RU2503151C2 - Управление мощностью восходящей линии связи для терминалов с ограниченной мощностью - Google Patents

Управление мощностью восходящей линии связи для терминалов с ограниченной мощностью Download PDF

Info

Publication number
RU2503151C2
RU2503151C2 RU2010133223/07A RU2010133223A RU2503151C2 RU 2503151 C2 RU2503151 C2 RU 2503151C2 RU 2010133223/07 A RU2010133223/07 A RU 2010133223/07A RU 2010133223 A RU2010133223 A RU 2010133223A RU 2503151 C2 RU2503151 C2 RU 2503151C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power control
mobile terminal
power
transmit power
transmission
Prior art date
Application number
RU2010133223/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010133223A (ru
Inventor
Эва ЭНГЛУНД
Андерс ФУРУШЕР
Кристина ЙЕРСЕНИУС
Стефан ПАРКВАЛЛЬ
Эрик ДАЛЬМАН
Илва ЯДИНГ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2010133223A publication Critical patent/RU2010133223A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503151C2 publication Critical patent/RU2503151C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/221TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power control commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является эффективное управление мощностью передачи восходящей линии связи мобильного терминала в LTE и других системах при помощи управления мощностью с обратной связью. Раскрыты способы и устройство управления мощностью передачи. В нескольких вариантах осуществления мобильный терминал (200) сконфигурирован для эффективного игнорирования команд управления мощностью передачи «UP» в тех случаях, когда мобильный терминал (200) работает в режиме ограничения по мощности. В иллюстративном способе управления мощностью передачи мобильного терминала (200) принимается множество команд управления мощностью передачи. Накопленное значение управления мощностью корректируется (350) в ответ на каждую команду управления мощностью передачи, которая управляет отрицательной коррекцией мощности передачи. Однако накопленное значение управления мощностью корректируется (350) в ответ на команду управления мощностью передачи, которая управляет положительной коррекцией мощности передачи только в тех случаях, когда мобильный терминал (200) не находится в режиме ограничения по мощности. Параметры мощности передачи для каждой передачи вычисляются (360) на основе накопленного значения управления мощностью и одного или нескольких параметров линии радиосвязи. 2 н. и 14 з.п. ф-лы. 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение имеет отношение, в целом, к системам беспроводной связи, и, в частности, имеет отношение к способам, устройству и системам для управления мощностью передачи в системе беспроводной связи.
Уровень техники
Технологии радиодоступа для сетей сотовой мобильной связи непрерывно развиваются для удовлетворения потребностей в более высоких скоростях передачи данных, улучшенной зоне обслуживания и повышенной пропускной способности сети. Примером последнего развития технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA) является так называемая технология высокоскоростной пакетной передачи данных (HSPA), разработанная проектом партнерства третьего поколения (3GPP). Кроме того, развитие систем 3G в настоящее время происходит по инициативе технологии долгосрочного развития 3GPP (LTE), которая включает в себя развитие и описание новых технологий доступа, а также новой системной архитектуры. Краткий обзор системы LTE представлен во второй части полного описания «Расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRA) и сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN), (Выпуск 8)», 3GPP TS 36.300, версии 8.2.0, датированного сентябрем 2007 года, информационное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки.
Одна цель инициативы LTE заключается в том, что технология доступа должна быть разработана для гибкости, так, чтобы она могла быть использована в существующих частотных распределениях, а также в новых частотных распределениях. Этот подход учитывает легкое введение в спектр при помощи существующих развернутых систем. По подобным причинам, технология LTE разработана для использования с несколькими решениями дуплексной передачи. FDD (дуплексная связь с частотным разделением каналов) и TDD (дуплексная связь с временным разделением каналов), где передачи восходящей и нисходящей линии связи разделены по частоте и времени, соответственно, поддерживаются для предоставления возможности использования технологии LTE с парными и непарными распределениями спектра. Кроме того, чтобы учесть еще большую гибкость при использовании доступного спектра, технология доступа LTE основана на технологии OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов) для нисходящей линии связи, а также на технологии множественного доступа с частотным разделением каналов и передачей по одной несущей (SC-FDMA) для восходящей линии связи. Эти технологии предоставляют возможность точно разделенного динамического распределения ресурсов спектра для связи по нисходящей и восходящей линии связи. Следовательно, доступные ресурсы могут быть динамически скорректированы на основе индивидуальных пользовательских требований, а также на основе совокупной потребности.
В системах беспроводной связи, в целом, передача на чрезмерных уровнях мощности (например, на уровнях мощности, больших, чем необходимый для поддержки желательного качества обслуживания) должна предотвращаться. В целом, это желательно для предотвращения интерференции с другими передаваемыми сигналами, и, в особенности, желательно в мобильном терминале для максимального увеличения времени между перезарядками аккумулятора терминала. Следовательно, спецификации LTE поддерживают механизм управления мощностью, где обслуживающая базовая станция (расширенный узел B или eNodeB в терминологии 3GPP) управляет выходной мощностью передатчика мобильного терминала.
Основные элементы механизма управления мощностью для технологии LTE представлены в документе «Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); Процедуры физического уровня» 3GPP TS 36.213, версия 8.1.0, датированном 12 декабрем 2007 года, информационное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Определенный механизм обеспечивает то, что мощность, заданная для каждой передачи подкадра мобильного терминала, вычисляется в качестве функции полосы пропускания, распределенной для подкадра, схемы кодирования и модуляции, распределенной для подкадра, и текущей оценки потерь в полосе пропускания. В некоторых режимах работы выходная мощность передатчика дополнительно вычисляется в качестве функции параметра, представляющего накопленные команды управления мощностью передачи (TPC), принятые посредством мобильного терминала.
Этот предварительный механизм управления мощностью, определенный посредством 3GPP, разработан для обращения к динамическому планированию, предусмотренному в системе LTE. Полоса пропускания и схема модуляции, используемые посредством мобильного терминала, могут изменяться среди подкадров для предотвращения передачи на чрезмерных уровнях мощности, уровень выходной мощности передатчика должен изменяться в зависимости от этих изменений в распределениях ресурсов. Уровень выходной мощности передатчика также динамически корректируется для выполнения изменений в распространении, например, потери в полосе пропускания. Однако механизм управления мощностью, описанный в вышеупомянутой спецификации 3GPP, не обрабатывает ситуации с ограниченной мощностью соответствующим образом.
Проблемы, связанные с механизмами управления мощностью передачи в ситуациях с ограниченной мощностью, были выявлены и в других системах беспроводной связи. Например, публикация патента США № 2006/0050798, разработанного посредством Odigie и др., датированного 9 марта 2006 года, описывает работу системы управления мощностью передачи в условиях ограниченной мощности для системы широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA). Однако, способы и устройство, раскрытые посредством Odigie, не обращаются к динамическому планированию ресурсов, предусмотренному в системах LTE. Кроме того, системы, раскрытые в Odigie, не используют параметр накопленных команд TPC, как требуется посредством спецификаций LTE.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает способы эффективного управления мощностью передачи восходящей линии связи мобильного терминала в LTE и других системах при помощи управления мощностью с обратной связью. В нескольких вариантах осуществления мобильный терминал сконфигурирован для эффективного игнорирования команд управления мощностью передачи «UP» в случае, когда мобильный терминал работает в режиме ограниченной мощности.
В иллюстративном способе управления мощностью передачи мобильного терминала принимается множество команд управления мощностью, причем каждая команда управления мощностью передачи управляет коррекцией мощности передачи относительно предшествующей передачи, выполненной посредством мобильного терминала. Накопленное значение управления мощностью корректируется в ответ на каждую команду управления мощностью передачи, которая управляет отрицательной коррекцией мощности передачи, то есть, на каждую команду управления мощностью «DOWN». Однако накопленное значение управления мощностью корректируется в ответ на команду управления мощностью «UP», то есть, на команду управления мощностью передачи, которая управляет положительной коррекцией мощности передачи, только в том случае, если мобильный терминал не находится в режиме ограниченной мощности. Следовательно, в некоторых вариантах осуществления накопленное значение управления мощностью увеличивается только в том случае, если временный параметр мощности меньше порога мощности передачи для мобильного терминала. Временный параметр мощности вычисляется из накопленного значения управления мощностью, а также одного или нескольких параметров линии радиосвязи. Способ дополнительно содержит этап вычисления параметров мощности передачи для каждой передачи, выполняемой посредством мобильного терминала, на основе накопленного значения управления мощностью, а также одного или нескольких параметров линии радиосвязи.
Посредством игнорирования команды управления мощностью «UP» в режиме ограниченной мощности, мобильный терминал предотвращает накопление коррекций управления мощностью, которые сгенерированы посредством обслуживающей базовой станции, в то время как мобильный терминал ограничен по мощности. Этот подход упрощает более быструю конвергенцию к оптимальному параметру мощности передачи, когда мобильный терминал выходит из режима ограниченной мощности.
В одном или нескольких вариантах осуществления изобретения временные параметры мощности и параметры мощности передачи вычисляются на основе накопленного значения управления мощностью, а также параметров линии радиосвязи, которые могут включать в себя один или несколько следующих элементов: ширина полосы пропускания, оценка потерь в полосе пропускания и схема кодирования и модуляции. В некоторых вариантах осуществления временный параметр мощности и параметры мощности передачи могут быть дополнительно вычислены в качестве функции одного или нескольких значений смещения, обеспеченных посредством обслуживающей базовой станции. Эти значения смещения могут включать в себя один или оба следующих элемента: смещение мощности передачи, определенное для соты, и смещение мощности передачи, определенное для мобильного терминала. В других вариантах осуществления состояние мобильного терминала отслеживается на предмет возникновения одного или нескольких предварительно определенных критериев сброса управления мощностью передачи, накопленное значение управления мощностью сбрасывается в предварительно определенное значение в ответ на каждое возникновение.
Также раскрыты мобильные терминалы, сконфигурированные для реализации одного или нескольких описанных в настоящем документе способов управления мощностью.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 иллюстрирует распределение полосы пропускания между несколькими пользователями в системе LTE.
Фиг.2 изображает систему беспроводной связи, включающую в себя мобильный терминал, в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления изобретения.
Фиг.3 изображает логическую схему последовательности операций, иллюстрирующую иллюстративный способ управления мощностью передачи мобильного терминала в системе беспроводной связи.
Фиг.4 изображает логическую схему последовательности операций, иллюстрирующую иллюстративный способ отслеживания критериев сброса управления мощностью передачи.
Подробное описание
В нижеследующем описании различные аспекты настоящего изобретения описаны относительно стандартизации 3GPP LTE. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что эти технологии могут быть применены к другим системам беспроводной связи, использующим управление мощности. Аналогичным образом способы и устройство могут быть описаны ниже со ссылкой на мобильный терминал LTE; специалистам в данной области техники должно быть понятно, что описанные в настоящем документе технологии могут быть полностью адаптированы к мобильным терминалам, сконфигурированным для использования в одной или нескольких других системах беспроводной связи. В заключение, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что используемый в настоящем документе термин «мобильный терминал» предназначен, чтобы включать в себя любой широкий спектр устройств конечного пользователя, включающий в себя, в частности, любое из таких устройств, названных «абонентским оборудованием», «UE» или «мобильной станцией» посредством различных спецификаций, опубликованных посредством партнерства третьего поколения или других групп стандартизации. Кроме того, термин «мобильная станция» включает в себя терминалы беспроводной связи, адаптированные для межмашинных приложений (M2M), а также терминалы беспроводной связи, адаптированные для фиксированной беспроводной связи. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что мобильные терминалы, обсуждаемые в настоящем документе, могут содержать сотовые радиотелефоны с возможностью речевой связи, возможностями передачи данных или обоими вышеперечисленными возможностями; личные цифровые устройства (PDA), включающие в себя возможность беспроводной связи; обычные ноутбуки и/или карманные персональные компьютеры или другие устройства, включающие в себя беспроводной приемопередатчик; и карты беспроводного приемопередатчика и модули, адаптированные для использования в главных вычислительных устройствах, которые могут являться портативными. Следовательно, следующее описание и сопроводительные чертежи должны быть рассмотрены в качестве иллюстрации настоящего изобретения, и не ограничения.
Спецификация LTE поддерживает быстрое планирование и адаптацию линии связи в частотной и временной областях для связи по восходящей и нисходящей линии связи. Это означает, что присваивание ресурсов во времени и частоте может быть скорректировано для требования мгновенного информационного обмена каждого пользователя и изменений канала. В восходящей линии связи LTE возможно одновременно запланировать несколько пользователей (то есть, в одном подкадре) посредством присваивания различных частотных сегментов различным пользователям. Однако, для поддержки структуры SC-FDMA с одной несущей, каждый пользователь может исключительно принимать смежное присваивание частоты. Другими словами, несмотря на то, что пользователю может быть присвоено переменное количество блоков ресурсов (блок ресурса LTE определен равным 12 смежным поднесущим, ширина каждой из которых равна 15 кГц для подкадра, длительность которого равна 1 миллисекунде), эти блоки ресурсов должны быть смежными. Фиг.1 иллюстрирует иллюстративное распределение частотных ресурсов передачи трем пользователям, причем пользователю 1 присваивается значительно больший блок частотных ресурсов, по сравнению с пользователем 2 и пользователем 3. Это частотное присвоение может изменяться среди кадров, так, чтобы, например, пользователю 1 присваивалось меньшее количество блоков ресурсов в последующем подкадре, или же не присваивались вовсе.
Фиг.2 обеспечивает упрощенное представление системы беспроводной связи, включающей в себя иллюстративный мобильный терминал 200, сконфигурированный в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления изобретения, и базовую станцию 250. Мобильный терминал 200 включает в себя радиоприемопередатчик 210, который в некоторых вариантах осуществления может быть сконфигурирован в соответствии со спецификациями LTE. В этом случае, обслуживающая базовая станция 250 может содержать расширенный узел B, или eNodeB, сконфигурированный в соответствии со спецификациями LTE. Радиоприемопередатчик 210 также может быть совместим с одним или несколькими дополнительными стандартами беспроводной связи, включающими в себя стандарты глобальной сети беспроводной связи, такие как широкополосный CDMA или GSM, или стандарты локальной сети беспроводной связи, такие как один или несколько стандартов из семейства стандартов IEEE 802.11. Мобильный терминал 200 дополнительно включает в себя контроллер 220; функции контроллера 220 могут включать в себя обработку планирования информации о предоставлении и команд управления мощностью передачи (TPC), принятых от базовой станции, а также определение параметров выходной мощности для передач посредством радиоприемопередатчика 210 для базовой станции 250. В частности, как будет более подробно описано ниже, в некоторых вариантах осуществления контроллер 220 может быть сконфигурирован для коррекции накопленного значения управления мощностью, в ответ на каждую команду TPC, которая управляет отрицательной коррекцией мощности передачи, то есть команды TPC «DOWN», а также для коррекции накопленного значения управления мощностью в ответ на каждую команду TPC, которая управляет положительной коррекцией мощности передачи (команды TPC «UP») только в тех случаях, когда временный параметр мощности, вычисленный из одного или нескольких параметров линии радиосвязи, а также нескорректированное накопленное значение управления мощностью указывают то, что мобильный терминал не имеет ограничения по мощности. Контроллер 220 дополнительно сконфигурирован для вычисления параметров мощности передачи для каждой передачи, выполняемой посредством радиоприемопередатчика 210, на основе накопленного значения управления мощностью, а также на основе одного или нескольких параметров линии радиосвязи.
Мобильный терминал 200 также включает в себя память 230, которая может содержать программные средства и программные данные для конфигурирования контроллера 220 в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления изобретения. Память 230 также может сохранять один или несколько параметров линии радиосвязи, используемых посредством контроллера 220 при определении параметров выходной мощности; некоторые из этих параметров управления мощностью могут быть сконфигурированы статически, то есть сохранены в памяти 230 на этапе изготовления, в то время как другие могут быть сконфигурированы полустатически, то есть сконфигурированы посредством сигнальной информации, принятой от базовой станции 250. Память 230 дополнительно может быть использована для сохранения накопленного значения управления мощностью в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления изобретения. Память 230 может содержать одно или несколько запоминающих устройств, включающих в себя, в числе прочего, флэш-память, ROM, RAM (например, SRAM и/или DRAM), один или несколько дисководов или другие энергозависимые или энергонезависимые запоминающие устройства.
Как было отмечено выше, основной механизм управления мощностью для LTE определен в документе «Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); Процедуры физического уровня» 3GPP TS 36.213, версия 8.1.0, датированном 12 декабрем 2007 года. Определенная процедура управления мощностью обеспечивает то, что мощность, заданная для каждой передачи подкадра мобильного терминала, вычисляется в качестве функции полосы пропускания, распределенной для подкадра, схемы кодирования и модуляции, распределенной для подкадра, и текущей оценки потерь в полосе пропускания. В некоторых режимах работы выходная мощность передатчика дополнительно вычисляется в качестве функции параметра, представляющего накопленные команды управления мощностью передачи (TPC), принятые посредством мобильного терминала. Если вычисленный параметр выходной мощности передатчика превышает максимальную выходную мощность для мобильного терминала, то мобильный терминал выполняет передачу на максимальном уровне. Следовательно, мощность передачи, заданная для передач по физическому распределенному каналу восходящей линии связи LTE (PUSCH), вычисляется следующим образом:
P T ( i ) = min { P M A X 10 log ( B W [ i ] ) + Δ M C S ( M C S [ i ] ) + α P L + P O F F S E T + T P C a c c u m }          (1)
Figure 00000001
Где РТ(i) является параметром мощности для подкадра i, измеряемая в дбмвт, PMAX является максимальной выходной мощностью, разрешенной для мобильного терминала, BW[i] является распределенной полосой пропускания для подкадра i в контексте блоков ресурсов LTE (ширина блока ресурсов LTE равна 180 кГц), ΔMCS (MCS[i]) является элементом таблицы, представляющим смещение уровня мощности для заданной схемы модуляции/кодирования MCS[i]. PL является оценкой потерь в полосе пропускания нисходящей линии связи, α является определенным для соты параметром, предоставленным мобильному терминалу при помощи сигнализации старшего уровня. POFFSET является параметром смещения, вычисленным из параметра смещения, определенного для соты, и параметра, определенного для мобильного терминала, переданного с узла eNodeB, а TPCaccum является накопленным значением управления мощностью, представляющим накопление команд мощности передачи, принятых от обслуживающего узла eNodeB. Подобная формула используется для вычисления мощности передачи, заданной для передачи по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).
Накопленное значение управления мощностью TCPaccum постоянно поддерживается посредством обновления на основе недавно принятых команд TPC. Эти команды TPC принимаются по каналу управления нисходящей линии связи в одном, по меньшей мере, из двух форматов. В первом формате команда TPC принимается в предоставлении планирования от узла eNodeB. В этом формате команда TPC может принять значения либо [-1, 0, 1, 3] дБ, либо [-3, -1, 1, 3] дБ, в зависимости от параметров полустатической конфигурации, определенных посредством сигнализации старшего уровня. Во втором формате команда TPC для мобильного терминала совместно кодируется с другими командами управления мощностью передачи на канале управления нисходящей линии связи, и можно предположить значения в соответствии с одним из следующих наборов значений, снова в соответствии с параметрами полустатической конфигурации, определенными посредством сигнализации старшего уровня: [-1, 1] дБ, [-1, 0, 1, 3] дБ или [-3, -1, 1, 3] дБ. Накопленное значение управления мощностью для заданного подкадра i задается посредством:
Figure 00000002
(2)
где f(0)=0, а ΔTPC(i-4) представляет значение команды TPC, принятой четырьмя подкадрами ранее.
Как видно в уравнении (1), мобильный передатчик может быть ограничен по мощности в заданном подкадре. В соответствии с уравнением (1), если параметр мощности, вычисленный в соответствии с полосой пропускания, схемой кодирования и модуляции, и т.д., превышает максимальную мощность, разрешенную для мобильного терминала, то для терминала используется максимальный уровень мощности. Однако накопление определенных выше команд TPC не обеспечивает исключение для случаев с ограничением по мощности. В результате чего, команды управления мощностью накапливаются даже в случаях, когда мобильный терминал ограничен по мощности.
Например, когда мобильному терминалу распределена большая полоса пропускания, то есть, когда BW[i] в вышеупомянутой формуле является большим, и/или когда потери PL в полосе передачи являются большими, компонент управления мощностью 10 log(BW[i])+ΔMCS (MSC[i])+a PL+POFFSET+TCPaccum может быть больше максимальной мощности передачи. Следовательно, мобильный терминал ограничен по мощности. Узел eNodeB может определить, что мобильный терминал не достиг требуемого отношения сигнал-шум (SNR) или отношения сигнал-смесь помехи с шумом (SINR), и, следовательно, проинструктировать мобильный терминал об увеличении мощности посредством передачи команды TCP, то есть, ΔTPC>0. Если ситуация с ограничением по мощности длится в течение долгого времени, то накопленное значение управления мощностью может продолжить расти без ограничений. Пока мобильный терминал запланирован для передачи с использованием большой полосы пропускания, или пока потери в полосе пропускания остаются высокими, мобильный терминал может фактически нуждаться в максимальном уровне мощности передачи. (В некоторых сценариях мощность передачи не может быть ограничена до такого уровня, с которым узел eNodeB не может принять передачи мобильного терминала полностью). Однако если планировщик изменяет распределение полосы пропускания на меньшую полосу пропускания, или если условия распространения радиосигнала изменяются в значительной степени, то максимальная мощность мобильного терминала может быть слишком большой, а принятое отношение SINR превысит требуемое. Несмотря на то, что компонент обратной связи формулы управления мощностью корректируется для нового распределения полосы пропускания посредством компонента 10 - log10 (BW[i]), накопленные команды в компоненте с обратной связью (то есть, TPCaccum) могут вызвать проблему. Если накопленное значение управления мощностью, TPCaccum является большим, то мобильный терминал продолжает передачу на максимальной мощности до тех пор, пока накопленное значение управления мощностью не сократится посредством последовательных команд TPC «DOWN». Это может занять несколько подкадров; в течение этого времени мобильный терминал будет выполнять передачу на излишне высоких уровнях мощности, вызывая интерференцию с другими сигналами передатчика мобильного терминала и излишний разряд аккумулятора мобильного терминала.
Один подход к решению этой проблемы должен изменить процессы управления мощностью узла eNodeB. Например, узел eNodeB может быть сконфигурирован для прекращения передачи команд «UP» в случаях, когда отношение SINR не увеличивается в ответ на предшествующие команды «UP». Альтернативно, узел eNodeB может быть сконфигурирован для предотвращения передачи команд «UP» в случаях, когда распределение полосы пропускания является большим. Однако, ни один из этих подходов, вероятно, не приведет к оптимальной результативности, в связи с тем, что требуемое отношение SINR изменится из-за изменений интерференции и частотной селективности канала. Это является особенностью (специальным условием) для узкополосных распределений. Альтернативно, узел eNodeB может потребовать от мобильного терминала многократной передачи отчетов о мощности передачи для того, чтобы узел eNodeB мог определить, ограничен ли мобильный терминал по мощности. Однако этот подход приводит к значительным сигнальным потерям в восходящей линии связи.
Улучшенный подход, в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления настоящего изобретения, должен изменить процедуры управления мощностью, предварительно определенные посредством инициативы LTE для мобильного терминала. В этой измененной процедуре для эксплуатационных режимов, в которых параметр мощности передачи основан на накопленном значении управления мощностью, сначала, при помощи основной формулы уравнения (1), вычисляется временный параметр мощности. Этот временный параметр мощности вычисляется на основе текущих значений для каждого из нескольких параметров линии радиосвязи. Однако временный параметр мощности вычисляется на основе предшествующего значения для накопленного значения управления мощностью. Следовательно:
P P R O V ( i ) = 10 log ( B W [ i ] ) + Δ M C S ( M C S [ i ] ) + α P L + P O F F S E T + T P C a c c u m ( i 1 ) .           ( 3 )
Figure 00000003
Обновление накопленного значения управления мощностью TCPaccum (i-1) основано на вычисленном временном параметре мощности. Короче говоря, положительные команды TPC, то есть «команды UP», не накапливаются в тех случаях, когда мобильный терминал уже ограничен по своей максимальной выходной мощности. Таким образом, если PPROV≤PMAX, то TPCaccum(i)=TPCaccum(i-1)+min {0, ΔTPC (i-4)}. В противном случае накопленное значение управления мощностью обновляется при помощи любой принятой команды TPC. Таким образом, если PPROV≤PMAX, то TPCaccum(i)=TPCaccum(i-1)+ΔTPC(i-4).
Предыдущая процедура управления мощностью является непосредственно применимой к определению параметров мощности передачи для передач посредством мобильного терминала LTE, такого как мобильный терминал 200, по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUSCH). Разумеется, подобные модификации могут быть выполнены для определения параметров мощности передачи для передач по физическому каналу управления восходящей линии связи LTE (PUCCH). Разумеется, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что описанные в настоящем документе технологии могут быть применены в других системах беспроводной связи, а также могут быть изменены различными способами. Следовательно, более общее краткое описание способа управления мощностью передачи мобильного терминала в системе беспроводной связи представлено в схеме последовательности операций, изображенной на Фиг.3.
Каждый цикл логической последовательности операций, изображенной на Фиг.3, начинается с приема команды управления мощностью передачи (TPC) от обслуживающей базовой станции, как изображено на этапе 310. В вышеописанной системе LTE команда TPC может принять любое из нескольких значений, в зависимости от текущей конфигурации мобильного терминала. В некоторых системах команды TPC могут быть ограничены командами «UP» и «DOWN», где «UP» и «DOWN» указывает фиксированную возрастающую коррекцию, как например, 1 дБ, для предшествующей мощности передачи. В других, команды TPC могут принять более широкий диапазон значений. Специалистам в данной области техники также должно быть понятно, что в некоторых системах может иметь место небольшая задержка между фактическим приемом команды TPC и ее использованием при вычислении параметров мощности передачи. Например, в вышеобсужденных процедурах, основанных на LTE, вычисление параметра мощности передачи для подкадра i основано на команде TPC, принятой на подкадре i-4. В других системах задержка может быть длиннее или короче этой.
Как обсуждалось выше относительно LTE, команды TPC могут быть приняты от обслуживающей базовой станции по каналу управления. В некоторых вариантах осуществления команды TPC могут быть переданы в соответствии с форматом планирования присваивания или форматом команд управления мощностью; следовательно, некоторые варианты осуществления настоящего изобретения могут потребоваться для извлечения команд управления мощностью передачи из канала управления или в соответствии с одним или обоими этими форматами.
В любом случае, если команда TPC указывает нисходящую коррекцию, то есть, если направленная коррекция предшествующей мощности передачи является отрицательной, как определено на этапе 320, то обработка продолжается на этапе 350, на котором накопленное значение управления мощностью корректируется в соответствии с командой TPC. Затем на этапе 360 для текущей передачи вычисляется параметр мощности передачи на основе накопленного значения управления мощностью и одного или нескольких параметров линии радиосвязи. В параметре LTE эти параметры линии радиосвязи включают в себя распределение ширины полосы пропускания, параметры схемы модуляции/кодирования и оценку потерь в полосе пропускания. В других системах параметры линии радиосвязи могут включать в себя один или несколько этих параметров линии радиосвязи и/или один или несколько других параметров линии радиосвязи. В некоторых вариантах осуществления вычисление параметра мощности передачи, выполняемое на этапе 360, также может быть основано на одном или нескольких значениях смещения. Эти значения смещения могут включать в себя смещение мощности передачи, определенное для соты, смещение мощности передачи, определенное для мобильного терминала, или оба вышеперечисленных варианта. Одно или несколько этих значений смещения могут быть приняты от обслуживающей базовой станции.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что параметр мощности передачи, вычисляемый на этапе 360, при некоторых обстоятельствах может отражать ситуацию ограничения по мощности, даже если накопленное значение управления мощностью было только что сокращено. Однако каждое сокращение накопленного значения управления мощностью делает ограничение по мощности мобильного терминала несколько «слабее» чем было. После нескольких таких коррекций накопленного значения управления мощностью мобильный терминал может выйти из состояния ограничения по мощности, чтобы последующие команды TPC фактически вызвали сокращение мощности передачи.
С другой стороны, если принятая команда TPC указывает на увеличение предшествующей мощности передачи, как определено на этапе 320, то на этапе 330 вычисляется временный параметр мощности. Временный параметр мощности вычисляется на основе одного или нескольких вышеобсужденных параметров линии радиосвязи, и основан на предшествующем параметре для накопленного значения TPC, например, ближайшего предшествующего значения. Следовательно, вычисление временного параметра мощности отражает параметр мощности передачи, предполагая, что накопленное значение TPC не увеличено в соответствии с текущей командой TPC. Разумеется, временный параметр мощности не должен в обязательном порядке вычисляться «на пустом месте» - в некоторых случаях временный параметр мощности может быть вычислен посредством простой коррекции предшествующего временного параметра мощности для любых изменений в параметрах линии радиосвязи.
На этапе 340 мобильный терминал определяет, ограничен ли он по мощности, на основе временного параметра мощности. В некоторых вариантах осуществления мобильный терминал ограничивается по мощности в случаях, когда временный параметр мощности больше предела мощности для мобильного терминала. В других, мобильный терминал считается ограниченным по мощности в случаях, когда временный параметр мощности больше или равен пределу мощности мобильного терминала. В любом случае, если мобильный терминал ограничен по мощности, то накопленное значение управления мощностью не корректируется, и процесс обработки переходит на этап 360, на котором вычисляется параметр мощности передачи. В этом случае, разумеется, параметр мощности передачи будет являться максимально разрешенным для мобильного терминала, поскольку мобильный терминал ограничен по мощности.
С другой стороны, если временный параметр мощности меньше предела мощности мобильного терминала, то на этапе 350 корректируется накопленное значение управления мощностью для отражения принятой команды TPC «UP». Параметр мощности передачи вычисляется на этапе 360; параметр мощности передачи в этом случае отражает текущие параметры линии радиосвязи и обновленное накопленное значение управления мощностью.
В способе, изображенном на Фиг.3, косвенно предполагается, что существует предшествующее накопленное значение управления мощностью; то есть, что предшествующее значение для накопленного значения управления мощностью может быть обновлено на основе принятой команды TPC. В ранее упомянутой спецификации LTE накопленное значение управления мощностью передачи устанавливается равным нулю; однако, никакие критерии для сброса накопленных значений управления мощностью не определяются. На практике различные критерии для сброса накопленных значений управления мощностью могут являться необходимыми. Например, как будет понятно специалистам в данной области техники, различные соты могут иметь различные несоответствия потерь в полосе пропускания восходящей/нисходящей линии связи из-за потерь в фидере и других аспектах, связанных с развертыванием. Когда мобильный терминал входит в новую соту, любые значения смещения, определенные для соты, используемые при вычислении параметров мощности передачи, могут быть обновлены для отражения новой конфигурации соты. Это может быть выполнено, например, посредством приема новых значений смещения, определенных для соты, переданных мобильной станции по каналу управления. Эти новые значения смещения, определенные для соты, затем могут быть использованы посредством мобильного терминала в последующих вычислениях параметров мощности. Однако, если накопленные значения управления мощностью не были сброшены в такой ситуации, то коррекция параметров мощности передачи до соответствующего уровня может быть излишне отсрочена. Более того, поскольку команды TPC в LTE, как правило, передаются исключительно в случаях, когда мобильный терминал имеет данные для передачи, а не заранее, это может привести к ненужным повторным передачам гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ) и отказам HARQ. Кроме того, если новая сота не знает команд TPC, посланных от первой соты, то новый узел eNodeB не может отследить мощность передачи мобильного терминала. Могут возникнуть и другие ситуации, в которых сброс накопленных значений TPC является выгодным, как, например, когда оборудование UE осуществляет попытку синхронизации восходящей линии связи после потери синхронизации восходящей линии связи.
Соответственно, в некоторых вариантах осуществления изобретения мобильный терминал обеспечивается критериями для сброса накопления TPC. Например, мобильный терминал LTE может быть сконфигурирован с критериями для сброса накопления TPC, соответствующего передачам по восходящей линии связи по физическому распределенному каналу восходящей линии связи (PUSCH). В некоторых вариантах осуществления одни и те же критерии могут быть использованы для сброса отдельного накопления команд ТСР физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH). В других, отдельные критерии могут быть обеспечены для сброса накопленного значения TCP для PUCCH.
Примеры таких критериев включают в себя, в числе прочего: обнаружение изменения в обслуживающей соте; попытку приобретения синхронизации восходящей линии связи после потери синхронизации; длинные периоды режима прерывистого приема DRX - например, если время от передачи по PUSCH или PUCCH превышает конфигурируемый порог; вход или выход из активного состояния; прием команды TPC, указывающей на то, что при вычислении параметра мощности передачи должно быть использовано абсолютное смещение мощности, в отличие от накопленного значения управления мощностью; и изменение в одном или нескольких параметрах управления мощностью, управляемых системой, таких как масштабный коэффициент а потерь в полосе пропускания или параметр POFFSET смещения , из уравнения (1). Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что различные критерии также могут быть сформированы посредством комбинирования двух или более вышеупомянутых критериев (или других критериев) при помощи операции логического «И» и/или «ИЛИ».
Фиг.4 соответственно иллюстрирует способ оценки того, должно ли накопленное значение управления мощностью быть сброшено. В некоторых вариантах осуществления накопленное значение управления мощностью сбрасывается в нуль, несмотря на то, что возможны другие значения инициализации. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что способ, иллюстрированный на Фиг.4, или его варианты могут быть объединены в некоторых вариантах осуществления изобретения со способом, иллюстрированным на Фиг.3.
В любом случае, каждый цикл способа, изображенного на Фиг.4, начинается с оценки того, изменилась ли обслуживающая сота, как изображено на этапе 410. (Разумеется, изображенные оценки на этапах 410-460 могут быть выполнены в любом порядке). Если это так, то управление переходит на этап 470, на котором сбрасывается накопленное значение управления мощностью. В противном случае подобным способом оцениваются дополнительные критерии для сброса накопленного значения управления мощностью. Следовательно, на этапе 420 мобильная станция определяет, была ли потеряна синхронизация восходящей линии связи, на этапе 430 мобильная станция определяет, превышает ли время от последней передачи предварительно определенный порог, а на этапе 440 мобильная станция определяет, был ли принят от обслуживающей базовой станции новый параметр управления мощностью. Подобным образом на этапе 450 мобильная станция оценивает, вышла или вошла ли она из/в активное состояние, а на этапе 460 мобильная станция оценивает, приняла ли она от базовой станции команду абсолютного смещения мощности. Если любой из этих критериев сброса был удовлетворен, то на этапе 470 накопленное значение управления мощностью сбрасывается. В противном случае критерии продолжают переоцениваться.
Различные вышеописанные способы, а также их варианты могут быть реализованы на мобильных терминалах, таких как мобильный терминал 200, изображенный на Фиг.2, сконфигурированных для работы в системе беспроводной связи с использованием управления мощностью с обратной связью. Разумеется, настоящее изобретение может быть выполнено другими способами, отличными от четко изложенных в настоящем документе, не отступая от существенных параметров изобретения. Следовательно, настоящие варианты осуществления должны рассматриваться во всех отношениях в качестве иллюстративных, а не ограничивающих, а все изменения, возникающие в пределах описания и диапазона эквивалентности приложенной формулы изобретения, предназначены для охвата.

Claims (16)

1. Способ управления мощностью передачи мобильного терминала (200) в системе беспроводной связи, содержащий этап, на котором принимают (310) множество команд управления мощностью передачи посредством того, что принимают канал управления от обслуживающей базовой станции и извлекают множество команд управления мощностью передачи из канала управления, причем каждая команда управления мощностью передачи предписывает коррекцию мощности передачи относительно предшествующей передачи, выполненной мобильным терминалом (200), отличающийся тем, что дополнительно содержит этапы, на которых:
корректируют (350) накопленное значение управления мощностью в ответ на каждую команду управления мощностью передачи, которая предписывает положительную коррекцию мощности передачи, только если мобильный терминал (200) не ограничен по мощности, с тем чтобы в случае, когда мобильный терминал является ограниченным по мощности, накопленное значение управления мощностью оставалось нескорректированным, когда команда управления мощностью передачи предписывает положительную коррекцию мощности передачи; и
вычисляют (360) параметры мощности передачи для каждой передачи, выполняемой мобильным терминалом (200), на основе накопленного значения управления мощностью и одного или более параметров линии радиосвязи.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что мобильный терминал (200) не ограничен по мощности в тех случаях, когда компонент управления мощностью меньше предела мощности передачи для мобильного терминала (200).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что мобильный терминал (200) не ограничен по мощности в тех случаях, когда компонент управления мощностью меньше или равен пределу мощности передачи для мобильного терминала (200).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при извлечении команд управления мощностью передачи из канала управления команды управления мощностью передачи извлекают в соответствии с форматом планирования присваивания или форматом команд управления мощностью.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутые один или более параметров линии радиосвязи содержат по меньшей мере одно из ширины полосы частот передачи, оценки потерь на трассе передачи пропускания и схемы кодирования и модуляции.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этапы, на которых:
отслеживают (410, 420, 430, 440, 450, 460) возникновение одного или более предварительно определенных критериев сброса управления мощностью передачи; и
сбрасывают (470) накопленное значение управления мощностью в предварительно определенное значение в ответ на каждое упомянутое возникновение.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что упомянутые предварительно определенные критерии сброса управления мощностью передачи включают в себя по меньшей мере одно из изменения в обслуживающей соте для мобильного терминала (200), потери синхронизации восходящей линии связи, истечения предварительно определенного периода без передач со стороны мобильного терминала (200), приема измененного параметра управления мощностью от обслуживающей соты и приема команды управления мощностью передачи, определяющей абсолютное смещение мощности вместо относительной коррекции мощности.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап, на котором корректируют (350) накопленное значение управления мощностью в ответ на команду управления мощностью передачи, которая предписывает отрицательную коррекцию мощности передачи.
9. Мобильный терминал (200) для использования в сети беспроводной связи, содержащий радиоприемопередатчик (210), сконфигурированный для приема канала управления от обслуживающей базовой станции и для извлечения множества команд управления мощностью передачи из канала управления, и контроллер (220), сконфигурированный для приема множества команд управления мощностью передачи через радиоприемопередатчик (210) посредством приема канала управления от обслуживающей базовой станции и для извлечения команд управления мощностью передачи из канала управления, причем каждая команда управления мощностью передачи предписывает коррекцию мощности передачи относительно предшествующей передачи, выполненной мобильным терминалом (200), отличающийся тем, что контроллер (220) дополнительно сконфигурирован для:
коррекции накопленного значения управления мощностью в ответ на каждую команду управления мощностью передачи, которая предписывает положительную коррекцию мощности передачи, только если мобильный терминал (200) не ограничен по мощности, с тем чтобы в случае, когда мобильный терминал является ограниченным по мощности, накопленное значение управления мощностью оставалось нескорректированным, когда команда управления мощностью передачи предписывает положительную коррекцию мощности передачи; и
вычисления параметров мощности передачи для каждой передачи, выполняемой мобильным терминалом (200), на основе накопленного значения управления мощностью и одного или более параметров линии радиосвязи.
10. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что мобильный терминал (200) не ограничен по мощности в тех случаях, когда компонент управления мощностью меньше предела мощности передачи для мобильного терминала (200).
11. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что мобильный терминал (200) не ограничен по мощности в тех случаях, когда компонент управления мощностью меньше или равен пределу мощности передачи для мобильного терминала (200).
12. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что радиоприемопередатчик (210) сконфигурирован для извлечения команд управления мощностью передачи из канала управления в соответствии с форматом планирования присвоения или форматом команд управления мощностью.
13. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что упомянутые один или более параметров линии радиосвязи содержат по меньшей мере одно из ширины полосы частот передачи, оценки потерь на трассе передачи и схемы кодирования и модуляции.
14. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что контроллер (220) дополнительно сконфигурирован для:
отслеживания возникновения одного или более предварительно определенных критериев сброса управления мощностью передачи; и
сброса накопленного значения управления мощностью в предварительно определенное значение в ответ на каждое упомянутое возникновение.
15. Мобильный терминал (200) по п.16, отличающийся тем, что упомянутые предварительно определенные критерии сброса управления мощностью передачи включают в себя по меньшей мере одно из изменения в обслуживающей соте для мобильного терминала (200), потери синхронизации восходящей линии связи, истечения предварительно определенного периода без передач со стороны мобильного терминала (200), приема измененного параметра управления мощностью от обслуживающей соты и приема команды управления мощностью передачи, определяющей абсолютное смещение мощности вместо относительной коррекции мощности.
16. Мобильный терминал (200) по п.9, отличающийся тем, что контроллер (220) дополнительно сконфигурирован для коррекции накопленного значения управления мощностью в ответ на команду управления мощностью передачи, которая предписывает отрицательную коррекцию мощности передачи.
RU2010133223/07A 2008-01-07 2008-07-14 Управление мощностью восходящей линии связи для терминалов с ограниченной мощностью RU2503151C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US1933708P 2008-01-07 2008-01-07
US1933508P 2008-01-07 2008-01-07
US61/019,335 2008-01-07
US61/019,337 2008-01-07
PCT/SE2008/050869 WO2009088335A1 (en) 2008-01-07 2008-07-14 Uplink power control for power limited terminals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010133223A RU2010133223A (ru) 2012-02-20
RU2503151C2 true RU2503151C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=40853292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133223/07A RU2503151C2 (ru) 2008-01-07 2008-07-14 Управление мощностью восходящей линии связи для терминалов с ограниченной мощностью

Country Status (10)

Country Link
US (5) US8644874B2 (ru)
EP (2) EP2229797B1 (ru)
JP (1) JP5422567B2 (ru)
DK (1) DK2882236T3 (ru)
ES (1) ES2622910T3 (ru)
IL (1) IL206248A (ru)
PL (1) PL2882236T3 (ru)
PT (1) PT2882236T (ru)
RU (1) RU2503151C2 (ru)
WO (1) WO2009088335A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752250C1 (ru) * 2017-12-28 2021-07-23 Бейджин Сяоми Мобайл Софтвеа Ко., Лтд. Способ и аппарат для определения потерь в тракте передачи

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9622190B2 (en) 2006-07-25 2017-04-11 Google Technology Holdings LLC Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
US8644874B2 (en) * 2008-01-07 2014-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink power control for power limited terminals
CN101978615B (zh) * 2008-03-19 2013-08-28 爱立信电话股份有限公司 蜂窝系统中改进的上行链路调度
US9247505B2 (en) * 2008-08-08 2016-01-26 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for controlling power of mobile station
US9031044B2 (en) * 2008-08-20 2015-05-12 Qualcomm Incorporated Power control for wireless LAN stations
CN102197689B (zh) * 2008-08-27 2015-02-25 诺基亚通信公司 用于无线上行链路数据传输的多个功率控制参数组
KR101697596B1 (ko) * 2009-01-29 2017-01-18 엘지전자 주식회사 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
SG178558A1 (en) * 2009-10-02 2012-03-29 Ericsson Telefon Ab L M Uplink power control in a wireless communication system
EP3633886A1 (en) * 2009-11-13 2020-04-08 InterDigital Patent Holdings, Inc. Control signaling in wireless communications
US8688163B2 (en) * 2009-12-30 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Interaction between accumulative power control and minimum/maximum transmit power in LTE systems
US8867420B2 (en) * 2010-03-15 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for enhancing high data rate uplink operations
US8891446B2 (en) * 2010-05-10 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Power control with cross-subframe assignment
US20110310731A1 (en) * 2010-06-18 2011-12-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Controlling network resource usage of machine type communication (mtc) devices
TW201206105A (en) * 2010-06-25 2012-02-01 Htc Corp Method of handling downlink control information indication and related communication device
EP2418896B1 (en) * 2010-08-09 2013-03-13 Alcatel Lucent Transmission power control in a multi-carrier wireless communication system
US9380490B2 (en) 2010-11-08 2016-06-28 Qualcomm Incorporated System and method for uplink multiple input multiple output transmission
US9055604B2 (en) 2012-02-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for E-TFC selection for uplink MIMO communication
US9516609B2 (en) * 2010-11-08 2016-12-06 Qualcomm Incorporated System and method for uplink multiple input multiple output transmission
US20120263117A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Motorola Mobility, Inc. Method and Apparatus to Adjust the Control Region of a Subframe for Reducing Interference Between Channels in Wireless Communication Systems
GB2479076C (en) 2011-05-03 2014-08-13 Broadcom Corp Uplink transmission power control mechanism
GB2493239B (en) * 2011-07-29 2015-11-25 Sca Ipla Holdings Inc Communications terminal and method
EP2742748A4 (en) 2011-08-12 2015-08-26 Intel Corp SYSTEM AND METHOD FOR UPLINK POWER CONTROL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN104025475B (zh) * 2011-10-03 2018-04-13 英特尔公司 装置到装置(d2d)通信机制
US9143984B2 (en) * 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
US8934899B2 (en) 2012-05-08 2015-01-13 Blackberry Limited Apparatus and method for high priority search on RRC state change
US20130301498A1 (en) * 2012-05-14 2013-11-14 Qualcomm Incorporated Scheme and apparatus for multirab enhancements with keeping both circuit-switched voice call and packet-switched data session alive
US9215663B2 (en) 2012-06-29 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Methods and devices for controlling uplink transmit power at an access terminal
WO2014007581A1 (ko) * 2012-07-05 2014-01-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
EP2739080B1 (en) * 2012-08-01 2018-04-11 Sun Patent Trust Wireless communication terminal device, wireless communication base station device and wireless communication method
WO2014058998A1 (en) * 2012-10-10 2014-04-17 Apple Inc. Triggering cell transition in an uplink power limited condition
WO2014091527A1 (ja) * 2012-12-14 2014-06-19 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
WO2014100952A1 (zh) * 2012-12-24 2014-07-03 华为技术有限公司 一种移动通信的方法和用户设备
JP6253071B2 (ja) * 2014-05-30 2017-12-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. D2d通信での送信電力制御方法およびデバイス
JP6554656B2 (ja) 2014-08-07 2019-08-07 サン パテント トラスト 通信装置、通信方法及び集積回路
US9510311B2 (en) 2014-10-09 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Open-loop timing and cyclic prefixes in cellular internet of things communication
US9900843B2 (en) * 2015-01-12 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Uplink power control techniques for ultra low latency in LTE devices
US10925005B2 (en) * 2016-03-25 2021-02-16 Apple Inc. Uplink power control for 5G systems
CN108282855B (zh) * 2017-01-06 2024-06-18 华为技术有限公司 上行功率控制方法及终端
JPWO2018207372A1 (ja) * 2017-05-12 2020-03-26 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018227451A1 (en) * 2017-06-15 2018-12-20 Nec Corporation Methods and devices for physical random access channel power control
JP6849062B2 (ja) * 2017-06-15 2021-03-24 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム及び通信方法
JP6946856B2 (ja) * 2017-08-23 2021-10-13 日本電気株式会社 通信システム
WO2019192708A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Client device and network access node for efficient random access procedure
CN108966332B (zh) * 2018-06-01 2021-11-16 Oppo广东移动通信有限公司 无线发射功率定制方法、装置、移动终端及计算机可读取存储介质
US11277802B2 (en) * 2019-08-22 2022-03-15 Dish Wireless L.L.C. NTN uplink power control
JP7501779B2 (ja) 2021-03-09 2024-06-18 日本電信電話株式会社 衛星通信システム、送信電力制御方法、送信電力制御装置及びプログラム
US11937185B2 (en) * 2021-08-26 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Shared transmit power control for uplink shared and control channels

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040102205A1 (en) * 2002-11-26 2004-05-27 Yi Zhang Method and apparatus for efficient processing of data for transmission in a communication system
RU2235431C2 (ru) * 1998-10-09 2004-08-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и система радиосвязи для регулирования мощности между базовой станцией и абонентской станцией
RU2004117217A (ru) * 2001-11-08 2005-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Оценка мощности с использованием взвешенной суммы символов пилот-сигнала и не пилот-сигнала
WO2006029403A1 (en) * 2004-09-09 2006-03-16 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3381783B2 (ja) * 1998-03-03 2003-03-04 日本電気株式会社 セルラシステムの送信電力制御方法、基地局装置、制御局、および移動局
BR9816101A (pt) * 1998-12-07 2002-02-05 Nokia Networks Oy Processo e sistema para realizar controle de potência em uma rede de comunicação móvel, elemento de rede e estação base
CN1192488C (zh) 2000-11-13 2005-03-09 三菱电机株式会社 便携式电话机
KR100433893B1 (ko) * 2001-01-15 2004-06-04 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속 통신시스템의전력 제어 방법 및 장치
JP4372549B2 (ja) * 2001-11-16 2009-11-25 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線通信システム
JP3958066B2 (ja) * 2002-02-21 2007-08-15 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 送信出力回路および移動体通信端末
AU2003223035B2 (en) * 2002-05-09 2008-03-20 Core Wireless Licensing S.A.R.L. HSDPA CQI, ACK, NACK power offset known in Node B and in SRNC
JP3728427B2 (ja) * 2002-05-21 2005-12-21 松下電器産業株式会社 データ送信装置及びデータ送信方法
US20070147315A1 (en) * 2003-10-16 2007-06-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Access to cdma/umts services over a wlan acccess point using a gateway node
ATE379883T1 (de) 2003-12-22 2007-12-15 Alcatel Lucent Ein verfahren zur leistungsverbesserung eines mobilen funkkommunikationssystems unter verwendung eines leistungsregelungsalgorithmus
WO2005064815A1 (en) 2003-12-29 2005-07-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement relating to communications network
US8897828B2 (en) 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
US7546136B2 (en) * 2005-04-29 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Variable transmit power control strategies for high-speed downlink packet access systems
EP1801996A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-27 Nortel Networks Limited Method for controlling transmission power on a radio channel
US8098644B2 (en) * 2006-01-18 2012-01-17 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for uplink resource allocation in a frequency division multiple access communication system
KR100964577B1 (ko) * 2006-06-02 2010-06-21 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 시스템
AR065637A1 (es) * 2007-03-07 2009-06-17 Interdigital Tech Corp Un metodo combinado de bucle abierto/bucle cerrado para controlar la potencia de enlace ascendente de una estacion movil
US20080232310A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 Shugong Xu Flexible user equipment-specified discontinuous reception
US8553594B2 (en) * 2007-03-20 2013-10-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for resource allocation within a multi-carrier communication system
WO2009058971A2 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for combined dynamically and persistently scheduled pusch in e-utra
US8644874B2 (en) * 2008-01-07 2014-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink power control for power limited terminals

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2235431C2 (ru) * 1998-10-09 2004-08-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и система радиосвязи для регулирования мощности между базовой станцией и абонентской станцией
RU2004117217A (ru) * 2001-11-08 2005-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Оценка мощности с использованием взвешенной суммы символов пилот-сигнала и не пилот-сигнала
US20040102205A1 (en) * 2002-11-26 2004-05-27 Yi Zhang Method and apparatus for efficient processing of data for transmission in a communication system
WO2006029403A1 (en) * 2004-09-09 2006-03-16 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752250C1 (ru) * 2017-12-28 2021-07-23 Бейджин Сяоми Мобайл Софтвеа Ко., Лтд. Способ и аппарат для определения потерь в тракте передачи

Also Published As

Publication number Publication date
US20210314875A1 (en) 2021-10-07
US20140099989A1 (en) 2014-04-10
EP2882236B1 (en) 2017-01-25
EP2882236A1 (en) 2015-06-10
WO2009088335A1 (en) 2009-07-16
PT2882236T (pt) 2017-03-16
DK2882236T3 (en) 2017-04-03
EP2229797A4 (en) 2013-11-13
US20100285830A1 (en) 2010-11-11
US9313751B2 (en) 2016-04-12
EP2229797B1 (en) 2014-12-31
US10104623B2 (en) 2018-10-16
PL2882236T3 (pl) 2017-07-31
JP2011509592A (ja) 2011-03-24
EP2229797A1 (en) 2010-09-22
ES2622910T3 (es) 2017-07-07
US11743832B2 (en) 2023-08-29
US20160219526A1 (en) 2016-07-28
US8644874B2 (en) 2014-02-04
US20190053167A1 (en) 2019-02-14
JP5422567B2 (ja) 2014-02-19
IL206248A0 (en) 2010-12-30
RU2010133223A (ru) 2012-02-20
IL206248A (en) 2014-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2503151C2 (ru) Управление мощностью восходящей линии связи для терминалов с ограниченной мощностью
US10299224B2 (en) Method and apparatus for transmitting power headroom report by terminal in wireless communication system
CN107580797B (zh) 无线通信系统中适配用于上行链路传输的重复等级的方法和装置
JP6599355B2 (ja) 端末と基地局との間の二重接続におけるパワーヘッドルーム報告を送信する方法および端末
US8311053B2 (en) Methods for controlling an uplink signal transmission power and communication devices
US8855700B2 (en) Uplink power control
US20210345250A1 (en) Configuration restriction for radio frequency operation for shortened transmission time interval patterns
US8068868B2 (en) Uplink power alignment estimation in a communication system
US20110080838A1 (en) Methods and Arrangements in a Mobile Telecommunication Network
US20200359419A1 (en) Power Control of Random Access in NB-IoT
EP2995114A1 (en) Power headroom reporting in adaptive tdd systems
US9961644B2 (en) Fast fading power restriction
EP2635075A1 (en) Mobile communication system, base station, and transmission power control method
US10602461B2 (en) Method for power control for supporting reduced TTI in wireless communication system, and device therefor
US20210099959A1 (en) Deriving configured output powers with overlapping durations under uplink pre-emption
WO2015068039A2 (en) Method and apparatus for transmitting and obtaining power headroom report