RU2458484C2 - Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх" - Google Patents

Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх" Download PDF

Info

Publication number
RU2458484C2
RU2458484C2 RU2010145062/07A RU2010145062A RU2458484C2 RU 2458484 C2 RU2458484 C2 RU 2458484C2 RU 2010145062/07 A RU2010145062/07 A RU 2010145062/07A RU 2010145062 A RU2010145062 A RU 2010145062A RU 2458484 C2 RU2458484 C2 RU 2458484C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uplink
pusch
transport channel
distributed
sent
Prior art date
Application number
RU2010145062/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010145062A (ru
Inventor
Бо Дай (Cn)
Бо ДАЙ
Пэн ХАО (CN)
Пэн ХАО
Цзисон ЦЗО (CN)
Цзисон ЦЗО
Гуанху ЮЙ (CN)
Гуанху ЮЙ
Цзинь СЮЙ (CN)
Цзинь СЮЙ
Original Assignee
Зти Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40743628&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2458484(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Зти Корпорейшн filed Critical Зти Корпорейшн
Publication of RU2010145062A publication Critical patent/RU2010145062A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458484C2 publication Critical patent/RU2458484C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC 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
    • H04W52/06TPC 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
    • H04W52/18TPC 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
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • 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
    • H04W52/247TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter sent by another terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системе мобильной связи, конкретно к области коммуникации, и предназначено для управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», когда на нем отправляются только информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», обеспечивая общую производительность системы. Изобретение раскрывает способ, в соответствии с которым по сумме бита в сигнализации индикации качества канала, а также по смещению амплитуды устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх». 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области коммуникации, конкретно к способу и системе управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх».
Уровень техники
В системе LTE (Long Term Evolution, долгосрочная эволюция) физический канал линии «вверх» включает PUCCH (Physical Uplink Control Channel, физический канал управления линии "вверх") и PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, физический распределенный транспортный канал линии "вверх") и другие каналы. PUCCH передает информации управления линии «вверх», в том числе информации управления линии «вверх» включают восходящее обратное ACK (Acknowledge, подтверждение)/NACK (Non-Acknowledge, отрицательное подтверждение), CQI (Channel Quality Indicator, индикация качества канала), RI (Rank Indicator, информация индикации ранга) и PMI (Preceding Matrix Indicator, индикация матрицы предварительного кодирования) и другие информации. PUSCH может только передавать данные распределенного транспортного канала линии «вверх» (UpLink Shared Channel, сокращенное название UL-SCH) и может только передавать информации управления линии «вверх» или одновременно передает данные распределенного транспортного канала линии «вверх» и информации управления линии «вверх».
В соте всему оборудованию пользователя (User Equipment, сокращенное название UE) нужно устанавливать мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» каждого субфрейма. При регулировании управления мощностью восходящего потока в замкнутой петле, применительно к некоторому субфрейму i, установочная формула (или формула управления мощностью, далее формула 1) мощности (единица в dBm (децибел милливатта)) передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i, то есть количество блоков ресурсов для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность, о конкретном определении переменой j справляется взаимосвязанный стандартный файл LTE, например, справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи, в том числе:
когда KS=1.25,
Figure 00000001
; когда KS=0, ΔTF(i)=0;
KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым RRC (Radio Resource Control, управление радиоресурсами); MPR=TBS/NRE, TBS означает размер блока передачи; NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000002
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000003
означает количество сигналов SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, множественный доступ с частотным разделением одной несущей) для передачи PUSCH;
Figure 00000004
означает количество поднесущих (элементов ресурсов) в одном блоке ресурсов; означает размер одного блока ресурсов на частотной области, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
TBS означает размер блока передачи; когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», размер блока передачи составляет 0 и TBS=0, то
Figure 00000005
В то же время ΔTF(i) - бесконечное значение, это бессмысленность, это приводит к проблемам при реализации системы; когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», не может осуществляться управление мощностью физического распределенного транспортного канала линии «вверх», влияет на производительность передачи информации управления линии «вверх» и затем приводит к снижению общей производительности системы.
Раскрытие изобретения
Для решения технических проблем настоящее изобретение преодолевает недостатки существующих технологий, предоставляет способ и систему управления мощностью передачи PUSCH, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»; обеспечивают общую производительность системы.
Для того чтобы решать вышеуказанные проблемы, настоящее изобретение предоставляет способ управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», который включает: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», а не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле и также по смещению амплитуды устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх».
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: устанавливается описанная мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи;
когда KS=1.25,
Figure 00000006
или
Figure 00000007
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000008
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000009
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000010
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает описанное смещение амплитуды.
В том числе, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI, когда
Figure 00000011
,
Figure 00000012
, или когда
Figure 00000013
,
Figure 00000014
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000015
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: описанное
Figure 00000016
сообщается сигнализацией высокого уровня.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: описанное значение
Figure 00000017
0.750, 1.000, 1.125, 1.250, 1.375, 1.625, 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.875, 3.125, 3.500, 4.000, 5.000 или 6.250.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, когда
Figure 00000018
, Δβ=1, или когда
Figure 00000019
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, когда
Figure 00000020
, Δβ=1, или когда
Figure 00000021
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»; или когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000022
; когда
Figure 00000023
, Δβ=1, или когда
Figure 00000024
, Δβ=0, C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000025
, когда
Figure 00000026
, Δβ=1, или когда
Figure 00000027
, Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанный способ имеет следующие особенности: описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение АСK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Настоящее изобретение предоставляет систему управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», которая включает модуль установки мощности, предназначенный для установки мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле и также по смещению амплитуды, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх».
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности описанный модуль установки мощности предназначен для установки описанной мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи;
когда KS=1.25,
Figure 00000028
или
Figure 00000029
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000030
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000031
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000032
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает описанное смещение амплитуды;
в том числе, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI, когда
Figure 00000033
,
Figure 00000034
, или когда
Figure 00000035
,
Figure 00000036
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000037
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности: описанный модуль установки мощности предназначен для получения описанного
Figure 00000038
из сигнализации высокого уровня.
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности: описанный модуль установки мощности предназначен для определения значения описанного O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000039
, Δβ=1, или когда
Figure 00000040
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности описанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000041
, Δβ=1, или когда
Figure 00000042
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности: описанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»; или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000043
; когда
Figure 00000044
, Δβ=1, или когда
Figure 00000045
, Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество бита в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Далее, вышеуказанная система имеет следующие особенности: описанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000046
, когда
Figure 00000047
, Δβ=1, или когда
Figure 00000048
, Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество бита в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Настоящее изобретение предоставляет способ и систему управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», решает проблему управления мощностью физического распределенного транспортного канала линии «вверх», когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», обеспечивает общую производительность системы.
Краткое описание чертежей
Рисунок 1 - схема вычисления мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», в примере осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Основная мысль настоящего изобретения - когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле (CRC) и также по смещению амплитуды устанавливается параметр смещения формата передачи; после этого по параметру смещения формата передачи устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх».
Как показано на рисунке 1, способ управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» настоящего изобретения включает следующие шаги:
шаг 101: получение типа данных передачи на настоящем физическом распределенном транспортном канале линии «вверх»;
шаг 102: установка параметра смещения формата передачи, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»;
шаг 103: вычисление мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», установка мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по результату вычисления.
В том числе на шаге 102 по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле и также по смещению амплитуды устанавливается параметр смещения формата передачи; на шаге 103 по параметру смещения формата передачи устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх».
Пример осуществления 1
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000049
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000050
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000051
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000052
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000053
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000054
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
При других условиях (когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх») O=TBS, Δβ=1, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Figure 00000055
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000056
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000057
и
Figure 00000058
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000059
и
Figure 00000060
имеет другой образ.
Таблица 1
Соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000061
и
Figure 00000062
Figure 00000063
Figure 00000064
0 0.750
1 1.000
2 1.125
3 1.250
4 1.375
5 1.625
6 1.750
7 2.000
8 2.250
9 2.500
10 2.875
11 3.125
12 3.500
13 4.000
14 5.000
15 6.250
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение АСK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 2
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000065
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000066
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000067
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000068
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000069
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000070
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, Δβ=1, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, Δβ=1, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Figure 00000071
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000072
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000073
и
Figure 00000074
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000075
и
Figure 00000076
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение АСK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 3
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000077
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000078
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000079
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000080
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000081
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000082
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
При других условиях (когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»)
Figure 00000083
, Δβ=1, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Figure 00000084
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000085
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000086
и
Figure 00000087
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000088
и
Figure 00000089
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение АСK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 4
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000090
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000091
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000092
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000093
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000094
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000095
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000096
, Δβ=1, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000097
, Δβ=1, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Figure 00000098
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000099
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000100
и
Figure 00000101
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000102
и
Figure 00000103
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение АСK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 5
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000104
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000105
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000106
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000107
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000108
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000109
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
При других условиях (когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх») O=TBS, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Figure 00000110
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000111
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000112
и
Figure 00000113
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000114
и
Figure 00000115
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение ACK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 6
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000116
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000117
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000118
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000119
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000120
, в том числе, OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000121
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Figure 00000122
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000123
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000124
и
Figure 00000125
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000126
и
Figure 00000127
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение ACK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 7
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000128
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000129
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000130
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000131
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000132
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000133
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
При других условиях (когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»)
Figure 00000134
, Δβ=0, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Figure 00000135
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000136
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000137
и
Figure 00000138
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000139
и
Figure 00000140
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение ACK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Пример осуществления 8
Вычисляется мощность передачи физического распределенного транспортного карнала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX - высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность (о конкретном определении справляется определение в разделе 5.1.1.1 в стандарте 36.213 физического уровня LTE);
α означает поправочный множитель потерь на трассе
PL означает потери на трассе;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000141
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000142
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000143
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000144
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI,
Figure 00000145
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000146
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается сигнализацией высокого уровня; MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000147
, Δβ=0, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000148
, Δβ=0, в том числе C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Figure 00000149
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, которое сообщается индексам высокого уровня
Figure 00000150
; соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000151
и
Figure 00000152
, как показано в таблице 1, настоящее изобретение не ограничивается им, соответствующее отношение между индексами высокого уровня
Figure 00000153
и
Figure 00000154
имеет другой образ.
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i.
Кроме того, описанные информации управления линии «вверх» включают: подтверждение ACK, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
Настоящее изобретение предоставляет систему управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», которая включает модуль установки мощности, предназначенный для установки мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле и также по смещению амплитуды, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх».
В том числе описанный модуль установки мощности предназначен для установки описанной мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где
PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи PUSCH в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи.
Когда KS=1.25,
Figure 00000155
или
Figure 00000156
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS означает параметр, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000157
; MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000158
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000159
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; O означает размер бита информации, Δβ означает смещение амплитуды.
В том числе, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI, когда
Figure 00000160
,
Figure 00000161
, или когда
Figure 00000162
,
Figure 00000163
, в том числе OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000164
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи. Модуль установки мощности получает описанное значение
Figure 00000165
из сигнализации высокого уровня.
Описанный модуль установки мощности еще предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000166
, Δβ=1, или когда
Figure 00000167
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Описанный модуль установки мощности еще предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000168
, Δβ=1, или когда
Figure 00000169
, Δβ=0, в том числе TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Описанный модуль установки мощности еще предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информации управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000170
, когда
Figure 00000171
, Δβ=1, или когда
Figure 00000172
, Δβ=0, C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
Описанный модуль установки мощности еще предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу: когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000173
, когда
Figure 00000174
, Δβ=1, или когда
Figure 00000175
, Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество битов в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
Вышеуказанное является только предпочтительными примером осуществления настоящего изобретения, но настоящее изобретение не ограничивается предпочтительным примером осуществления, специалист в данной области техники может предложить различные изменения и модификации. Все изменения, эквивалентные замены и совершенствования, внесенные в рамках сущности и принципа настоящего изобретения, находятся в пределах защиты настоящего изобретения.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение предоставляет способ и систему управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются информации управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», по сумме бита в сигнализации индикации канала и соответственной контроле и также по смещению амплитуды устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», обеспечивается общая производительность системы.

Claims (16)

1. Способ управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», включающий, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляется информация управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»; при этом по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственного контрольного кода и также по смещению амплитуды устанавливается мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх».
2. Способ по п.1, в котором устанавливается указанная мощность передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i;
ΔTF(i) - параметр смещения формата передачи;
когда KS=1.25,
Figure 00000176
или
Figure 00000007
; когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS общий параметр в соте, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000177
MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000009
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000010
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; О означает размер бита информации, Δβ означает описанное смещение амплитуды;
причем, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляется информация управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=OCQI, когда
Figure 00000178
Figure 00000012
или когда
Figure 00000179
Figure 00000014
, в том числе, OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000015
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
3. Способ по п.2, в котором
Figure 00000015
сообщается сигнализацией высокого уровня.
4. Способ по п.2 или 3, в котором значения
Figure 00000015
0.750, 1.000, 1.125, 1.250, 1.375, 1.625, 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.875, 3.125, 3.500, 4.000, 5.000 или 6.250.
5. Способ по п.2, отличающийся тем, что, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информация управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, когда
Figure 00000180
Δβ=1, или когда
Figure 00000181
Δβ=0, в том числе, TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
6. Способ по п.2, в котором, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх», O=TBS, когда
Figure 00000182
Δβ=1, или когда
Figure 00000183
Δβ=0, в том числе, TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
7. Способ по п.2, отличающийся тем, что, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информация управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000184
когда
Figure 00000185
Δβ=1, или когда
Figure 00000186
Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество бит в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
8. Способ по п.2, в котором, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000187
когда
Figure 00000188
Δβ=1, или когда
Figure 00000189
Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Кr означает количество бит в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
9. Способ по п.1 или 2, в котором информация управления линии «вверх» включает подтверждение АСК, и/или отрицательное подтверждение NACK, и/или информацию индикации ранга RI, индикацию качества канала CQI, и/или индикацию матрицы предварительного кодирования PMI.
10. Система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх», включающая модуль установки мощности, предназначенный для установки мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по сумме бита в сигнализации индикации качества канала и соответственного контрольного кода и также по смещению амплитуды, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляется информация управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх».
11. Система по п.10, в которой указанный модуль установки мощности предназначен для установки указанной мощности передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» по следующей формуле:
PPUSCH(i)=min{PMAX, 10·log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α·PL+ΔTF(i)+f(i)},
где PMAX означает высший предел мощности передачи;
MPUSCH(i) означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх» в субфрейме i;
PO_PUSCH(j) означает целевую нормативную мощность;
α означает поправочный множитель потерь на трассе;
PL означает потери на трассе;
f(i) означает корректирующую функцию управления мощностью субфрейма i;
ΔTF(i) параметр смещения формата передачи;
когда KS=1.25,
Figure 00000028
или
Figure 00000190
когда KS=0, ΔTF(i)=0; KS общий параметр в соте, который распределяется высокоуровневым управлением радиоресурсами; MPR=O/NRE, NRE означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000191
MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000031
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000032
означает количество элементов ресурсов,
Figure 00000192
MPUSCH означает пропускную способность для передачи физического распределенного транспортного канала линии «вверх»,
Figure 00000031
означает количество сигналов множественного доступа с частотным разделением одной несущей для передачи PUSCH;
Figure 00000032
означает количество элементов ресурсов в одном блоке ресурсов; О означает размер бита информации, Δβ означает указанное смещение амплитуды;
причем на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляется информация управления линии «вверх», не отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»; при этом O=OCQI, когда
Figure 00000193
Figure 00000034
или когда
Figure 00000194
Figure 00000195
в том числе, OCQI означает сумму бита в сигнализации индикации качества канала и соответственной контроле,
Figure 00000037
означает смещение амплитуды информации индикации качества канала, MPUSCH получается по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
12. Система по п.11, в которой указанный модуль установки мощности предназначен для получения
Figure 00000037
из сигнализации высокого уровня.
13. Система по п.11, в которой указанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информация управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000196
Δβ=1 или когда
Figure 00000197
Δβ=0, в том числе, TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
14. Система по п.11, в которой указанный модуль установки мощности предназначен для определения значения О и Δβ по следующему способу, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»: O=TBS, когда
Figure 00000198
Δβ=1, или когда
Figure 00000199
Δβ=0, в том числе, TBS означает размер блока передачи, TBS и MPUSCH получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при оправке блока передачи.
15. Система по п.11, отличающаяся тем, что указанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх» или на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» отправляются информация управления линии «вверх» и данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000200
когда
Figure 00000201
Δβ=1, или когда
Figure 00000202
Δβ=0, C означает сумму блока кодирования, Kr означает количество бита в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, С и Kr получаются по сигнализации в PDCCH при первой отправке блока передачи.
16. Система по п.11, в которой указанный модуль установки мощности предназначен для определения значения O и Δβ по следующему способу, когда на физическом распределенном транспортном канале линии «вверх» только отправляются данные распределенного транспортного канала линии «вверх»:
Figure 00000203
когда
Figure 00000204
Δβ=1, или когда
Figure 00000205
Δβ=0, С означает сумму блока кодирования, Kr означает количество бит в блоке кодирования индекса r, описанные MPUSCH, C и Kr получаются по взаимосвязанной последней сигнализации в PDCCH при отправке блока передачи.
RU2010145062/07A 2009-01-06 2009-07-01 Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх" RU2458484C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910002367.6A CN101448310B (zh) 2009-01-06 2009-01-06 一种物理上行共享信道发送功率控制方法
CN200910002367.6 2009-01-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010145062A RU2010145062A (ru) 2012-05-20
RU2458484C2 true RU2458484C2 (ru) 2012-08-10

Family

ID=40743628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145062/07A RU2458484C2 (ru) 2009-01-06 2009-07-01 Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх"

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8521210B2 (ru)
EP (1) EP2375827B9 (ru)
JP (1) JP5170483B2 (ru)
KR (1) KR101188466B1 (ru)
CN (1) CN101448310B (ru)
BR (1) BRPI0914953B1 (ru)
CA (1) CA2725233C (ru)
ES (1) ES2436156T3 (ru)
HK (1) HK1158433A1 (ru)
MX (1) MX2011007181A (ru)
RU (1) RU2458484C2 (ru)
WO (1) WO2010078702A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748377C1 (ru) * 2017-09-05 2021-05-25 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации и соответствующий продукт

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101448310B (zh) * 2009-01-06 2014-08-20 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行共享信道发送功率控制方法
CN101695017A (zh) * 2009-10-27 2010-04-14 中兴通讯股份有限公司 物理上行共享信道传输上行控制信令的方法与装置
US8948115B2 (en) * 2010-06-16 2015-02-03 Lg Electronics Inc. Method for controlling uplink transmission power for transmitting a plurality of code words in a wireless communication system that supports a plurality of antennas, and apparatus for performing the method
US9398544B2 (en) * 2010-11-05 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Dynamic uplink power control
EP2709299B1 (en) * 2011-05-12 2016-04-13 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information and apparatus therefor
US9985742B2 (en) * 2015-04-06 2018-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission power control for an uplink control channel
US11362759B2 (en) 2015-04-06 2022-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission power control for an uplink control channel
US10225046B2 (en) 2017-01-09 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive cyclic redundancy check for uplink control information encoding
US10425935B2 (en) * 2017-05-02 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Configuring a nominal number of resource elements in a data channel

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003318821A (ja) * 2002-04-05 2003-11-07 Lucent Technol Inc 第一種類の情報の送信パワーを第二種類の情報の送信パワーとは独立に制御するのに用いられるパイロット信号を生成する方法
CN1734967A (zh) * 2004-08-10 2006-02-15 北京三星通信技术研究有限公司 上行增强专用信道的外环功率控制方法
CN1829111A (zh) * 2005-03-01 2006-09-06 株式会社Ntt都科摩 传输功率控制方法、移动台及无线网络控制器
EP1892854A1 (en) * 2005-06-14 2008-02-27 NTT DoCoMo INC. Base station, mobile station, and power control method
CN101132203A (zh) * 2006-08-25 2008-02-27 大唐移动通信设备有限公司 增强上行物理信道的功率控制方法
RU2007101726A (ru) * 2004-06-18 2008-07-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Управление мощностью с помощью методик стирания
CN101237260A (zh) * 2007-02-02 2008-08-06 中兴通讯股份有限公司 一种上行功率控制装置与方法
JP2008193439A (ja) * 2007-01-09 2008-08-21 Ntt Docomo Inc 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び方法
CN101448310A (zh) * 2009-01-06 2009-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行共享信道发送功率控制方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6882857B2 (en) * 2002-11-26 2005-04-19 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for efficient processing of data for transmission in a communication system
JP4538366B2 (ja) * 2005-03-29 2010-09-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4824612B2 (ja) * 2007-03-20 2011-11-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信システム、ユーザ装置及び送信方法
JP5581331B2 (ja) * 2008-12-03 2014-08-27 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリアアグリゲーションのためのアップリンクのパワーヘッドルームのレポーティング

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003318821A (ja) * 2002-04-05 2003-11-07 Lucent Technol Inc 第一種類の情報の送信パワーを第二種類の情報の送信パワーとは独立に制御するのに用いられるパイロット信号を生成する方法
RU2007101726A (ru) * 2004-06-18 2008-07-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Управление мощностью с помощью методик стирания
CN1734967A (zh) * 2004-08-10 2006-02-15 北京三星通信技术研究有限公司 上行增强专用信道的外环功率控制方法
CN1829111A (zh) * 2005-03-01 2006-09-06 株式会社Ntt都科摩 传输功率控制方法、移动台及无线网络控制器
EP1892854A1 (en) * 2005-06-14 2008-02-27 NTT DoCoMo INC. Base station, mobile station, and power control method
CN101132203A (zh) * 2006-08-25 2008-02-27 大唐移动通信设备有限公司 增强上行物理信道的功率控制方法
JP2008193439A (ja) * 2007-01-09 2008-08-21 Ntt Docomo Inc 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び方法
CN101237260A (zh) * 2007-02-02 2008-08-06 中兴通讯股份有限公司 一种上行功率控制装置与方法
CN101448310A (zh) * 2009-01-06 2009-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行共享信道发送功率控制方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748377C1 (ru) * 2017-09-05 2021-05-25 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи информации и соответствующий продукт
US11350433B2 (en) 2017-09-05 2022-05-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information transmission method and related product

Also Published As

Publication number Publication date
CN101448310A (zh) 2009-06-03
CA2725233C (en) 2014-08-05
EP2375827B9 (en) 2023-04-12
RU2010145062A (ru) 2012-05-20
ES2436156T3 (es) 2013-12-27
BRPI0914953A2 (pt) 2015-10-20
WO2010078702A1 (zh) 2010-07-15
US20110059764A1 (en) 2011-03-10
BRPI0914953B1 (pt) 2021-04-13
JP5170483B2 (ja) 2013-03-27
EP2375827A4 (en) 2012-07-04
JP2011522460A (ja) 2011-07-28
KR20110007178A (ko) 2011-01-21
CN101448310B (zh) 2014-08-20
MX2011007181A (es) 2011-08-03
KR101188466B1 (ko) 2012-10-05
HK1158433A1 (en) 2012-07-13
US8521210B2 (en) 2013-08-27
EP2375827A1 (en) 2011-10-12
EP2375827B1 (en) 2013-08-28
CA2725233A1 (en) 2010-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2458484C2 (ru) Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх"
JP6001598B2 (ja) パワーヘッドルーム報告、資源配分及び電力制御方法
US9363771B2 (en) Method and apparatus for controlling uplink power in a wireless access system
EP3032893B1 (en) Method and apparatus for controlling uplink power
KR101902579B1 (ko) 다수의 반송파들을 이용하는 무선 송수신기 유닛에 대한 업링크 전력을 제어하는 장치 및 방법
US20120294167A1 (en) Power headroom processing method and terminal
EP3217727A1 (en) Power control method, base station and terminal for physical uplink control channel
WO2017049744A1 (zh) 上行控制信道功率控制方法及装置
EP3942868B1 (en) Method for determining a transmission power of an uplink transmission