EP2213012A1 - Procede dynamique de regulation du niveau de puissance d'emission des terminaux de communication radio - Google Patents

Procede dynamique de regulation du niveau de puissance d'emission des terminaux de communication radio

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Publication number
EP2213012A1
EP2213012A1 EP08857867A EP08857867A EP2213012A1 EP 2213012 A1 EP2213012 A1 EP 2213012A1 EP 08857867 A EP08857867 A EP 08857867A EP 08857867 A EP08857867 A EP 08857867A EP 2213012 A1 EP2213012 A1 EP 2213012A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
index
power
instantaneous
transmission power
radio communication
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.)
Withdrawn
Application number
EP08857867A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Arturo Ortega-Molina
Azeddine Gati
Joe Wiart
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.)
Orange SA
Original Assignee
France Telecom SA
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 France Telecom SA filed Critical France Telecom SA
Publication of EP2213012A1 publication Critical patent/EP2213012A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/225Calculation of statistics, e.g. average or variance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/26Monitoring; Testing of receivers using historical data, averaging values or statistics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/362Aspects of the step size

Definitions

  • the present invention relates to a dynamic method for regulating the transmission power level of a radio communication terminal in a radio communication network.
  • This method is superimposed on the existing power control mechanisms and is applicable whatever the access mode, for example time division multiple access (TDMA), by the codes (CDMA for "Code Division Multiple Access” in English) or orthogonal frequency (OFDM for "Orthogonal Frequency Division Multiplexing" in English).
  • TDMA time division multiple access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • OFDM orthogonal frequency division Multiplexing
  • the instantaneous transmission power of a radio communication terminal varies during a communication essentially as a function of the distance between the radio communication terminal and the base stations. , conditions of propagation of the radio signal and interference generated by neighboring radio communication terminals. This power must be all the more important to ensure the quality of a communication conditions are unfavorable.
  • the transmission power level is controlled by a power control algorithm which periodically determines the power to be transmitted by the terminal.
  • the power controllers are more or less complex according to the associated quality criteria and may simply be, for example, power limiters.
  • the periodicity for determining the power to be transmitted is generally adapted to the access modes, and mainly the power control mechanisms are chosen slowly for transmissions based on TDMA and OFDM type access, and fast for transmissions based on a CDMA type access.
  • the open loop power control leverages the ability of the radio communication terminal to set its instantaneous transmit power to a predefined value when establishing a communication.
  • Closed-loop power control for uplink transmission is based on the network sending instantaneous power change commands.
  • transmission of the radio terminal to maintain for example the signal-to-noise ratio (SNR for "Signal to Noise Ratio" in English) in the uplink direction greater than or equal to a predefined threshold.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the current power control algorithms do not have the capacity to control the average power because it requires the short and long term prediction of the instantaneous power. This is indeed difficult to predict because it is a function including the terminal path and the behavior of other users. As a result, the existing power control algorithms can not guarantee an average transmission power, while continuing to also ensure a target quality of service.
  • a method for determining the instantaneous transmission power of a radio terminal making it possible to respect an average transmission power constraint of this radio terminal.
  • This method must also be capable of being implemented in any transmission device of a radio terminal operating in any type of radio network, for example.
  • cellular-type mobile radio networks such as GSM (for "Global System for Mobile Communications” in English) and UMTS (for “Universal Mobile Telecommunications System” in English) and subsequent generations, wireless local area networks such as WIMAX (for "Worldwide Interoperability"). for Microwave Access ", or satellite type.
  • the invention proposes a method for determining the instantaneous power of a radio communication terminal in which said terminal realizes a control of its instantaneous transmission power as a function of a desired power, the method comprising a step of regulating the instantaneous transmission power comprising:
  • the invention thus advantageously integrates the average transmission power constraints of a mobile radio terminal into a power control mechanism by limiting any degradation in quality of service.
  • the observation of the differences between the average threshold power and the cumulative radiated power over different time windows makes it possible to predict the evolution of the average radiated power with respect to the average power set. This makes it possible, according to the various quantities evaluated, to allow specific exceedances of the average radiated power with respect to the average threshold power and to regulate the instantaneous radiated power when this is necessary.
  • the regulation factor for a given instant is determined according to a regulation factor determined for a previous instant.
  • the regulating factor for a given instant is furthermore determined by an increasing function of the regulation factor determined for a previous instant.
  • the successive regulation factors are thus determined in order to respect the average power constraint.
  • a decreasing function of the regulation factor is applied to the target power, which makes it possible to limit the instantaneous power and thus to regulate the average power.
  • the invention also relates to a device for determining an instantaneous transmitting power of a radio communication terminal able to carry out a control of its power as a function of a reference power, the device comprising: N magnitudes of indices 1 to N representative of N cumulative differences between the instantaneous transmission power and a threshold mean power over N respective time windows which are such that the duration of the time window of index i is less than the duration of the time window of index i-1,
  • index j If, for an index j, the magnitude of index j is negative or zero, interrupt the succession of tests, and determine a regulation factor to be applied to the target power to obtain an instantaneous transmission power, as a function of the index j.
  • the invention also relates to a radio communication system comprising a power controller and a regulating device for determining an instantaneous transmission power.
  • the power controller delivering the setpoint power to the device, can be indifferently open loop or closed loop, with a frequency of determining the slow or fast reference power.
  • the invention also relates to a communication terminal comprising the aforementioned control device, or a radio communication terminal comprising the aforementioned radio communication system.
  • FIG. 1 represents the steps of the method for determining the instantaneous transmission power, according to one particular embodiment of the invention
  • FIG. 2 represents an example of determination of a regulation factor for the implementation of the method of FIG. 1
  • FIG. 3 represents a radio communication terminal for implementing the method of FIG. 1.
  • FIG 1 there is shown the different steps of the method, according to a particular embodiment of the invention.
  • the method is superimposed on an instantaneous power control algorithm for regularly delivering to the radio terminal a setpoint power P con.
  • This reference power can be determined, in a known manner, by the network, in the case of a control. closed loop power, or by the terminal, in the case of an open loop power control.
  • the periodicity T for determining the desired power depends on the characteristics of the radio system. The determination of the desired power being well known to those skilled in the art and not being the subject of the invention, it will not be described in more detail.
  • the method comprises a first evaluation step E, for a time t k , of N magnitudes C, ( k ) of index i, with i varying from 1 to N, representative of deviations accumulated between the instantaneous transmission power P (tk) of the radio terminal at time t k and a threshold average power Pseuii over N time windows.
  • the average power set Pseuii corresponds to the average power constraint that must meet the radio terminal and corresponding to a measurement time over a duration Tseuii.
  • the time windows for evaluating the quantities C, (tk), denoted here f ,, with i varying from 1 to N, are such that the duration of the time window f, of index i is less than the duration of the window temporal f, -i of index i-1.
  • the magnitudes representative of the accumulated differences between the instantaneous transmission power P (tk) of the radio terminal at time t k and the fixed average power Pseuii are such that:
  • a regulation factor R (t k ) of the instantaneous power for the instant t k is determined from the regulation factor determined for the preceding instant t k -i by applying a function control U, increasing corresponding to the index j for which the corresponding magnitude Q (t k ) caused the interruption of the succession of tests.
  • the magnitude sign test C, ( k ) is reiterated in the ascending order of the indices as long as the magnitude C, ( k ) is positive or zero.
  • the regulation factor at time t k is thus a function of the regulation factor determined for a previous instant R (tk-i) according to the following equation:
  • the functions U 1 for i varying from 1 to N, are increasing affine functions defined by the parameters A, and B 1 :
  • the regulation factor is also reset, that is to say reset if the test step is interrupted for the magnitude of index 1, ie if the magnitude Ci (tk) which corresponds to the cumulative deviations evaluated over the time window of longer duration is negative or zero.
  • the regulation factor is determined during a step E4 by applying an increasing regulation function UN + I.
  • the regulating factor is, on the other hand, reset to a zero value if the magnitude Ci (tk) is negative or zero.
  • the radio terminal decreases its instantaneous transmission power P (t k ) below the setpoint power in a step E5 by applying an attenuation function H decreasing according to the regulation factor.
  • the instantaneous power is given by:
  • the constant g aimed at weighting the regulation factor. This constant is set at 0.03 in the above example.
  • the method for determining the instantaneous power is then reiterated for the following instants tk + i, t k + 2 , ..., during the communication time of the radio terminal.
  • the number N of quantities to be evaluated, the duration of time windows, the type of regulation function and the associated parameters and the attenuation function H are here determined in advance by simulations carried out for different levels of target quality of service, for example defined according to a signal-to-noise floor ratio.
  • the choice of the regulation parameters makes the best compromise between the objectives of quality of service and respect for the constraint of the average threshold power.
  • the step E2 comprises a test on the sign of the first magnitude Ci (t k ) and if this quantity is negative, or else negative or zero, the regulation factor is determined according to the sign of the second magnitude C 2 (t k ).
  • a radio communication terminal will now be described with reference to FIG. 3. For the sake of clarity, only the elements of the radio communication terminal related to the invention will be explained.
  • the radio communication terminal comprises a module 50 for determining the instantaneous power which comprises the following elements:
  • the brick 52 for determining a regulation factor is arranged to execute the series of tests on the values of the quantities Q (t k ) for the indices i varying from 1 to N, and to assign a regulation factor as a function of the index j for which the value of the index magnitude ja interrupted the succession of tests.
  • the brick 53 is able to modify the value of the transmission power of the radio communication terminal as a function of the regulation factor, the attenuation function H and the target power delivered by a power control module in the terminal or delivered by the network.
  • Process configuration parameters are stored in the brick 54, for example the times of the time windows f, the parameters of the regulation functions, the parameters of the attenuation function H.
  • the brick 54 also stores the quantities representative of the accumulated deviations and the regulation factor determined at a previous time.
  • the terminal comprises a central control unit, not shown, to which the elements of the module 50 are connected and intended to control the operation of these elements.
  • the various steps of the method for determining the instantaneous power are implemented by a computer program loaded into a radio communication terminal or a computer system of a terminal simulator.
  • the module 50 is in this case a software module comprising software instructions for controlling the execution by the radio communication terminal of the steps of the previously described method.
  • the invention also applies to a computer program, in particular a computer program on or in an information recording medium, adapted to implement the invention.
  • This program can use any programming language, and be in the form of source code, object code, or code intermediate between source code and object code such as in a partially compiled form, or in any other form desirable for implementing the method according to the invention.
  • the information recording medium may be any entity or device capable of storing the program.
  • the medium may comprise storage means or recording medium on which is stored the computer program according to the invention, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM, or a USB key, or a magnetic recording means, for example a floppy disk or a hard disk.
  • the information medium may be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which may be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
  • the program according to the invention can in particular be downloaded to an Internet type network.
  • the information carrier may be an integrated circuit in which the program is incorporated, the circuit being adapted to execute or to be used in the execution of the method according to the invention.

Landscapes

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Abstract

Procédé de détermination d'une puissance d'émission instantanée d'un terminal de communication radio dans lequel ledit terminal réalise un contrôle de sa puissance d'émission instantanée en fonction d'une puissance de consigne, ledit procédé comprenant une étape de régulation de ladite puissance d'émission instantanée comportant une évaluation de N grandeurs auxquelles on peut affecter des indices respectifs i, avec i variant de 1 à N, respectivement représentatives d'écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et une puissance moyenne seuil sur N fenêtres temporelles qui sont telles que la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i-1, l'exécution d'une succession de tests (E2) pour vérifier si lesdites grandeurs d'indices respectifs i représentatives des écarts cumulés sont positives, à partir de l'indice i= 1 et pour des indices i successifs, et si, pour un indice, la grandeur d'indice j est négative ou nulle, une interruption de la succession de tests, et la détermination d'un facteur de régulation à appliquer à la puissance de consigne pour obtenir une puissance d'émission instantanée, en fonction de l'indice j.

Description

Procédé dynamique de régulation du niveau de puissance d'émission des terminaux de communication radio
La présente invention concerne un procédé dynamique de régulation du niveau de puissance d'émission d'un terminal de communication radio dans un réseau de radiocommunication. Ce procédé se superpose aux mécanismes de contrôle de puissance existants et est applicable quelque soit le mode d'accès, par exemple l'accès multiple par répartition par le temps (TDMA, pour 'Time Division Multiple Access", en anglais), par les codes (CDMA, pour "Code Division Multiple Access" en anglais) ou par fréquences orthogonales (OFDM pour "Orthogonal Frequency Division Multiplexing" en anglais).
En l'absence du procédé de régulation objet de cette invention, la puissance instantanée d'émission d'un terminal de communication radio varie au cours d'une communication essentiellement en fonction de la distance entre le terminal de communication radio et les stations de base, des conditions de propagation du signal radioélectrique et des brouillages générés par les terminaux de communication radio voisins. Cette puissance doit ainsi être d'autant plus importante pour assurer la qualité d'une communication que les conditions sont défavorables. Afin de garantir une qualité de service cible, le niveau de puissance d'émission est commandé par un algorithme de contrôle de puissance qui détermine périodiquement la puissance à émettre par le terminal. Les contrôleurs de puissance sont plus ou moins complexes selon les critères de qualité associés et peuvent être simplement par exemple des limiteurs de puissance.
La périodicité pour déterminer la puissance à émettre est en général adaptée aux modes d'accès, et principalement les mécanismes de contrôle de puissance sont choisis lents pour des transmissions basées sur un accès de type AMRT et OFDM, et rapides pour des transmissions basées sur un accès de type CDMA. II existe essentiellement deux types de contrôle de puissance: le contrôle de puissance en boucle ouverte et le contrôle de puissance en boucle fermée.
Le contrôle de puissance en boucle ouverte exploite la capacité du terminal de communication radio à fixer sa puissance d'émission instantanée à une valeur prédéfinie lors de l'établissement d'une communication.
Le contrôle de puissance en boucle fermée, pour une transmission en sens montant (c'est-à-dire du terminal radio vers une station de base), est basé sur l'envoi par le réseau d'ordres de modification de la puissance instantanée d'émission du terminal radio afin de maintenir par exemple le rapport signal à bruit (SNR pour "Signal to Noise Ratio" en anglais) dans le sens montant supérieur ou égal à un seuil prédéfini.
L'évolution des contraintes réglementaires fixant des limites sur les niveaux de puissances rayonnées par les terminaux radio afin de limiter les niveaux d'exposition sur les utilisateurs, la pollution du spectre radiofréquence, ou encore la consommation énergétique, imposent désormais de respecter également des contraintes sur la puissance moyenne rayonnée.
Or, les algorithmes de contrôle de puissance actuels n'ont pas la capacité de contrôler la puissance moyenne car cela nécessite la prédiction à court et long terme de la puissance instantanée. Celle-ci est en effet difficilement prédictible car elle est fonction notamment du trajet du terminal et du comportement des autres utilisateurs. Il en résulte que les algorithmes de contrôle de puissance existants ne peuvent garantir une puissance moyenne d'émission, tout en continuant à assurer également une qualité de service cible.
Il existe donc un besoin pour un procédé de détermination de la puissance instantanée d'émission d'un terminal radio permettant de respecter une contrainte de puissance moyenne d'émission de ce terminal radio. Ce procédé doit en outre être capable d'être mis en œuvre dans tout dispositif d'émission d'un terminal radio évoluant dans tout type de réseau radio, par exemple, réseaux radio mobile de type cellulaire tels GSM (pour "Global System for Mobile Communications" en anglais) et UMTS (pour "Universal Mobile Télécommunication System" en anglais) et générations ultérieures, réseaux locaux sans fil tels WIMAX (pour "Worldwide Interoperability for Microwave Access" en anglais), ou encore de type satellitaire.
Pour atteindre cet objectif, l'invention propose un procédé de détermination de la puissance instantanée d'un terminal de communication radio dans lequel ledit terminal réalise un contrôle de sa puissance d'émission instantanée en fonction d'une puissance de consigne, le procédé comprenant une étape de régulation de la puissance d'émission instantanée comportant:
- une évaluation de N grandeurs auxquelles on peut affecter des indices respectifs i, avec i variant de 1 à N, respectivement représentatives d'écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et une puissance moyenne seuil sur N fenêtres temporelles qui sont telles que la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i-1 ;
- l'exécution d'une succession de tests pour vérifier si lesdites grandeurs d'indices respectifs i représentatives des écarts cumulés sont positives, à partir de l'indice i=l et pour des indices i successifs, et
- si, pour un indice j, la grandeur d'indice j est négative ou nulle, une interruption de la succession de tests, et la détermination d'un facteur de régulation à appliquer à la puissance de consigne pour obtenir une puissance d'émission instantanée, en fonction de l'indice j.
L'invention intègre ainsi de façon avantageuse les contraintes de puissance moyenne d'émission d'un terminal radio mobile dans un mécanisme de contrôle de puissance en limitant les éventuelles dégradations de qualité de service. L'observation des écarts entre la puissance moyenne seuil et les puissances rayonnées cumulés sur différentes fenêtres temporelles permet de prévoir l'évolution de la puissance moyenne rayonnée par rapport à la puissance moyenne fixée. Ceci permet, en fonction des différentes grandeurs évaluées, d'autoriser des dépassements ponctuels de la puissance moyenne rayonnée par rapport à la puissance moyenne seuil et de réguler la puissance instantanée rayonnée lorsque cela est nécessaire.
La puissance d'émission instantanée étant évaluée pour des instants successifs, le facteur de régulation pour un instant donné est déterminé en fonction d'un facteur de régulation déterminé pour un instant précédent.
Grâce à cela, on évite la mémorisation de l'historique des puissances instantanées d'émission des terminaux pour évaluer des puissances moyennes en déterminant des facteurs de régulation évolutifs associés à des variables cumulatives.
Le facteur de régulation pour un instant donné est en outre déterminé par une fonction croissante du facteur de régulation déterminé pour un instant précédent.
Les facteurs de régulation successifs sont ainsi déterminés afin de respecter la contrainte de puissance moyenne.
Le facteur de régulation est de plus réinitialisé dans le cas où, pour l'indice i=l, la grandeur d'indice 1 est négative ou nulle. La fenêtre temporelle d'indice 1 étant de durée la plus longue, la contrainte en puissance moyenne seuil est ainsi déclarée respectée et le facteur de régulation réinitialisé à une valeur nulle.
Une fonction décroissante du facteur de régulation est appliquée à la puissance de consigne, ce qui permet de limiter la puissance instantanée et donc de réguler la puissance moyenne.
L'invention concerne également un dispositif pour déterminer une puissance d'émission instantanée d'un terminal de communication radio apte à réaliser un contrôle de sa puissance en fonction d'une puissance de consigne, le dispositif comprenant : - des moyens d'évaluation de N grandeurs d'indices 1 à N représentatives de N écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et une puissance moyenne seuil sur N fenêtres temporelles respectives qui sont telles que la durée de la fenêtre temporelle d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle d'indice i-1,
- des moyens de détermination d'un facteur de régulation de la puissance d'émission instantanée adaptés pour : • exécuter une succession de tests afin de vérifier si lesdites grandeurs d'indices respectifs i représentatives des écarts cumulés sont positives, à partir de l'indice i=l et pour des indices i successifs, et
• si, pour un indice j, la grandeur d'indice j est négative ou nulle, interrompre la succession de tests, et déterminer un facteur de régulation à appliquer à la puissance de consigne pour obtenir une puissance d'émission instantanée, en fonction de l'indice j.
L'invention concerne également un système de communication radio comprenant un contrôleur de puissance et un dispositif de régulation pour déterminer une puissance d'émission instantanée. Le contrôleur de puissance, délivrant au dispositif la puissance de consigne, peut être indifféremment en boucle ouverte ou en boucle fermée, avec une fréquence de détermination de la puissance de consigne lente ou rapide.
L'invention concerne également un terminal de communication comprenant le dispositif de régulation précité, ou encore un terminal de communication radio comprenant le système de communication radio précité.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante de plusieurs modes particuliers de réalisation, du procédé de détermination de la puissance instantanée d'émission d'un terminal et du terminal lui même, donnés à titre de simples exemples illustratifs et non limitatifs, et des dessins annexés, sur lesquels :
- La figure 1 représente les étapes du procédé de détermination de la puissance instantanée d'émission, selon un mode de réalisation particulier de l'invention,
- la figure 2 représente un exemple de détermination d'un facteur de régulation pour la mise en œuvre du procédé de la figure 1, - la figure 3 représente un terminal de communication radio pour la mise en œuvre du procédé de la figure 1.
Sur la figure 1, on a représenté les différentes étapes du procédé, selon un mode particulier de réalisation de l'invention. Le procédé se superpose à un algorithme de contrôle de puissance instantanée destiné à délivrer régulièrement au terminal radio une puissance de consigne Pcons- Cette puissance de consigne peut être déterminée, de façon connue, par le réseau, dans le cas d'un contrôle de puissance en boucle fermée, ou encore par le terminal, dans le cas d'un contrôle de puissance en boucle ouverte. La périodicité T de détermination de la puissance de consigne est fonction des caractéristiques du système radio. La détermination de la puissance de consigne étant bien connue de l'homme du métier et n'étant pas l'objet de l'invention, elle ne sera pas décrite plus en détails. Pour plus d'informations à ce sujet, le lecteur est invité à se reporter aux documents suivants: "Power Control in UMTS release'99", présenté par les auteurs MPJ Baker and TJ Moulsley lors de la conférence "First international conférence on 3G communication technologies" en mars 2000, ou bien encore l'ouvrage de M. Mouly et MB Pautet intitulé "The GSM System for Mobile Communication" publié par les auteurs en 1992.
En référence à la figure 1, le procédé comprend une première étape El d'évaluation, pour un instant tk, de N grandeurs C, (tk) d'indice i, avec i variant de 1 à N, représentatives d'écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission P(tk) du terminal radio à l'instant tk et une puissance moyenne seuil Pseuii sur N fenêtres temporelles. La puissance moyenne fixée Pseuii correspond à la contrainte en puissance moyenne que doit respecter le terminal radio et correspondant à un temps de mesure sur une durée Tseuii.
Les fenêtres temporelles d'évaluation des grandeurs C, (tk), notées ici f,, avec i variant de 1 à N, sont telles que la durée de la fenêtre temporelle f, d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle f,-i d'indice i-1. Les grandeurs représentatives des écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission P(tk) du terminal radio à l'instant tk et la puissance moyenne fixée Pseuii sont telles que :
C1 (tk)= C1 (tk-i) + (P(tk)- Pseuiι) i=l,..N Prenons à titre d'exemple illustratif le cas particulier où N=3, le contrôle de puissance étant par exemple réalisé en boucle fermée. Trois fenêtres temporelles fi, h, h sont donc utilisées. Leurs durées respectives sont ici :
Pour la fenêtre fi : TseUιi/2 secondes permettant d'avoir une estimation long terme de l'évolution de la puissance moyenne émise par rapport à la puissance moyenne seuil PseUιi, Pour la fenêtre h : TseUιi/10 secondes permettant d'avoir une estimation moyen terme, et pour la fenêtre h : TseUιi/60 secondes permettant d'avoir une estimation court terme.
Le procédé comprend ensuite une étape E2 de test, itérative sur les indices i variant de 1 à N, consistant à vérifier si la grandeur C,(tk) est positive, à partir de i=l et pour les indices i successifs, autrement dit pour i= 1, 2, ..., N. Ce test est réitéré pour les indices i successifs, dans l'ordre croissant, tant que la grandeur C,(tk) est positive. Si pour un indice j donné, la grandeur testée Q(tk) est négative ou nulle, l'exécution de la succession de tests est interrompue et le procédé passe à une étape E3. Au cours de cette étape E3, un facteur de régulation R(tk) de la puissance instantanée pour l'instant tk est déterminé à partir du facteur de régulation déterminé pour l'instant précédent tk-i par application d'une fonction de régulation U, croissante correspondant à l'indice j pour lequel la grandeur Q(tk) correspondante a provoqué l'interruption de la succession de tests.
En variante, le test du signe des grandeurs C,(tk) est réitéré dans l'ordre croissant des indices tant que la grandeur C,(tk) est positive ou nulle. Le facteur de régulation à l'instant tk est ainsi fonction du facteur de régulation déterminé pour un instant précédent R(tk-i) selon l'équation suivante:
A titre d'exemple illustratif et non limitatif, les fonctions U1, pour i variant de 1 à N, sont des fonctions affines croissantes définis par les paramètres A, et B1:
Dans l'exemple précité dans lequel N=3, les paramètres des fonctions de régulation U,, i variant de 1 à 3, sont fixés aux valeurs Ai=O, Bi=O, A2=I, B2=I, A3=I et B3=2. Bien entendu, on pourrait choisir d'autres valeurs. D'autre part, le nombre de paramètres des fonctions de régulation dépend du type de fonction choisie. Sont ainsi définis deux paramètres de régulation pour chaque indice i dans cet exemple particulier d'utilisation d'une fonction affine.
Le facteur de régulation est en outre réinitialisé, c'est-à-dire remis à zéro si l'étape de tests est interrompue pour la grandeur d'indice 1, autrement dit si la grandeur Ci(tk) qui correspond au cumul des écarts évalué sur la fenêtre temporelle de plus longue durée est négative ou nulle.
Cette réinitialisation est mise en œuvre par application de la fonction constante Ui(R(tk))=0, correspondant à des paramètres Ai et Bi nuls dans le cas particulier du choix des fonctions de régulation affines.
Si aucune grandeur C,(tk), pour i variant de 1 à N, n'a permis une interruption de l'exécution de la succession de tests de l'étape E2, le facteur de régulation est déterminé au cours d'une étape E4 par application d'une fonction de régulation croissante UN+I.
En référence à l'exemple précité pour lequel N=3, la fonction UN+i est choisie affine avec les paramètres A4=I et B4=4. Ainsi que décrit en figure 2 se référant à l'exemple précité où N=3 et les fonctions de régulation sont affines, si la grandeur Ci(tk) est positive et la grandeur C2O*) est négative ou nulle, le facteur de régulation est donné par R(tk)=R(tk-i)+l. Si les grandeurs Ci(tk) et C2(tk) sont positives, le facteur de régulation est donné respectivement par R(tk)=R(tk-i)+2 et R(tk)=R(tk-i)+4 selon le signe de la grandeur C3(tk). Le facteur de régulation est d'autre part réinitialisé à une valeur nulle si la grandeur Ci(tk) est négative ou nulle.
Suite à la détermination du facteur de régulation pour l'instant tk/ le terminal radio diminue sa puissance instantanée d'émission P(tk) en dessous de la puissance de consigne en une étape E5 par application d'une fonction d'atténuation H décroissante selon le facteur de régulation.
A titre d'exemple illustratif et non limitatif, la puissance instantanée est donnée par:
Pe(tk ) = - Pcons l + gxN(tk)
La constante g visant à pondérer le facteur de régulation. Cette constante est fixée à 0.03 dans l'exemple précité.
Le procédé de détermination de la puissance instantanée est ensuite réitéré pour les instants suivants tk+i, tk+2,..., pendant la durée de communication du terminal radio.
Le nombre N de grandeurs à évaluer, les durées de fenêtres temporelles, le type de fonction de régulation et les paramètres associés et la fonction d'atténuation H sont ici déterminés au préalable par des simulations effectuées pour différents niveaux de qualité de service cible par exemple défini en fonction d'un rapport signal sur bruit plancher. Ainsi le choix des paramètres de régulation effectue le meilleur compromis entre les objectifs de qualité de service et de respect de la contrainte de la puissance moyenne seuil.
Ces paramètres peuvent être configurables et mis à jour par exemple suite à la modification des contraintes sur la puissance moyenne seuil à respecter.
La régulation de la puissance instantanée sera d'autant plus efficace que le nombre N est grand. Cependant, plus N est grand, plus le nombre de variables à considérer et le volume des calculs à effectuer sont importants. Il est cependant possible de limiter la complexité du récepteur et de choisir par exemple de n'évaluer que 2 grandeurs. Dans ce cas, l'étape E2 comprend un test sur le signe de la première grandeur Ci(tk) et si cette grandeur est négative, ou encore négative ou nulle, le facteur de régulation est déterminé en fonction du signe de la deuxième grandeur C2(tk).
On va maintenant décrire un terminal de communication radio en référence à la figure 3. Par souci de clarté, seuls les éléments du terminal de communication radio liés à l'invention vont être explicités.
Le terminal de communication radio comprend un module 50 de détermination de la puissance instantanée qui comprend les éléments suivants:
- une brique 51 d'évaluation des N grandeurs représentatives des écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et la puissance moyenne fixée sur les N fenêtres temporelles,
- une brique 52 de détermination d'un facteur de régulation de la puissance instantanée,
- une brique 53 de détermination de la puissance instantanée d'émission du terminal après régulation,
- une brique 54 de mémorisation.
La brique 51 est agencée pour évaluer à des instants successifs tk les
N grandeurs O(tk), i variant de 1 à N, représentatives des écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission P(tk) et la puissance moyenne seuil Pseuii sur les N fenêtres temporelles respectives f,, telles que la durée de la fenêtre temporelle f, soit inférieure à la durée de la fenêtre temporelle f,-i.
La brique 52 de détermination d'un facteur de régulation est agencée pour exécuter la succession de tests sur les valeurs des grandeurs Q(tk) pour les indice i variant de 1 à N, et d'affecter un facteur de régulation en fonction de l'indice j pour lequel la valeur de la grandeur d'indice j a interrompu la succession de tests.
La brique 53 est apte à modifier la valeur de la puissance d'émission du terminal de communication radio en fonction du facteur de régulation, de la fonction d'atténuation H et de la puissance de consigne délivrée par un module de contrôle de puissance dans le terminal ou délivrée par le réseau.
Des paramètres de configuration du procédé sont mémorisés dans la brique 54, par exemple les durées des fenêtres temporelles f,, les paramètres des fonctions de régulation, les paramètres de la fonction d'atténuation H. La brique 54 mémorise en outre les grandeurs représentatives des écarts cumulés et le facteur de régulation déterminés à un instant précédent.
Le terminal comprend une unité centrale de commande, non représentée, à laquelle les éléments du module 50 sont reliés et destinée à contrôler le fonctionnement de ces éléments.
Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, les différentes étapes du procédé de détermination de la puissance instantanée sont mises en œuvre par un programme d'ordinateur chargé dans un terminal de communication radio ou un système informatique d'un simulateur de terminal de communication radio par exemple. Le module 50 est dans ce cas un module logiciel comprenant des instructions logicielles pour commander l'exécution par le terminal de communication radio des étapes du procédé précédemment décrit. En conséquence, l'invention s'applique également à un programme d'ordinateur, notamment un programme d'ordinateur sur ou dans un support d'enregistrement d'informations, adapté à mettre en œuvre l'invention. Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable pour implémenter le procédé selon l'invention.
Le support d'enregistrement d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage ou support d'enregistrement sur lequel est stocké le programme d'ordinateur selon l'invention, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore une clé USB, ou un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette (floppy dise) ou un disque dur.
D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type internet.
Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l'exécution du procédé selon l'invention.

Claims

REVENDICATIONS
1- Procédé de détermination d'une puissance d'émission instantanée d'un terminal de communication radio dans lequel ledit terminal réalise un contrôle de sa puissance d'émission instantanée en fonction d'une puissance de consigne (PCOns)/ ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend une étape de régulation de ladite puissance d'émission instantanée comportant:
- une évaluation (El) de N grandeurs (C,(tk)) auxquelles on peut affecter des indices respectifs i, avec i variant de 1 à N, respectivement représentatives d'écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et une puissance moyenne seuil (PseUιi) sur N fenêtres temporelles (ή) qui sont telles que la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle correspondant à la grandeur d'indice i-1 ;
- l'exécution d'une succession de tests (E2) pour vérifier si lesdites grandeurs d'indices respectifs i représentatives des écarts cumulés sont positives, à partir de l'indice i=l et pour des indices i successifs, et
- si, pour un indice j, la grandeur d'indice j est négative ou nulle, une interruption de la succession de tests et la détermination (E3) d'un facteur de régulation à appliquer à la puissance de consigne (PCOns) pour obtenir une puissance d'émission instantanée, en fonction de l'indice j.
2- Procédé selon la revendication 1 et, dans lequel, la puissance d'émission instantanée étant évaluée pour des instants successifs (tk), le facteur de régulation R(tk) pour un instant donné (tk) est déterminé en fonction d'un facteur de régulation déterminé pour un instant précédent (tk-i).
3 - Procédé selon l'une des revendications 1 à 2 dans lequel le facteur de régulation pour un instant donné (tk) est déterminé par une fonction croissante du facteur de régulation déterminé pour un instant précédent (tk-i).
4- Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le facteur de régulation est réinitialisé dans le cas où, pour l'indice i=l, ladite grandeur d'indice 1 est négative ou nulle.
5- Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel une fonction décroissante (H) du facteur de régulation est appliquée à la puissance de consigne (P∞ns)-
6- Dispositif pour déterminer une puissance d'émission instantanée d'un terminal de communication radio apte à réaliser un contrôle de sa puissance en fonction d'une puissance de consigne (PCOns), ledit dispositif comprenant :
- des moyens d'évaluation de N grandeurs (Q(tk)) d'indices 1 à N représentatives de N écarts cumulés entre la puissance instantanée d'émission et une puissance moyenne seuil (Pseuιi) sur N fenêtres temporelles (f,) respectives qui sont telles que la durée de la fenêtre temporelle d'indice i est inférieure à la durée de la fenêtre temporelle d'indice i-1,
- des moyens de détermination d'un facteur de régulation de la puissance d'émission instantanée adaptés pour :
• exécuter une succession de tests afin de vérifier si lesdites grandeurs d'indices respectifs i représentatives des écarts cumulés sont positives, à partir de l'indice i=l et pour des indices i successifs, et
• si, pour un indice j, la grandeur d'indice j est négative ou nulle, interrompre la succession de tests, et déterminer un facteur de régulation à appliquer à la puissance de consigne (P∞ns) pour obtenir une puissance d'émission instantanée, en fonction de l'indice j.
7- Système de communication radio comprenant un contrôleur de puissance et un dispositif pour déterminer une puissance d'émission instantanée, tel que défini dans la revendication 6.
8- Terminal de communication radio comprenant un dispositif pour déterminer une puissance d'émission instantanée, tel que défini dans la revendication 6.
9- Terminal de communication radio comprenant un système de communication radio tel que défini dans la revendication 7.
10- Programme d'ordinateur pour un dispositif apte à déterminer une puissance d'émission instantanée, comprenant des instructions logicielles pour commander l'exécution des étapes du procédé défini dans la revendication 1, lorsque ledit programme est exécuté par le dispositif.
11- Support de données dans lequel le programme d'ordinateur selon la revendication 10 est enregistré.
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