (en) * 2006-09-22 2016-11-09 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method and device for transferring signals representative of a pilot symbol pattern
EP2084825B1 (en) * 2006-11-20 2018-05-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method to counter interference from high speed transmissions
EP2160846B1 (en) * 2007-05-29 2011-07-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Technique for uplink data transmissions in communication networks
JP2010530691A (ja) * 2007-06-20 2010-09-09 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユヒティエ 無線アクセス網での半永久的割り当てとダイナミック割り当てとの衝突を回避する方法
EP2410804B1 (en) * 2009-03-16 2018-08-08 Sun Patent Trust Wireless communication terminal device, wireless communication base station device, and resource region setting method
JP5326897B2 (ja) * 2009-07-17 2013-10-30 株式会社デンソー 通信システム
WO2013074025A2 (en) * 2011-11-16 2013-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for reference signal measurements
JP5957883B2 (ja) * 2011-12-28 2016-07-27 ソニー株式会社 通信制御装置、通信方法およびプログラム
CN102711229A (zh) * 2012-06-05 2012-10-03 中兴通讯股份有限公司 无线单元开环下行链路增益的调整方法及装置
CN104869625B (zh) * 2014-02-25 2019-04-19 中兴通讯股份有限公司 一种提高下行发射功率的方法及装置

Family Cites Families (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0241522A (ja) * 1988-08-02 1990-02-09 Nec Corp 関数演算処理装置
JPH0265667A (ja) * 1988-08-27 1990-03-06 Hitachi Ltd コンバータの制御装置
US6693951B1 (en) 1990-06-25 2004-02-17 Qualcomm Incorporated System and method for generating signal waveforms in a CDMA cellular telephone system
JPH07297776A (ja) 1994-04-22 1995-11-10 Oki Electric Ind Co Ltd 通信システム
US5822359A (en) 1994-10-17 1998-10-13 Motorola, Inc. Coherent random access channel in a spread-spectrum communication system and method
US5696766A (en) 1995-06-02 1997-12-09 Dsc Communications Corporation Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system
US6788662B2 (en) 1995-06-30 2004-09-07 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US6678311B2 (en) 1996-05-28 2004-01-13 Qualcomm Incorporated High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes
JPH10173594A (ja) 1996-12-06 1998-06-26 Hitachi Ltd 符号分割多元接続通信システム及び送信電力制御方法
US6301238B1 (en) 1997-01-28 2001-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Directional-beam generative apparatus and associated method
US5893036A (en) * 1997-01-30 1999-04-06 Motorola, Inc. Transmission power control method
US6396867B1 (en) * 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
US6067458A (en) 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
JP3655057B2 (ja) 1997-07-19 2005-06-02 松下電器産業株式会社 Cdma送信装置及びcdma送信方法
KR100258221B1 (ko) 1997-07-25 2000-06-01 윤종용 통신시스템의 패킷 트래픽 채널의 초기화 방법
US6108374A (en) 1997-08-25 2000-08-22 Lucent Technologies, Inc. System and method for measuring channel quality information
US6141533A (en) 1997-11-13 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for a mobile repeater
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7079523B2 (en) 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
KR100414932B1 (ko) 1998-01-24 2004-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템의데이타통신방법
KR100259283B1 (ko) * 1998-02-10 2000-07-01 서평원 이동통신 시스템에서의 전력제어 방법
US6181738B1 (en) * 1998-02-13 2001-01-30 Northern Telecom Limited Reverse link power control using a frame quality metric
US6356538B1 (en) 1998-03-30 2002-03-12 Oki Telecom, Inc. Partial sleep system for power savings in CDMA wireless telephone devices
AR018668A1 (es) 1998-06-13 2001-11-28 Samsung Electronics Co Ltd Metodo para controlar el acceso a canales mediante reserva de ranuras de acceso en un sistema de comunicacion movil
US6256476B1 (en) 1998-06-25 2001-07-03 Conexant Systems, Inc. Power management for a telephone system by dynamically adjusting transmission power
KR100339034B1 (ko) 1998-08-25 2002-10-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템의제어유지상태에서역방향폐루프전력제어장치및방법
JP3199238B2 (ja) * 1998-09-18 2001-08-13 日本電気株式会社 符号分割多元接続方式における送信電力制御システム及び送信電力制御方法
US6480476B1 (en) 1998-10-15 2002-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable sleep mode for mobile stations in a mobile communications
CN1110985C (zh) 1998-11-09 2003-06-04 三星电子株式会社 用于移动通信系统的备用多址控制设备和方法
US6505058B1 (en) 1998-12-04 2003-01-07 Motorola, Inc. Method for determining whether to wake up a mobile station
US6434365B1 (en) 1998-12-29 2002-08-13 Thomson Licensing Sa Providing initial power estimate to wireless telephone handsets
DE69933654T2 (de) * 1999-01-16 2007-08-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Funkkommunikationssystem
EP1039657A1 (en) 1999-03-19 2000-09-27 Alcatel Method for pilot signal power control in a CDMA mobile radio system, as well as base station and mobile station for such a system
GB2348571A (en) 1999-03-31 2000-10-04 Adaptive Broadband Ltd Compensating signal propagation delay
EP1420538B1 (en) 1999-04-12 2012-06-13 QUALCOMM Incorporated Method for gated transmission in a CDMA communication system
FI991351A (fi) * 1999-06-11 2000-12-12 Nokia Networks Oy Radiojärjestelmän verkko-osan lähettimen tehonsäädön suorittaminen
JP2001069074A (ja) 1999-08-26 2001-03-16 Mitsubishi Electric Corp Cdma移動通信局、cdma移動通信システムおよびcdmaパケット伝送方式
EP1215926B1 (en) 1999-09-22 2006-06-21 Fujitsu Limited Transmission power controller
US6643318B1 (en) 1999-10-26 2003-11-04 Golden Bridge Technology Incorporated Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications
BR0016008A (pt) 1999-11-29 2002-07-30 Samsung Electronics Co Ltd Método de comunicação de canal comum para um sistema de comunicação cdma
US6529740B1 (en) 1999-12-10 2003-03-04 Motorola, Inc. Group radio with subscriber-radio controlled channel selection
KR100324425B1 (ko) 1999-12-29 2002-02-27 박종섭 Cdma 시스템에서의 기지국 및 이동국간 순방향/역방향링크 전력제어 방법
US6393276B1 (en) * 2000-01-12 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Mobile station assisted forward link open loop power and rate control in a CDMA system
CA2400272A1 (en) * 2000-02-16 2001-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for assigning a common packet channel in a cdma communication system
US6996069B2 (en) * 2000-02-22 2006-02-07 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmit power of multiple channels in a CDMA communication system
US6711150B1 (en) * 2000-04-07 2004-03-23 Telefonktiebolaget L.M. Ericsson System and method for data burst communications in a CDMA network
CA2378504C (en) 2000-04-26 2005-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of supporting power control on dcch in bs
JP3473555B2 (ja) * 2000-06-30 2003-12-08 日本電気株式会社 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体
CN1941656B (zh) * 2000-07-26 2010-05-12 交互数字技术公司 可变多速率通信系统的快速自适应功率控制
JP3523587B2 (ja) * 2000-10-25 2004-04-26 サンケン電気株式会社 風力発電装置
FR2817094B1 (fr) * 2000-11-17 2003-02-07 Cit Alcatel Procede pour le controle de puissance d'emission dans un systeme de radiocommunications mobiles
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
TW545080B (en) 2000-12-28 2003-08-01 Semiconductor Energy Lab Light emitting device and method of manufacturing the same
US8605686B2 (en) * 2001-02-12 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US6763244B2 (en) * 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
JP2002280930A (ja) 2001-03-15 2002-09-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd Cdma受信装置
US6587697B2 (en) * 2001-05-14 2003-07-01 Interdigital Technology Corporation Common control channel uplink power control for adaptive modulation and coding techniques
US6735293B2 (en) 2001-06-05 2004-05-11 Bell Canada Method and system for facilitating telecommunications service provisioning and service assurance
EP2405694A1 (en) 2001-06-13 2012-01-11 IPR Licensing Inc. Base station and system for coordination of wireless maintenance channel power control
US6400960B1 (en) * 2001-07-13 2002-06-04 Lucent Technologies Inc. Power control of a communication traffic channel with discontinued transmission in the presence of a primary traffic channel
EP1289179A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A wireless telecommunications network, a user terminal therefor, a base station therefor, and a method of telecommunication
FI20011762A (fi) * 2001-09-05 2003-03-06 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, järjestely ja tukiasema
JP3898018B2 (ja) * 2001-09-28 2007-03-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動局
US7096034B2 (en) * 2001-10-01 2006-08-22 Microsoft Corporation System and method for reducing power consumption for wireless communications by mobile devices
US6717931B2 (en) * 2002-01-02 2004-04-06 Nokia Corporation Adaptive spreading factor based on power control
KR101024875B1 (ko) 2002-01-08 2011-03-31 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 무선 통신 시스템의 역방향 링크에서 유지 채널을유지하는 방법 및 시스템
KR100586297B1 (ko) * 2002-05-01 2006-06-08 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 통신 시스템에서 공유 채널을 사용한 지점대다지점간 서비스
TWI225339B (en) * 2002-06-06 2004-12-11 Via Telecom Co Ltd Power control of plural packet data control channels
JP3574442B2 (ja) * 2002-08-20 2004-10-06 松下電器産業株式会社 送信電力制御方法および無線通信装置
TW200733596A (en) * 2002-10-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Power control for communications systems utilizing high speed shared channels
EP3358780B1 (en) * 2008-06-20 2021-11-10 NEC Corporation Resource allocation method, base station and mobile station
CN102013938B (zh) * 2009-12-07 2012-07-04 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法和装置
US8605527B2 (en) 2011-07-20 2013-12-10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Mechanisms for built-in self test and repair for memory devices

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102474864A (zh) * 2009-08-17 2012-05-23 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法、移动台以及无线基站

Also Published As

Publication number Publication date
US20040077370A1 (en) 2004-04-22
US20150189607A1 (en) 2015-07-02
JP2006503497A (ja) 2006-01-26
NO20052253L (no) 2005-06-27
EP1556967A2 (en) 2005-07-27
US10492154B2 (en) 2019-11-26
AU2003284245A1 (en) 2004-05-04
ATE438963T1 (de) 2009-08-15
WO2004036809A2 (en) 2004-04-29
KR100973246B1 (ko) 2010-07-30
KR20050095658A (ko) 2005-09-29
KR100973024B1 (ko) 2010-07-30
CA2501934A1 (en) 2004-04-29
TW200518493A (en) 2005-06-01
EP1556967A4 (en) 2006-01-11
WO2004036809A3 (en) 2004-07-01
AU2003284245A8 (en) 2004-05-04
TWI332326B (en) 2010-10-21
US8983524B2 (en) 2015-03-17
KR20050057657A (ko) 2005-06-16
EP1556967B1 (en) 2009-08-05
JP4982520B2 (ja) 2012-07-25
TW200733596A (en) 2007-09-01
US20170265152A1 (en) 2017-09-14
US9661593B2 (en) 2017-05-23
TW200419978A (en) 2004-10-01
KR100708271B1 (ko) 2007-04-17
DE60328698D1 (de) 2009-09-17
NO20052253D0 (no) 2005-05-09
TWI237459B (en) 2005-08-01
US8738062B2 (en) 2014-05-27
EP2117130A1 (en) 2009-11-11
JP2009189035A (ja) 2009-08-20
KR20090097947A (ko) 2009-09-16
US20140219221A1 (en) 2014-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1703846A (zh) 利用高速共享频道通信系统的功率控制
US7720501B2 (en) Apparatus, system, and method for managing reverse link communication
CN101026399B (zh) 功率控制设备和功率控制方法
JP4621205B2 (ja) 無線通信送信電力のゲイン係数(gainfactors)を決定する装置および方法
CN101243619B (zh) 上行链路资源分配方法和无线通信系统
EP1339175A2 (en) Transmission power control method, mobile communications system and mobile station
Song et al. Hierarchical SIR and rate control on the forward link for CDMA data users under delay and error constraints
CN1808934A (zh) 传输功率控制方法、无线电通信系统、以及移动发射站
CN100574134C (zh) 在移动无线电系统中用于功率控制的方法和设备
JP2006304355A (ja) 無線通信送信電力のゲイン係数(gainfactors)を決定する装置および方法
US20050232177A1 (en) Method for transmission power control of a multicast signal
CN101132201A (zh) 高速分组接入系统网络侧获取上行信道质量的方法
CN103546234A (zh) Mcs的确定方法、装置及基站
CN101132606A (zh) 一种提高用户通信质量的方法
CN100512498C (zh) 移动终端和基站的通信方法
CN2822038Y (zh) 无线收发单元

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1081005

Country of ref document: HK

C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Open date: 20051130

REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: WD

Ref document number: 1081005

Country of ref document: HK