RU2556244C2 - Способы и устройства, обеспечивающие возможность указания отката мощности в phr в телекоммуникационной системе - Google Patents

Способы и устройства, обеспечивающие возможность указания отката мощности в phr в телекоммуникационной системе Download PDF

Info

Publication number
RU2556244C2
RU2556244C2 RU2013135464/07A RU2013135464A RU2556244C2 RU 2556244 C2 RU2556244 C2 RU 2556244C2 RU 2013135464/07 A RU2013135464/07 A RU 2013135464/07A RU 2013135464 A RU2013135464 A RU 2013135464A RU 2556244 C2 RU2556244 C2 RU 2556244C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
backoff
user equipment
power backoff
headroom report
Prior art date
Application number
RU2013135464/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013135464A (ru
Inventor
Роберт БАЛЬДЕМАЙР
Лиза БОСТРЕМ
Хеннинг ВИМАНН
Original Assignee
Телефонактиеболагет Л М 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=44120837&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2556244(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2013135464A publication Critical patent/RU2013135464A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556244C2 publication Critical patent/RU2556244C2/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
    • 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
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • 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
    • H04W52/30TPC 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
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи и предназначено для указания отката мощности, по меньшей мере, в отчете о запасе мощности в системе связи. Пользовательское оборудование (700) сконфигурировано для принятия решения относительно того, применять или нет снижение мощности, и для указания этого решения в отчете о запасе мощности, который предназначен для передачи в базовую радиостанцию (600). Базовая радиостанция (600) сконфигурирована для приема отчета о запасе мощности, и на основании указанной информации в принятом отчете о запасе мощности базовая станция узнает о дополнительном или специальном откате мощности (например, для выполнения требований SAR), который применялся и, таким образом, может отличить его от нормального отката мощности или снижения мощности. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Описанные варианты осуществления настоящего изобретения относятся, в общем, к области беспроводной связи и, в частности, к способам и устройствам, обеспечивающим возможность указания отката мощности, по меньшей мере, в отчете о запасе мощности (PHR) в системе связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В телекоммуникационной системе, такой как LTE (проект долгосрочного развития), OFDM (мультиплексирование с ортогональным разделением частот) используется в нисходящей линии связи, а расширенное OFDM с применением DFT (дискретного преобразования Фурье) (известное также под названием "множественный доступ с частотным разделением с одной несущей", SC-FDMA) - в восходящей линии связи. Таким образом, основной физический ресурс нисходящей линии связи LTE можно рассматривать как частотно-временную сетку, которая изображена на фигуре 1, где каждый ресурсный элемент соответствует одной поднесущей OFDM в одном интервале символа OFDM.
Во временной области, передачи по нисходящей линии связи LTE организованы в радиокадрах 10 мс, причем каждый радиокадр содержит десять равноразмерных подкадров длительностью Tsubframe = 1 мс (см. фигуру 2).
Кроме того, выделение ресурса в LTE обычно описывается в терминах ресурсных блоков, где ресурсный блок соответствует одному слоту (0,5 мс) во временной области и 12-ти поднесущим в частотной области. Ресурсные блоки нумеруются в частотной области, начиная с 0, от одного конца ширины полосы пропускания системы.
Передачи по нисходящей линии связи планируются динамическим образом, то есть в каждом подкадре базовая станция передает управляющую информацию, показывающую в какие терминалы и в каких ресурсных блоках передаются данные во время текущего подкадра нисходящей линии связи. Эта сигнализация управления типично передается в первых 1, 2, 3 или 4 OFDM-символах в каждом подкадре. Система с нисходящей линией связи с 3 OFDM-символами в виде управляющей области иллюстрирована на фигуре 3.
В LTE множество каналов определено такими, как физически восходящий канал управления (PUCCH) и физически восходящий общий канал (PUSCH).
Для PUCCH LTE сконфигурирован таким образом, чтобы использовать гибридный ARQ (гибридный автоматический запрос на повторение), где, после приема данных нисходящей линии связи в подкадре, мобильный терминал или пользовательское оборудование (UE), которое часто называется именно так, пытается декодировать их и отправляет отчет в базовую станцию относительно того, было ли успешным декодирование положительного подтверждения (ACK) или нет (NACK) (отрицательное подтверждение). В случае неуспешной попытки декодирования, базовая станция может повторно передавать ошибочные данные.
Сигнализация управления восходящей линии связи, передаваемая из терминала (например, UE ) в базовую станцию может включать в себя:
- подтверждения гибридного ARQ для принятых данных восходящей линии связи;
- отчеты терминала, которые относятся к условиям нисходящего канала, используемым в качестве помощи для, по меньшей мере, планирования нисходящей линии связи (которая также известна как индикатор качества канала (CQI));
- запросы планирования, показывающие, что терминал нуждается в ресурсах восходящей линии связи для передач данных по восходящей линии связи.
Если мобильный терминал не назначил ресурс восходящей линии связи для передачи данных, управляющая информация (отчеты о статусе канала, подтверждения гибридного ARQ и запросы планрования) L1/L2 (уровня 1 и/или уровня 2) передается в ресурсах восходящей линии связи (в ресурсных блоках), назначенных для управляющей информации L1/L2 восходящей линии связи по PUCCH. Для различной информации используются различные форматы PUCCH. Например, формат la/lb и 3 PUCCH используется для обратной связи гибридного ARQ, формат 2/2a/2b PUCCH для отправки отчета об условиях канала, и формат 1 PUCCH для планирования запросов. Различные форматы PUCCH описаны в стандарте LTE "Проект партнерства третьего поколения", который относится к техническим условиям 3GPP TS 36.213.
Для передачи данных в восходящей линии связи, мобильный терминал должен назначить ресурс восходящей линии связи для передачи данных по физическому восходящему общему каналу (PUSCH) (см. фигуру 4).
Средний символ одной несущей в каждом слоте используется для передачи опорного символа. Если мобильный терминал был назначен ресурсу восходящей линии связи для передачи данных и в тот же самый момент времени имел управляющую информацию для передачи, она будет передавать управляющую информацию вместе с данными по PUSCH.
Недавно был стандартизирован LTE Rel-8 (Выпуск 8), поддерживающий значение ширины полосы пропускания вплоть до 20 МГц. Однако для того, чтобы удовлетворить требования усовершенствованных систем международной мобильной связи (IMT-Advanced), 3GPP инициировал работу по LTE Rel-10. Одним из ключевых компонентов LTE Rel-10 является поддержка значений ширины полосы пропускания за пределами 20 МГц при обеспечении совместимости с предшествующими системами LTE Rel-8. Она должна также включать в себя спектральную совместимость и предполагать, что несущую LTE Rel-10, которая потенциально шире, чем 20 МГц, можно реализовать в виде ряда несущих LTE в терминале LTE Rel-8 (например, UE). Каждую такую несущую можно назвать компонентной несущей (СС). В ближайшее время при развертывании LTE Rel-10 можно ожидать, что число действующих терминалов LTE Rel-10 будет меньше по сравнению с многочисленными унаследованными терминалами LTE. Поэтому необходимо обеспечить эффективное использование широкополосной несущей также для унаследованных терминалов, то есть, чтобы можно было реализовать несущие, где унаследованные терминалы можно было бы планировать во всех частях широкополосной несущей LTE Rel-10. В данном случае агрегация несущей (CA) представляет собой способ, с помощью которого можно получить это таким образом, чтобы терминал LTE Rel-10 мог принимать несколько СС, где CC имеет или, по меньшей мере, позволяет иметь ту же самую структуру как и несущая Rel-8. CA иллюстрирована на фигуре 5. В данном случае агрегация несущей (CA) представляет собой способ, с помощью которого можно получить это таким образом, чтобы терминал LTE Rel-10 мог принимать несколько СС, где CC имеет или, по меньшей мере, позволяет иметь ту же самую структуру, как и несущая Rel-8. CA изображена на фигуре 5.
Число агрегированных СС, а также ширина полосы пропускания отдельной СС, могут быть различными для восходящей линии связи и нисходящей линии связи. Симметричная конфигурация относится к случаю, где число СС нисходящей линии связи и восходящей линии связи является одинаковым, тогда как ассиметричная конфигурация относится к случаю, где число СС является различным. Следует отметить, что число СС, сконфигурированных в зоне обслуживания соты, может отличаться от числа СС, которое видит или использует терминал: терминал может, например, поддерживать больше СС нисходящей линии связи, чем СС восходящей линии связи даже в том случае, если сеть сконфигурирована с одинаковым числом СС восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
СС также называются сотами или/и обслуживающими сотами. В LTE-сети компонентные несущие, агрегированные с помощью терминала, обычно обозначают первичную соту (PCell) и вторичные соты (SCells). Термин "обслуживающая сота" содержит PCell и SCells. PCell представляет собой специфический терминал и считается "более важной" благодаря тому, что сигнализация управления и другая важная сигнализация типично обрабатывается посредством PCell. СС, сконфигурированная как PCell, представляет собой первичную СС, тогда как все другие компонентные несущие представляют собой вторичные СС.
LTE также поддерживает управление мощностью восходящей линии связи. Управление мощностью восходящей линии связи используется как по PUSCH и по PUCCH. Цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность того, чтобы мобильный терминал передавал с достаточно высокой мощностью, но не с слишком высокой мощностью, поскольку последняя может увеличить интерференцию для других пользователей в сети. В обоих случаях можно использовать параметризованный контур без обратной связи, в сочетании с механизмом контура с обратной связью. Грубо говоря, часть контура без обратной связи используется для того, чтобы установить точку работы, вокруг которой работает компонент контура с обратной связью. Можно использовать различные параметры (цели и "факторы частичной компенсации") для пользователя и плоскость управления. Для дальнейшего описания управления мощностью по PUSCH и PUCCH смотри разделы 5.1.1.1 и 5.1.2.1, соответственно, процедуру физического уровня 3GPP TS 36.213.
Для того чтобы управлять мощностью восходящей линии связи (UL) мобильного терминала или UE базовая станция или eNB, который также называется усовершенствованным Узлом В, использует команды управления мощностью передачи (ТРС), которые предписывают UE изменять свою мощность передачи аккумулированным или абсолютным способом. В LTE Rel-10 управление мощностью UL осуществляется с помощью СС. Как и в Rel-8/9, управление мощностью PUSCH и PUCCH является раздельным. В LTE Rel-10 управление мощностью PUCCH будет применяться только к первичной СС, поскольку она является только СС UL, сконфигурированной для переноса PUCCH.
Следует отметить, что поскольку команды ТРС не имеют никаких битов ACK/NACK, eNB не может гарантировать, что они приняты UE, и поскольку UE может неправильно декодировать физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) и считать/предполагать, что оно приняло команду ТРС, подсчет использованных команд ТРС нельзя использовать для оценки достоверной текущей выходной мощности, подаваемой из UE. UE может также автономно компенсировать свой уровень мощности (на основании оценок потерь в тракте передачи), и эта регулировка неизвестна базовой станции eNB. По этим двум причинам базовой станции eNB необходимо регулярно принимать отчеты PHR (отчет о запасе мощности) для того, чтобы принимать компетентные решения относительно планирования и управлять мощностью UE UL.
Например, в Rel-8/9 базовая станция eNB конфигурирует максимальную выходную мощность UE. Поскольку UE имеет возможность делать откаты мощности, фактическая мощность передачи UE может отклоняться от сконфигурированной мощности. UE конфигурируется или адаптируется с возможностью выбора значения, обозначенного здесь как Pcmax, которое представляет собой фактическую максимальную мощность передачи после отката мощности, и которое можно использовать для вычисления запаса мощности, оставшегося в UE.
UE разрешается выполнять откат своей мощности передачи для гарантии того, что внеполосные излучения не будут превышать специфических максимальных значений. Эту операцию отката можно также использовать в других версиях или в других системах/технологиях, а также для гарантии того, что внеполосное излучение не превысит специфических максимальных значений. Соответствующее разрешенное снижение мощности называется снижением максимальной мощности (MPR) и дополнительным MPR (А- MPR). UE разрешается выполнять откат своей мощности передачи на определенное значение, вплоть до MPR+А-MPR, но UE не требуется выполнять откат до тех пор пока, оно удовлетворяет требованиям внеполосных излучений. Максимальное снижение мощности, разрешенное для UE при специфическом развертывании с использованием специфической схемы модуляции и кодирования (MCS) и ряда ресурсных блоков, определено, например, в таблицах 3GPP TS 36.101. Однако таблицы только определяют максимально разрешенные значения, и, таким образом, базовая станция eNB не знает точное значение применяемого MPR/A-MPR.
В Rel-10 базовая станция eNB конфигурирует максимальную выходную мощность каждой отдельной СС. Аналогично тому, как была выбрана Pcmax с помощью UE в Rel-8/9, UE выбирает Pcmax,с для каждой СС, которую она использует для вычисления запаса мощности для ассоциированной СС. Pcmax,с представляет собой фактическую максимальную мощность передачи для специфической СС, сконфигурированной с помощью UE в специфическом интервале времени передачи (TTI). Она устанавливается в пределах интервала с верхней границей, ограниченной максимальным значением класса мощности UE и максимальной мощности СС, сконфигурированной с помощью базовой станции eNB, и с нижней границей, определенной с учетом максимального снижения мощности (MPR/A-MPR).
Наряду с откатом мощности, который удовлетворяет требованиям для внеполосных излучений, также конфигурируется/адаптируется UE для того, чтобы выполнить требования, касающиеся специфической нормы поглощения (SAR), которые также касаются того, что UE может выполнить откат своей мощности передачи (возможно помимо откатов, выполненных для удовлетворения требования для внеполосных излучений). Это может возникнуть в случае, когда UE поддерживает технологии LTE и WCDMA (широкополосный множественный доступ с кодовым разделением) и работает одновременно с двумя технологиями радиодоступа. Поэтому в 3GPP было решено, что UE LTE Rel-10 могут выполнять дополнительный откат мощности в целях так называемого "управления мощностью". Это содержит, но не ограничивается SAR, который относится к откату мощности. Было также решено, что UE при выполнении такого отката мощности будет отражать его в вычислении Pcmax и/или Pcmax,c.
В результате, это дополнительное снижение мощности будет отражено в отчете Pcmax и/или Pcmax,c, а также в отчетах PHR (смотри следующий раздел).
Как описано ранее, в LTE Rel-8 базовая станция может конфигурировать UE для того, чтобы периодический отправлять отчеты PHR или в случае, когда изменение потерь в тракте передачи превышает определенный сконфигурированный и/или предварительно определенный порог. Отчеты PHR показывают, сколько мощности передачи осталось у UE для подкадра 1, то есть разность между фактической максимальной мощностью передачи UE (Pcmax,с или Pcmax) и предполагаемой требуемой мощностью. Значение из этого отчета находится в диапазоне 40 - -23 дБ, где отрицательное значение показывает, что UE не имеет достаточной мощности для проведения передачи.
Базовая станция eNB может использовать отчет PHR в качестве входного для планировщика. Например, на основании имеющегося запаса мощности, планировщик базовой станции eNB сконфигурирован с возможностью принятия решения относительно подходящего числа физических ресурсных блоков (PRB) и хорошей, подходящей, адекватной MCS, а также подходящей регулировки мощности передачи (команды ТРС). При агрегации несущая базовая станция eNB будет выполнять такую оценку в расчете на СС UL, так как управление мощностью выполняется в расчете на СС, согласно решениям RAN1.
Поскольку она имеет управление мощность UL в расчете на СС и отдельная для PUSCH и PUCCH, это будет также отражено в отчетности PHR. В Rel-10 UE будет вычислять одно значение Pcmax,с в расчете на СС и также вычислять отдельный запас мощности в расчете на СС. Для Rel-10 можно использовать, по меньшей мере, два типа отчетов PHR мощности:
- Отчет PHR 1-го типа - вычисляется как: P_cmax,c минус мощность PUSCH: (P_cmax,c - P_PUSCH);
- Отчет PHR 2-го типа - вычисляется как: P_cmax,c минус мощность PUCCH минус мощность PUSCH: (P_cmax,c - P_PUCCH - P_PUSCH).
Вторичные СС могут также отправлять отчет PHR 1-го типа, поскольку они не сконфигурированы для PUCCH. Первичная СС может передавать отчеты PHR как 1-го типа, так и 2-го типа. Отчеты PHR 1-го типа и 2-го типа можно отправлять в одном и том же подкадре или в отдельных подкадрах.
В Rel-10 отчет PHR для одной СС может передаваться на другой СС. Это позволяет отправлять отчет относительно быстрых изменений потерь в тракте передачи на одной или более СС, как только терминал предоставил ресурсы PUSCH на любой активизированной СС UL. Более конкретно, изменение потерь в тракте передачи на более чем dl-PathlossChange дВ по любой активизированной СС, может запускать отчеты PHR для всех активизированных СС независимо от того, имеется ли в наличие или нет действующий грант PUSCH для СС. Все отчеты PHR могут передаваться вместе в одном и том же элементе управления (СЕ) МАС в одном и том же подкадре на одной и той же СС. Эта СС может представлять собой любую СС, для которой терминал предоставил ресурсы PUSCH. В Rel-10 все PHR, которые будут отправляться в специфическом подкадре, можно включить в один и тот же СЕ МАС и передать на одной из активизированных СС UL. Максимум существует один отчет PHR или расширенный СЕ МАС PHR в расчете на TTI.
Помимо отчета PHR может существовать отчет Pcmax,c в расчете на СС, сообщающий о фактической максимальной мощности передачи UE, обозначенной Pcmax,c в 3GPP TS 36.213. Как объяснено выше, на значение Pcmax,c влияет на снижения мощности UE из-за требований для внеполосных излучений (MPR/A-MPR) или требований для SAR (управления мощности). Значение Pcmax,c, которое отправляется помимо значения PHR, дает возможность сети или сетевым узлам (например, базовой станции) оценить причину изменения запаса мощности, то есть вызвана ли она изменением имеющейся мощности передачи (Pcmax,c) или изменением потерь в тракте передачи и ошибками команды ТРС.
В Rel-10 Pcmax,c включена в тот же самый расширенный CE MAC PHR в качестве ассоциированного PHR.
Расширенный СЕ МАС (управление доступом к среде) PHR определен в Rel-10 3GPP TS 36.321. Пример этой структуры показан на фигуре 6 для определений включенных областей, которые относятся к 3GPP TS 36.321. Используемые сокращения, например, R, V, также определены в 3GPP TS 36.321.
В Rel-10 передать отчет о PHR можно для всех сконфигурированных и активизированных СС. Это означает, что некоторые СС, передающие отчет о PHR могут не иметь действующий грант UL в TTI, где предоставляется отчет о PHR. Затем они будут использовать контрольный формат PUSCH и/или PUCCH для предоставления отчета о так называемом виртуальном/контрольном формате PHR. Эти контрольные форматы определены в 3GPP TS 36.213.
Расходы на передачу отчетов можно уменьшить за счет пропускания отчетов Pcmax,c для СС, для которых не был предоставлен действительный грант UL. Следует отметить, что отчет Pcmax,c, вычисленный для контрольного формата необязательно содержит какую-либо новую/выгодную информацию для сети.
Сейчас в RAN2 (радиопротоколы 2-го уровня LTE сети радиодоступа) обсуждается то, как снижение мощности, которое относится к требованиям для SAR (и, в общем, для управления мощностью), будет влиять на передачу отчетов о запасе мощности.
Как объяснено ранее, для Rel-10 дополнительный откат мощности будет включен в значение Pcmax,c, отчет о котором был передан вместе с ассоциированном PHR для специфической СС.
Поскольку значение Pcmax,c будет затем зависеть от двух неизвестных факторов: MPR+A-MPR и дополнительного уменьшения мощности управления мощностью, невозможно получить для eNB то, какой MPR/A-MPR использовался, посмотрев на переданный отчет о Pcmax,c и ассоциированном PHR. Другими словами, дополнительная информация, полученная путем однозначной передачи отчета о Pcmax,c, в LTE Rel-10 частично исчезает из-за дополнительного отката мощности.
Это является проблематичным, так как важно, чтобы сетевой узел (сетевые узлы) (например, базовая станция eNB) могла отслеживать поведение MPR A-MPR для того, чтобы оптимизировать адаптацию и планирование линии связи. Дополнительный откат мощности добавляет некоторый "шум" в отчеты Pcmax,c, делая его даже еще более трудным для выполнения слежения за MPR/A-MPR.
Следует отметить, что поскольку не всегда можно применить уменьшение SAR (управления мощностью), было бы полезным для базовой станции eNB знать о том, из каких отчетов PHR его можно использовать для получения MPR/A-MPR. В настоящее время отсутствует способ, по которому бы eNB узнало это и предполагало бы о том, какая часть уменьшения мощности, учитываемая в Pcmax,c, не допустима в виду того, что только диапазоны (таблица) определены в 3GPP TS36.101, как описано ранее.
В современном проекте 3GPP R4-104779, озаглавленном "Отчет о запасе мощности для Re.10", обсуждается уменьшение мощности благодаря SAR. В этом уровне технике раскрыто, что UE включает в себя помимо Pcmax,c откат SAR в значении запаса мощности.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, задача примерных вариантов осуществления состоит в том, чтобы решить, по меньшей мере, вышеупомянутые проблемы и предложить способы и устройства (например, UE и/или базовую станцию), которые позволяют информировать базовую станцию относительно того, что (дополнительное) снижение мощности использовалось/применялось UE для того, чтобы достигнуть оптимизации сети, исходя, по меньшей мере, из адаптации и планирования линии связи.
Таким образом, согласно аспекту примерных вариантов осуществления, по меньшей мере, некоторые из вышеизложенных проблем решены посредством способа, который используется в пользовательском оборудовании для предоставления отчетов о запасе мощности в базовую станцию радиостанцию в телекоммуникационной системе, причем способ содержит этапы, на которых, принимают решение относительно применения отката мощности; показывают в отчете о запасе мощности применение отката мощности; и отправляют в базовую радиостанцию отчет о запасе мощности, показывающий, что откат мощности был применен пользовательским оборудованием.
Согласно дополнительному аспекту примерных вариантов осуществления, по меньшей мере, некоторые из выше изложенных проблем решены посредством способа, который используется в базовой радиостанции в телекоммуникационной системе, причем способ содержит этапы, на которых: принимают отчет о запасе мощности из пользовательского оборудования и определяют из принятого отчета о запасе мощности, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием.
Согласно другому аспекту примерных вариантов осуществления, дополнительно раскрыто пользовательское оборудование для передачи отчетов о запасе мощности в базовую радиостанцию для управления мощностью в телекоммуникационной системе, причем пользовательское оборудование содержит устройство обработки, сконфигурированное для принятия решения относительно применения отката мощности; блок обработки дополнительно сконфигурирован для указания в отчете о запасе мощности применение отката мощности; и приемопередатчик, сконфигурированный для отправки в базовую радиостанцию отчета о запасе мощности, показывающее то, что откат мощности был применен пользовательским оборудованием.
Согласно еще одному примерных вариантов осуществления дополнительно раскрыто базовая радиостанция в телекоммуникационной системе, причем базовая радиостанция содержит: приемопередатчик, сконфигурированный для приема отчета о запасе мощности из пользовательского оборудования; блок обработки, сконфигурированный для определения из принятого отчета о запасе мощности того, был ли применен откат мощности пользовательским оборудованием.
Согласно примерному варианту осуществления, пользовательское оборудование (UE) использует существующий бит отчета о запасе мощности для того, чтобы информировать (или указывать в) сетевой узел (например, базовую станцию или базовую станцию eNB) о том, что дополнительное уменьшение мощности (то есть за исключением MPR, A-MPR и ΔΤС) применялось для значения Pcmax,c или Pcmax, о которых сообщалось в заданном TTI. Это позволяет базовой станции определить/узнать о том, можно ли использовать (специфический) отчет PHR для получения и обучения об ожидаемом MPR/A-MPR UE.
Следует отметить, что в настоящее время не решено/неизвестно относительно того, будет ли примяться откат мощности в расчете на компонентную несущую или в расчете на UE. В зависимости от того, какое выбрано решение, в одном примерном варианте осуществления указание может иметь место один раз из расчета на TTI, где сообщается о PHR. Другой вариант осуществления должен иметь указания для каждого отдельного относительно запаса мощности или значения Pcmax,c, о котором сообщается в данном TTI.
Согласно дополнительному варианту осуществления, если отчет о снижении мощности SAR (управления мощностью) должен передаваться в виде отдельного элемента, то бит в расширенном PHR можно использовать для того, чтобы информировать базовую станцию, которая ожидает такой элемент в том же самом подкадре.
Преимущество вариантов осуществлений заключается в том, что базовая радиостанция может узнать посредством этого указания об откате мощности в отчете PHR то, когда она может использовать повторный PHR для оценки влияния, например, схемы модуляции и кодирования и ряда комбинаций ресурсных блоков на доступную мощность передачи пользовательского оборудования.
Дополнительное преимущество вариантов осуществления заключается в том, что базовая радиостанция может отслеживать и/или узнавать о MPR/A-MPR (снижение максимальной мощности/дополнительное MPR)-поведении UE для того, чтобы оптимизировать адаптацию и планирование линии связи.
Еще одно преимущество вариантов осуществления заключается в том, что базовая радиостанция может отличить между, по меньшей мере, двумя типами откатов мощности в сети и принять решение на основании указания относительно того, как использовать представленные в отчете значения.
Другие цели, преимущества и новые признаки изобретения станут понятными из нижеследующего подробного описания изобретения совместно с чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фигура 1 - упрощенная схема физического ресурса нисходящей линии связи LTE.
Фигура 2 показывает упрощенную структуру временной области LTE.
Фигура 3 - упрощенная структура подкадра нисходящей линии связи.
Фигура 4 изображает упрощенное назначение ресурса PUSCH.
Фигура 5 - схема, иллюстрирующая пример агрегации многочисленных компонентных несущих в LTE.
Фигура 6 иллюстрирует уровень техники расширенного СЕ МАС PHR, как описано в 3GPP TS 36.321.
Фигура 7 иллюстрирует примерный вариант осуществления, где Р-бит в первом актете устанавливается на "1" для того, чтобы показать, что был применен откат мощности.
Фигура 8 показывает другой примерный вариант осуществления, где Р-бит подзаголовка МАС используется для того, чтобы показать, что был применен откат мощности.
Фигура 9 показывает примерный вариант осуществления, где Р-бит в каждом актете Pcmax,c устанавливается на "1" для того, чтобы показать, что откат мощности был применен, по меньшей мере, для этой несущей.
Фигура 10 показывает другой примерный вариант осуществления, где Р-бит устанавливается на "1" для того, чтобы показать, что был применен откат мощности, и где Т-бит устанавливается на "1" для того, чтобы показать, что применяемый откат мощности превышает определенный порог.
Фигура 10А: таблица 1: пример Р и Т битов, которые используются для кодирования четырех различных значений отката. Кодовая точка "00" может, например, показывать, что откат мощности не превысил "значение 0 отката"; кодовая точка "01" может показывать, что откат мощности не превысил "значение 1 отката"; и т.д.
Фигура 11 изображает примерную реализацию в UE примерного варианта осуществления, где один бит в СЕ МАС используется для того, чтобы указать дополнительный откат мощности.
Фигура 12 иллюстрирует другую примерную реализацию в UE примерного варианта осуществления, где один бит на Pcmax,c или октет РН используется для того, чтобы указать дополнительный откат мощности.
Фигура 13 - упрощенная схема, иллюстрирующая примерную беспроводную телекоммуникационную систему, в которой можно применить примерные варианты осуществления.
Фигура 14 - схема, иллюстрирующая последовательность операций алгоритма способа, который выполняется в UE согласно примерным вариантам осуществления.
Фигура 15 - схема, иллюстрирующая последовательность операций алгоритма способа, который выполняется в базовой станции согласно примерным вариантам осуществления.
Фигура 16 иллюстрирует блок-схему примерного UE в соответствии с примерными вариантами осуществления.
Фигура 17 иллюстрирует блок-схему примерной базовой станции в соответствии с примерными вариантами осуществления.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В примерных вариантах осуществления описаны различные способы указания в базовой радиостанции, например, в базовой станции eNB, которая выполняла дополнительный откат мощности в UE, например, для выполнения требований SAR в дополнение к откату регулярной мощности, такой как, например, MPR/A-MPR и/или ATC и которая влияла на фактическую мощность передачи СС UL, которые используют UE. Отчет об этой мощности передачи (Pcmax,c) можно передать с помощью СС в eNB как часть отчета о запасе мощности.
Следует отметить, что тип отката мощности, который указывается в соответствии с одним или несколькими примерными вариантами осуществления, может представлять собой любой тип дополнительного отката мощности. Варианты осуществления не ограничивают тип или причину для управления мощностью, которая в любом случае рассматривается как "регулярная" или "дополнительная". Следовательно, это позволяет базовой радиостанции отличить, по меньшей мере, два типа откатов мощности в сети и принять решение на основании указания относительно того, как использовать значения, переданные в отчете (запас по мощности и/или Pcmax,c).
Примеры, где можно применить примерный способ, служат для того, чтобы показать откат мощности, вызванный требованиями SAR или другие типы дополнительного отката мощности, применяемые UE. Показанный откат может быть также ограничен пороговым значением, то есть можно установить указания, если дополнительный откат мощности превышает или падает ниже некоторого значения. Этот порог может быть жестко закодированным/предварительно определенным, выбранным, отобранным или выбранным UE или сконфигурированным одним или несколькими сетевыми узлами или установки некоторым способом, не приведенным здесь.
В примерных вариантах осуществления бит, используемый для указания отката мощности, обозначен Р, но варианты осуществления не будут ограничены этим обозначением или любыми другими обозначениями, используемыми в примерах, приведенных ниже. В примерных вариантах осуществления, которые приведены ниже, Р бит устанавливается на предварительно определенное значение, например, на "1" для того, чтобы показать, что был применен дополнительный откат мощности. Следует отметить, что примерные варианты осуществления будут действительными также в случае, если предварительно определенное значение "0" используется для того, чтобы показать, что был применен откат мощности.
ледует отметить, что различные примерные варианты осуществления описаны здесь путем ссылки на конкретные примерные сценарии. В частности, варианты осуществления описаны в неограничивающем общем контексте по отношению к передаваемым отчетам о запасе мощности в системе с несколькими несущими, которая основана на концепции LTE (например, усовершенствованной LTE). Следует отметить, что варианты осуществления не ограничены LTE, но могут быть применимы в других беспроводных системах, например, WIMAX, или WCDMA (3G), или WLAN, или в комбинации технологий доступа, в которой можно передавать отчетность о запасе мощности. Кроме того, примерные варианты осуществления не ограничены системой с несколькими несущими, хотя следующие ниже примерные варианты осуществления будут описаны по отношению к системе LTE с несколькими несущими.
Согласно варианту осуществления откат мощности указан в октете битовой карты расширенного СЕ МАС PHR. Например, в настоящее время в расширенном СЕ МАС PHR Rel-10 в битовой карте имеется один резервный бит (R), показывающий, какие компонентные несущие, с помощью которых передается отчет о PHR на этой СЕ МАС (см. фигуру первый октет на фигуре 6). Согласно примерному варианту осуществления (см. фигуру 7) этот бит можно установить на предварительно определенное значение, например, на "1" для того, чтобы показать, что был применен откат мощности. В этом примерном варианте осуществления предполагается, что откат мощности влияет на все значения Pcmax,c или на поднабор из них. Как упомянуто ранее, бит можно установить на "0" вместо "1" с той же целью, чтобы показать, что откат мощности был применен UE.
Согласно другому варианту осуществления (см. фигуру 8) откат мощности указан в подзаголовке МАС. В подзаголовке МАС, используемом расширенном СЕ МАС PHR, имеются два резервных бита. Каждый из этих битов можно использовать в качестве индикатора отката мощности в соответствии с примерным вариантом осуществления. Этот бит можно установить на предварительно определенное значение, например, на "1" для того, чтобы показать, что был применен откат мощности. В этом варианте осуществления можно предположить, что откат мощности влияет на все значения Pcmax,c и поднабор из них.
Следует отметить, что этот вариант осуществления можно также применить к СЕ МАС PHR, существующему в версии Rel-8/9 спецификации 3GPP TS36.321. Следовательно, UE может отправлять PHR в расширенном СЕ МАС PHR или в "типичном" или "обычном" СЕ МАС PHR или в подзаголовке МАС, используемом расширенным СЕ МАС PHR.
Согласно другому варианту осуществления (см. фигуру 9) откат мощности указывается на основании Pcmax или Pcmax,c. В качестве примера, каждый октет Pcmax,c расширенного СЕ МАС PHR, определенного в 3GPP TS36.321, содержит два резервных бита. Один из них можно использовать в качестве индикатора отката мощности в соответствии с примерным вариантом осуществления. Этот бит можно установить на предварительно определенное значение, например, на "1", чтобы показать, что был применен откат мощности. В этом варианте осуществления можно предположить, что откат мощности влияет только на значение Pcmax,c с битом указания, установленным на предварительно определенное значение.
Поскольку каждый Pcmax,c ассоциируется с октетом PHR, в другом варианте осуществления можно использовать один резервный бит октета PHR для указания отката мощности. Этот вариант осуществления можно применить также к СЕ МАС PHR, существующему в версии Rel-8/9 спецификации 3GPP TS36.321.
В другом варианте осуществления должен использоваться любой резервный бит, который будет идентифицирован в стандартах для того, чтобы показать, что имел место откат мощности. Использование более чем одного бита (например, битовое поле) позволит обеспечить даже указание отката в расчете на одну СС.
В другом примерном варианте осуществления (см. фигуру 10) можно показать с помощью двух отдельных битов, что:
1) имел место откат мощности; и
2) откат превысил определенный порог.
Затем один бит можно установить на предварительно определенное значение, например, на "1" для того, чтобы показать, что был применен откат мощности. Другой бит можно дополнительно установить на предварительно определенное значение, например, на "1" для того, чтобы показать, что был превышен определенный/сконфигурированный порог. Эти два бита, которые используются для указания, могут представлять собой два резервных бита существующего расширенного СЕ МАС PHR или СЕ МАС PHR в любой комбинации. Эти два бита можно также объединить для того, чтобы обеспечить более избирательное указание применяемого отката мощности, например, на применяемом откате можно показать одну из четырех кодовых точек, и эти три кодовые точки могут показать увеличение уровней применяемого отката. Границы между уровнями можно сконфигурировать или жестко закодировать. В качестве примера смотри таблицу 1 на фигуре 10А.
Примерный вариант осуществления можно реализовать путем объединения варианта осуществления, описывающего, что указание отката мощности можно выполнить в октете битовой карты расширенного СЕ МАС PHR с вариантом осуществления, описывающего, что указание отката мощности выполнено, исходя из Pcmax,c. Затем бит битовой карты (Р на фигуре 7) будет показывать, что дополнительный откат мощности был применен для этого UE, и бит для каждого отчета Pcmax,c (Р на фигуре 9) будет использоваться для того, чтобы показать, к каким отчетом Pcmax,c это применимо или какие Pcmax,c сообщают о том, что имеют откат выше некоторого порогового значения.
Эту комбинацию битов можно также использовать для указания интервала для специфического значения или диапазона значений аналогичного отката.
Согласно вышеописанным примерным вариантам осуществления UE представляет собой, например, мобильный терминал или любой подходящий терминал, который сконфигурирован для принятия решения относительно применения мощности отката, то есть (дополнительного снижении мощности), и UE дополнительно сконфигурировано или адаптировано для указания в одном или нескольких отчетах PHR применения мощности отката. UE таким образом сконфигурировано и адаптировано для отправки PHR в базовую станцию (eNB). Базовая станция может представлять собой обслуживающую базовую станцию. Базовая станция (eNB) сконфигурирована для приема отчета PHR из UE, и eNB дополнительно сконфигурирован для определения на основании принятого отчета PHR относительно того, применило ли UE откат мощности. Указание того, что дополнительный или специальный откат мощности выполнялся/применялся UE, и также того, когда он выполнялся/применялся и причину его применения, передается в базовую станцию или базовую станцию eNB. То есть базовая станция узнает о том, когда была применена "дополнительный" или "специальный" откат мощности (например, для выполнения требований SAR) и таким образом может отличить его от "обычного" отката мощности или снижения мощности (например, MPR, A-MPR) или от того, был ли применен откат мощности UE в результате управления мощностью, когда откат мощности влиял на фактическую мощность передачи, используемую UE. Это является преимуществом, так как без этого указания она (базовая станция) не узнает о нем и только получать результирующий отчет о PHR, содержащий значение(я) запаса мощности и, если требуется, значение(я) Pcmax,(c).
К тому же, если для специфических типов откатов мощности используется только указание отката мощности, то эта информация будет даже более ценной для eNB. Например, если стандарт предписывает только это указание для отката мощности, что обусловлено другой причиной, чем MPR/A-MPR, базовая станция eNB может преимущественно использовать это указание для того, чтобы узнать, когда можно использовать переданный отчет PHR для оценки влияния комбинаций MCS и RB на доступную мощность передачи. Эту информацию может использовать сеть (eNB) для отслеживания поведения MPR/A-MPR для того, чтобы оптимизировать адаптацию и планирование линии связи.
Кроме того, если указание отката мощности зависит от определенного порога отката мощности, eNB может узнать о том, был или нет значительный откат мощности. На основании этого базовая станция может оценить, можно ли еще использовать отчет о запасе мощности для всех или для некоторых СС для оценки MPR/A-MPR использованных комбинаций MCS и RB, что является дополнительным преимуществом.
Как описано ранее, UE или мобильный терминал адаптирован для информирования, указания в базовой станции применения отката мощности. На фигуре 1 иллюстрирована примерная реализация в UE примерного варианта осуществления, где используется один бит в СЕ МАС для указания дополнительного отката мощности, для UE и для всех отдельных вторичных сот Scells. Как показано в этом примере, UE запускается при получении значений PHR и значений Pcmax,c из нижних уровней и создает элемент управления МАС. Затем выполняется проверка относительно того, применяло ли UE в определенном TTI дополнительный откат мощности. Если принимается решение "Да", то Р-бит устанавливается на "1", с другой стороны, если принимается решение "Нет", то Р-бит устанавливается на "0".
На фигуре 2 изображена другая примерная реализация в UE, где один бит на Pcmax,c или октет РН используется для указания дополнительного отката мощности отдельно для каждой Scell. Как показано в этом примере, UE начинает свою работу при получении значений PHR и значений Pcmax,c из нижних уровней и создает элемент управления МАС. Затем выполняется проверка того, применяло ли UE в определенном TTI дополнительный откат мощности, и для значения Pcmax,c. Если принимается решение "Да", то Р-бит устанавливается на "1", в противном случае, если принимается решение "Нет", то Р-бит устанавливается на "0".
На фигуре 13 изображена упрощенная схема, иллюстрирующая примерную беспроводную телекоммуникационную систему, в которой можно применить примерные варианты осуществления. В общем, и как ранее описано, UE конфигурируется и адаптируется для принятия решения относительно применения мощности отката, то есть (дополнительного) снижения мощности, и UE дополнительно конфигурируется и адаптируется для указания в одном или нескольких отчетах PHR применения мощности отката. UE дополнительно конфигурируется и адаптируется для отправки PHR в базовую станцию (eNB). Базовая станция может представлять собой обслуживающую базовую станцию. Базовая станция (eNB) конфигурируется для приема отчета PHR из UE, и eNB дополнительно конфигурируется для приема отчета PHR из UE, и eNB дополнительно конфигурируется для определения на основании принятого отчета о PHR относительно того, применяло ли UE откат мощности. Базовая станция будет иметь представление о том, когда была применена "дополнительный" или "специальный" откат мощности в результате управления мощностью, например, для выполнения требований SAR, когда откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, которая используется UE, или в результате управления мощности в дополнение к любому откату мощности, который применяется UE для MPR/A-MPR, и таким образом базовый радиус станции может отличить от "нормального" отката мощности или снижения мощности (например, MPR/A-MPR). Как описано ранее, UE, согласно варианту осуществления, конфигурируются для использования существующего бита отчета о запасе мощности для информирования или указания в сетевом узле, например, в базовой станции или в базовой станции eNB того, что дополнительное снижение мощности, т.е. отличное от MPR/A-MPR и ΔTC, применялось к значениям к Pcmax,c или Pcmax, о которых сообщалось в заданном TTI. Это позволяет базовой станции определить, можно ли использовать (специфический) отчет PHR для того, чтобы получить и узнать ожидаемый MPR/A-MPR UE.
На фигуре 14 изображены основные этапы, выполняемые UE в соответствии с ранее описанными вариантами осуществления. Основные этапы, выполняемые UE, и различные варианты осуществления повторяются снова ради ясности изложения.
Как показано на фигуре 14, процедура или способ, предназначенные для использования в UE для передачи отчетов о запасе мощности в базовую радиостанцию или eNB с целью управления мощностью, содержит этапы, на которых:
(141) принимают решение относительно применения отката мощности;
(142) показывают в отчете о запасе мощности применение отката мощности; и
(143) отправляют в базовую радиостанцию отчет о запасе мощности, показывающий, что откат мощности применялся UE.
Согласно варианту осуществления UE показывает в отчете о запасе мощности применение запаса мощности в результате управления мощностью в дополнение к указанию в том же самом отчете о запасе мощностью максимальной мощности передачи, используемой UE.
Согласно другому варианту осуществления UE отправляет отчет о запасе мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности (в расширенном СЕ МАС PHR) или в СЕ МАС PHR, и указание о применении отката мощности выполняется в расширенном СЕ МАС PHR или в СЕ МАС PHR или в подзаголовке МАСН, который используется расширенным СЕ МАС PHR.
Согласно другому варианту осуществления UE показывает откат мощности, который представляет собой дополнительный откат мощности, применяемый UE во временном интервале передачи (TTI).
В другом варианте осуществления UE выполняет указание путем установки резервного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1", когда UE принимает решение применить откат мощности. UE может дополнительно показывать в отчете о запасе мощности то, что откат мощности превысил определенный порог отката мощности за счет установки дополнительного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1".
Согласно еще одному варианту осуществления UE показывает применение отката мощности каждый раз, когда максимальная мощность передачи, используемая UE, показывается в сообщении о запасе мощности.
Согласно еще одному варианту осуществления UE показывает применение отката мощности в результате управления мощностью, когда откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую UE.
Согласно еще одному варианту осуществления UE показывает применение отката мощности в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, который применяется MPR/A-MPR UE.
Дополнительные этапы или добавленные этапы, выполняемые UE, были уже раскрыты ранее и еще раз не повторяются.
На фигуре 15 изображены основные этапы, выполняемые базовой радиостанцией, в соответствии с ранее описанными вариантами осуществления. Ради ясности изложения основные этапы, выполняемые базовой станцией или eNB и различные варианты осуществления повторяются снова.
Как показано на фигуре 15, основные этапы, выполняемые базовой радиостанцией, представляют собой этапы, на которых:
(151) принимают отчет о запасе мощности из UE;
(152) определяют из принятого отчета о запасе мощности, был ли принят откат мощности пользовательским оборудованием.
Согласно варианту осуществления базовая радиостанция определяет из принятого отчета о запасе мощности, был ли принят откат мощности UE в результате управления мощностью и дополнительно определяет из отчета максимальную мощность передачи, используемую UE.
Согласно другому варианту осуществления базовая радиостанции определяет, установлен ли резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение "1". Согласно еще одному варианту осуществления базовая радиостанции также определяет, установлен ли дополнительный резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, "1", показывающее, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности.
Согласно еще одному варианту осуществления базовая радиостанция определяет, представляет ли собой откат мощности дополнительный откат мощности, применяемый UE в TTI.
Согласно другому варианту осуществления базовая радиостанция определяет, был ли принято откат мощности UE в результате управления мощностью, когда откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую UE.
Согласно дополнительному варианту осуществления базовая радиостанция определяет, был ли принят откат мощности UE в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, применяемого пользовательским оборудованием для максимального снижения мощности, MPR и дополнительной MPR (A-MPR).
Согласно еще одному варианту осуществления базовая радиостанция принимает отчет о запасе мощности в расширенном СЕ МАС PHR или СЕ МАС PHR. Если откат мощности применялся UE, такое указание принимается базовой радиостанцией в расширенном СЕ МАС PHR, или СЕ МАС PHR или в подзаголовке МАС, который используется СЕ МАС PHR.
Таким образом, базовая радиостанция или eNB сможет отличить (систематическое) снижение MPR/A-MPR, которое относится к откатам мощности из-за, например, непредсказуемого управления мощностью, которое относится к снижениям мощности и, следовательно, eNB будет адаптировать линию связи более эффективным способом, то есть производительность адаптации линии связи улучшается по сравнению с производительностью в случае, если eNB не может отличить MPR/A-MPR.
На фигуре 16 изображена схема примерных компонентов UE 700. Как изображено, UE 700 может включать в себя одну или несколько антенн (показана только одна антенна) 730, приемопередатчик 705, блок 710 обработки, память 715, входное устройство (входные устройства) 720, выходное устройства (выходные устройства) 725 и шину 730. Антенна 730 может включать в себя одну или более антенн для передачи и/или приема радиочастотных (РЧ) сигналов беспроводным способом. Антенна 730 может, например, принимать РЧ-сигналы из приемопередатчика 705 и передавать РЧ-сигналы беспроводным способом в eNB, и принимать РЧ-сигналы беспроводным способом из eNB и подавать РЧ-сигналы в приемопередатчик 705. Схема логической обработки или блок 710 обработки UE сконфигурирована, например, для принятия решения относительно применения мощности отката и дополнительно сконфигурирована для формирования и указания, по меньшей мере, в отчете PHR этого решения путем установки бита или комбинации битов в соответствии с ранее описанными вариантами осуществления, и антенна 730 и/или приемопередатчик сконфигурирована/сконфигурированы для отправки, по меньшей мере, отчета PHR в базовую станцию. Приемопередатчик 705 может включать в себя, например, приемопередатчик, который может преобразовывать немодулированные сигналы из блока 710 обработки в РЧ-сигналы и/или приемник, который может преобразовывать РЧ-сигналы в немодулированные сигналы. Альтернативно, приемопередатчик 705 может включать в себя приемопередатчик для выполнения функций как приемника так и передатчика. Приемопередатчик 705 можно подсоединить к антенне 730 для передачи и/или приема РЧ-сигналов. Блок 710 обработки сконфигурирован, как описано ранее, для указания в отчете о запасе мощности применения отката мощности в результате управления мощностью, и дополнительно сконфигурирован для указания в том же самом отчете о запасе мощности максимальной мощности передачи, используемой UE. Приемопередатчик 705 сконфигурирован, согласно изобретению, для получения отчета о запасе мощности в расширенном СЕ МАС PHR или СЕ МАС PHR. Блок 710 обработки дополнительно сконфигурирован для указания отката мощности в качестве дополнительного отката мощности, примененного UE в TTI. Блок 710 обработки сконфигурирован для установки резервного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1", когда блок 710 обработки принимает решение применить откат мощности. Согласно варианту осуществления блок 710 обработки дополнительно сконфигурирован для указания в отчете о запасе мощности того, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности за счет установки дополнительного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1". Указание бита (указания битов) предусмотрена в расширенном СЕ МАС PHR, или в СЕ МАС PHR или в подзаголовке МАС.
Блок 710 обработки, согласно другому варианту осуществления, сконфигурирован для применения отката мощности каждый раз, когда максимальная мощность передачи, используемая UE, указывается в отчете о запасе мощности. Блок 710 обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, применялся ли откат мощности в результате управления мощностью, когда откат мощности влиял на фактическую мощность передачи, используемую UE. Блок 710 обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, применялся ли откат мощности UE в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, примененному UE для максимального снижения мощности, MPR и дополнительного MPR (A-MPR).
Блок 710 обработки может включать в себя процессор, микропроцессор, специализированную интегральную схему (ASIC), программируемую логическую матрицу (ПЛМ или FPGA) или т.п. Блок 710 обработки может управлять работой UE 700 и его компонентами. Как показано на фигуре 16, UE дополнительно содержит память 715, которая может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM) и/или другой тип памяти для хранения данных и инструкций, которые может использовать блок 710 обработки. Входное устройство (входные устройства) 720 может включать в себя механизмы для ввода данных в UE 700. Например, входное устройство (входные устройства) 720 может включать в себя входные механизмы, такие как микрофон, элементы ввода, устройство отображения и т.д. Выходное устройство (выходные устройства) 725 может включать в себя механизмы для вывода данных в формате аудио, видео и/или машинописного текста. Например, выходное устройство (выходные устройства) 725 может включать в себя громкоговоритель, устройство отображения и т.д. Шина 730 может обеспечивать межсоединение различных компонентов UE 700, позволяя компонентам поддерживать связь друг с другом. Хотя на фигуре 16 показаны примерные компоненты UE 700, в других реализациях UE 700 может содержать меньше, различные или дополнительные компоненты в отличие от тех, которые изображены на фигуре 16. В еще одних реализациях, один или более компонентов UE 700 может выполнять задачи, описанные как выполняемые одним или более другими компонентами UE 700.
Со ссылкой на фигуру 17 изображена блок-схема примерной базовой радиостанции 600 (например, eNB или eNodeB). Как изображено, eNB 600 может включать в себя антенны 610, приемопередатчики 620, систему 630 обработки и интерфейс 640. Антенны 610 могут включать в себя одно или более направленных и/или однонаправленных антенн. Приемопередатчики 620 могут быть связаны с антеннами 610 и включать в себя схему приемопередатчика для передачи и/или приема последовательностей символов в сети через антенны 610. Система 630 обработки может управлять работой eNB 600. Система 630 обработки может также обрабатывать информацию, принятую через приемопередатчики 620 и интерфейс 640. Как изображено, система 630 обработки может включать в себя логическую схему 632 обработки и память 634. Будет оценено, что система 630 обработки может включать в себя дополнительные и/или различные компоненты по сравнению с тем, которые изображены на фигуре 6. Логическая схема 632 обработки может включать в себя процессор, микропроцессор, ASIC, FPGA или т.п. Логическая схема 632 обработки может обрабатывать информацию, принятую через приемопередатчики 620 и интерфейс 640. Антенна и/или приемопередатчик сконфигурированы для приема, по меньшей мере, для отчета PHR из UE, и логическая схема обработки может определить из, по меньшей мере, отчета PHR то, применяется ли или применяла ли UE мощность отката. Согласно варианту осуществления, блок 632 обработки дополнительно сконфигурирован для определения из принятого отчета о запасе мощности максимальной мощности передачи, используемой UE. Блок 630 обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, установлен ли принятый бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1". Согласно другому варианту осуществления блок 632 обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, установлен ли дополнительный резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, например, на "1", указывающее, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности. Блок 632 обработки можно дополнительно сконфигурировать для определения того, является ли откат мощности дополнительным откатом мощности, примененным UE в TTI.
Как описано ранее, приемопередатчик 620 eNB 600 сконфигурирован для приема отчета о запасе мощности в расширенном СЕ МАС PHR или в СЕ МАС PHR и указание того, что откат мощности, примененный UE можно предусмотреть в СЕ МАС PHR, или СЕ МАС или подзаголовке МАС, как описано ранее.
Хотя на фигуре 7 показаны примерные композненты eNB 600, в других реализациях eNB 600 может содержать меньшее количество, различные или дополнительные компоненты, отличающиеся от тех, которые изображены на фигуре 17. В еще одних реализациях один или более компонентов eNB 600 могут выполнять задачи, описанные как выполняемые одним или более другими компонентами eNB 600.
Следует отметить, что в настоящее время не решено, неизвестно, будет ли применяться откат мощности в расчете на СС или в расчете на UE. В зависимости от того, какое выбрано решение, один примерный вариант осуществления позволяет иметь указание в расчете на TTI, где передается отчет PHR. Другой вариант осуществления должен иметь указание для каждого отдельного запаса мощности или значение Pcmax,c, которое передается в данном TTI. Согласно дополнительному варианту осуществления, если снижение мощности SAR (управления мощностью) должно передаваться в виде отдельного элемента, бит в расширенном PHR может использоваться с целью оповещения базовой станции для ожидания такого элемента в одном и том же подкадре.
Следует отметить, что варианты осуществления были приняты, одобрены группой по стандартизации 3GPP, как определено в 3GPP TSG-RAN2, конференция №73, Тайпей, Тайвань, 21-25 февраля 2011 года (3GPP TSG-RAN2 meeting #73 in Taipei, Taiwan, in February 21st-25th 2011), в частности в общедоступных заявках на изменения (CR) R2-111601 и R2-111680 под названием "Добавление указания управления мощностью в PHR".
Хотя связь согласно стандарту LTE обсуждена посредством примера, связь можно выполнить согласно другим стандартам беспроводной связи, таким которые упоминались ранее, а также, таким как усовершенствованная служба мобильной телефонной связи (AMPS), ANSI-136, глобальная система мобильной связи (GSM), обобщенные услуги пакетной радиопередачи (GPRS), увеличенная скорость передачи данных для развития GSM (EDGE), DCS, PDC, PCS, множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), широкополосный CDMA, CDMA 2000 и/или частотные диапазоны универсальной системы мобильной связи (UMTS). Более того, пользовательские или мобильные терминалы (оборудование), согласно вариантам осуществления, может, например, быть любым беспроводным ("мобильным") терминалами связи ("беспроводными терминалами" или "терминалами"), которые сконфигурированы для выполнения сотовой связи (например, сотовая голосовая связь и/или сотовая передача данных), использующей многочисленные компонентные несущие, однокомпонентную несущую и/или их комбинацию.
Различные варианты осуществления были описаны полностью здесь со ссылкой на сопроводительные фигуры, на которых показаны различные варианты осуществления. Однако варианты осуществления можно осуществить в многочисленных альтернативных формах и их не следует рассматривать как ограничивающие варианты осуществления, изложенные здесь.
Соответственно, хотя варианты осуществления восприимчивы к различным модификациям и альтернативным формам, их специфические варианты осуществления показаны посредством примера на чертежах и были здесь подробно описаны. Однако следует понимать, что отсутствуют намерения ограничить варианты осуществления конкретными раскрытыми формами, но напротив, варианты осуществления должны охватывать все модификации, эквиваленты и альтернативы, попадающие в объем вариантов осуществления, которые ограничены формулой изобретения. Подобные ссылочные позиции относятся к подобным элементам на всем протяжении описания фигур.
Терминология, которая используется в данном документе, служит только для описания конкретных вариантов осуществления и не предназначена для их ограничения. Используемые в данном документе формы единственного числа "a", "an" и "the" подразумевают также и формы множественного числы, пока явно не установлено иное. Будет дополнительно понятно, что термины "содержит", "содержащий", "включает", "включающий", "имеет", "имеющий" или их варианты, используемые в данном документе определяют наличие изложенных признаков, целых частей, этапов, операций, элементов и/или компонентов, но не препятствуют наличию или добавлению одного или более других признаков, целых частей, этапов, операций, элементов, компонентов и/или их друг. Более того, когда элемент называется как "реагирующий" или "подсоединенный" к другому элементу или их варианты, может непосредственно реагировать или подсоединяться к другому элементу или могут присутствовать промежуточные элементы. Напротив, когда элемент называется "непосредственно реагирующий" или "непосредственно подсоединенный" к другому элементу или их варианты, промежуточные элементы не присутствуют. Термин "и/или", который используется в данном документе, включает в себя любые и все комбинации одного или более из связанных перечисленных элементов и может быть сокращен до косой черты "/".
Будет понятно, что хотя термины первый, второй и т.д. можно использовать в данном документе для описания различных документов, эти элементы не должны быть ограничены этими терминами. Эти термины используются для того, чтобы отличить один элемент от другого. Например, первый элемент может называться вторым элементом, или аналогично второй элемент может называться первым элементом без отклонения от замысла раскрытия. Более того, хотя некоторые из схем включают в себя стрелки на каналах связи для того, чтобы показать первичное направление связи, должно быть понятно, что связь может иметь место в направлении, противоположном изображенном стрелками.
Примерные варианты осуществления описаны в данном документе со ссылкой на блок-схемы и/или иллюстрации последовательности операций алгоритма способов, реализованных с помощью компьютера, устройства (систем и/или устройств) и/или компьютерных программных продуктов. Понятно, что блок блок-схем и/или иллюстрации последовательности операций алгоритма, и комбинации блоков в виде блок-схем, и/или иллюстрации последовательности операций алгоритмов можно реализовать с помощью инструкций компьютерной программы, которые выполняются с помощью одной или более компьютерных схем. Эти инструкции компьютерной программы можно выполнить в схеме процессора схемы компьютера общего назначения, схемы компьютера специального назначения и/или другой программируемой схемы обработки данных для выцполнения таким образом, чтобы инструкции, которые исполнялись посредством процессора компьютера и/или другого программируемого устройства обработки данных, преобразовательных и управляющих транзисторов, значения, которые хранятся в участках памяти и другие компоненты аппаратных средств в пределах таких схем для реализации функций/действий, определенных на блок-схемах, и/или блоках последовательности операций алгоритма или блоках, таким образом создают средства (функциональность) и/или структуру для реализации функций/действий, определенных в блок-схемах и/или блоке(ах) последовательности операций алгоритма.
Эти инструкции компьютерной программы можно также хранить на машиночитаемом носителе, который может направлять компьютер или другое программируемое устройство обработки для того, чтобы функционировать конкретным способом таким образом, чтобы инструкции, сохраненные на машиночитаемом носителе, производили готовые изделия, включающие в себя инструкции, которые реализуют функции/действия, определенные на блок/схемах и/или блоке или блоках последовательности операций алгоритма.
Материальный некратковременный машиночитаемый носитель может включать в себя электронные, магнитные, оптические, электромагнитные и полупроводниковые системы, аппарат или устройство хранения данных. Более специфические примеры машиночитаемого носителя будут включать в себя следующее: портативную компьютерную дискету, схему оперативного запоминающего устройства (RAM), схему постоянного запоминающего устройства (ROM), схему стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM или флэш-память), ROM на компакт-диске (CD-ROM) и ROM на основе портативного цифрового видео-диска (DVD/Blue Ray).
Инструкции компьютерной программы можно также загрузить в компьютер и/или другое программируемое устройство обработки данных для того, чтобы заставить выполняться ряд операционных этапов на компьютере и/или другом программируемом устройстве для получения процесса, реализованного с помощью компьютера таким образом, чтобы инструкции, которые исполняются на компьютере или другом программируемом устройстве предусматривали этапы для реализации функций/действий определенных в виде блок-схем и/или в виде блока или блоков последовательности операций алгоритма.
Соответственно, варианты осуществления, описанные в данном документе можно осуществить в виде аппаратных средств и/или в виде программного обеспечения (включающего в себя встроенную программу, резидентное программное обеспечение, микрокод и т.д.), которое выполняется в процессоре, таком как процессор цифровых сигналов, который можно в собирательном значении называть как "схема", "модуль" или их варианты.
Следует также отметить, что в некоторых альтернативных реализациях функции, действия, отмеченные в блоках могут встречаться вне порядка, отмеченного в последовательности операций алгоритма. Например, два блока, показанные подряд могут фактически исполняться по существу одновременно, или блоки могут иногда исполняться в обратном порядке в зависимости от предусмотренных функциональных возможностей/действий. Более того, функциональные возможности данного блока блок-схемы или последовательности операций можно разделить на многочисленные блоки и/или функциональные возможности двух или более блоков блок-схемы и/или последовательности операций могут быть, по меньшей мере, частично составлять единое целое. И, наконец, другие блоки можно добавить/вставить между блоками, которые изображены.
В данном документе были раскрыты многочисленные различные варианты осуществления в связи с вышеупомянутым описание и чертежами. Будет понятно, что при письменном описании и иллюстрации каждой комбинации и подкомбинации этих вариантов осуществления были бы неправильными повторения и усложнения. Соответственно, настоящее описание, включающее в себя чертежи, следует рассматривать как образующее полное письменное описание всех комбинаций и подкобинаций вариантов осуществления, описанных в данном документе, а также способа и процесса их изготовления и использования, и оно будет поддерживать пункты формулы изобретения в любой такой комбинации или подкомбинации.
Если иным образом не определено, все термины (включая технический и научный термины), которые используются в данном документе, имеют одинаковое значение, которое обычно понятно в технике, к которой принадлежит настоящее изобретение. Будет дополнительно понятно, что термины, такие как те, которые определены в обычно используемых словарях, должны интерпретироваться как имеющие значение, которые соответствуют их значению в контексте техники, относящейся к данному вопросу, и не будет интерпретироваться в идеализированном или излишне формальном смысле, если это прямо определено в данном документе. В описании были раскрыты примерные варианты осуществления, и хотя используются специфические термины, они используются только в общем и описательном смысле, а не в целях ограничения.
Сокращения
CCI - Идентификатор компонентной несущей
CC - Компонентная несущая
PCC - Первичная компонентная несущая
SCC - Вторичная компонентная несущая
PHR - Отчет о запросе мощности
PCell - Первичная сота
SCell - Вторичная сота
UL - Восходящая линия связи
DL - Нисходящая линия связи
MPR - Снижение максимальной мощности
A-MPR - Дополнительное снижение максимальной мощности
SAR - Удельный коэффициент поглощения.

Claims (30)

1. Способ передачи отчетов о запасе мощности в базовую радиостанцию (600) для управления мощностью в телекоммуникационной системе, предназначенный для использования в пользовательском оборудовании (700), причем способ содержит этапы, на которых:
- принимают решение (141) относительно применения отката мощности;
- указывают (142) в отчете о запасе мощности применение отката мощности; и
- отправляют (143) в базовую станцию (600) отчет о запасе мощности, указывающий, что откат мощности применялся пользовательским оборудованием (700),
при этом этап отправки (143) содержит этап, на котором отправляют отчет о запасе мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности, и обеспечивают упомянутое указание о применении отката мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности, или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности, или в подзаголовке управления доступом к среде, который используется расширенным элементом управления доступом к среде для запаса мощности.
2. Способ по п. 1, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором указывают в отчете о запасе мощности применение отката мощности в результате управления мощностью в дополнение к указанию в том же самом отчете о запасе мощности максимальной мощности передачи, используемой пользовательским оборудованием (700).
3. Способ по п. 1, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором указывают откат мощности, который представляет собой дополнительный откат мощности, примененный пользовательским оборудованием (700) во временном интервале передачи.
4. Способ по п. 1, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором устанавливают резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, когда пользовательское оборудование (700) принимает решение применить откат мощности.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором указывают (142) в отчете о запасе мощности, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности, путем установки дополнительного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение.
6. Способ по любому одному из предыдущих пунктов, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором указывают применение отката мощности каждый раз, когда максимальная мощность передачи, используемая пользовательским оборудованием (700), указывается в отчете о запасе мощности.
7. Способ по любому одному из пп. 1-5, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором указывают применение отката мощности в результате управления мощностью, когда упомянутый откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую пользовательским оборудованием (700).
8. Способ по любому одному из пп. 1-5, в котором этап указания (142) содержит этап, на котором указывают применение отката мощности в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, применяемому для снижения максимальной мощности, MPR, и дополнительного MPR, A-MPR.
9. Способ, предназначенный для использования в базовой радиостанции (600) в телекоммуникационной системе, причем способ содержит этапы, на которых:
- принимают (151) отчет о запасе мощности из пользовательского оборудования (700) в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности;
- определяют (152) из принятого отчета о запасе мощности, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700), и если откат мощности применялся пользовательским оборудованием, принимают (151) такое указание о применении отката мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в подзаголовке управления доступом к среде, который используется расширенным элементом управления доступом к среде для запаса мощности.
10. Способ по п. 9, в котором этап определения (151) дополнительно содержит этап, на котором определяют из принятого отчета о запасе мощности, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием в результате управления мощностью, и дополнительно определяют из отчета о запасе мощности максимальную мощность передачи, используемую пользовательским оборудованием (700).
11. Способ по п. 9, в котором этап определения (152) дополнительно содержит этап, на котором определяют, установлен ли резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение.
12. Способ по п. 11, в котором этап определения (152) дополнительно содержит этап, на котором определяют, установлен ли дополнительный резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, указывающее, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности.
13. Способ по п. 9, в котором этап определения (152) дополнительно содержит этап, на котором определяют, представляет ли собой откат мощности дополнительный откат мощности, примененный пользовательским оборудованием (700) во временном интервале передачи.
14. Способ по любому из пп. 9-13, в котором этап определения (152) дополнительно содержит этап, на котором определяют, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700) в результате управления мощностью, когда упомянутый откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую пользовательским оборудованием (700).
15. Способ по любому из пп. 9-13, в котором этап определения (152) дополнительно содержит этап, на котором определяют, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700) в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, который применялся пользовательским оборудованием для снижения максимальной мощности, MPR, и
дополнительного MPR, A-MPR.
16. Пользовательское оборудование (700) для передачи отчетов о запасе мощности в базовую радиостанцию (600) для управления мощностью в телекоммуникационной системе, причем пользовательское оборудование (700) содержит:
блок (710) обработки, сконфигурированный для принятия решения относительно применения отката мощности;
- при этом блок (710) обработки дополнительно сконфигурирован для указания в отчете о запасе мощности применения отката мощности;
- приемопередатчик (705), сконфигурированный для отправки в базовую радиостанцию (600) отчета о запасе мощности, указывающего, что откат мощности применялся пользовательским оборудованием (700); при этом приемопередатчик (705) сконфигурирован для отправки отчета о запасе мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности, и для обеспечения упомянутого указания применения отката мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в подзаголовке управления доступом к среде, который используется расширенным элементом управления доступом к среде для запаса мощности.
17. Пользовательское оборудование (700) по п. 16, в котором блок (710) обработки сконфигурирован для указания в отчете о запасе мощности применения отката мощности в результате управления мощностью и дополнительно сконфигурирован для указания в том же самом отчете о запасе мощности максимальной мощности передачи, использованной пользовательским оборудованием (700).
18. Пользовательское оборудование (700) по п. 16, в котором блок (710) обработки сконфигурирован для указания отката мощности в качестве дополнительного отката мощности, примененного пользовательским оборудованием (700) во временном интервале передачи.
19. Пользовательское оборудование (700) по п. 16, в котором блок (710) обработки сконфигурирован для установки резервного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, когда блок (710) обработки принимает решение применить откат мощности.
20. Пользовательское оборудование (700) по п. 16, в котором блок (710) обработки дополнительно сконфигурирован для указания в отчете о запасе мощности того, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности, путем установки дополнительного бита в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение.
21. Пользовательское оборудование (700) по любому из пп. 16-20, в котором блок (710) обработки дополнительно сконфигурирован для применения отката мощности каждый раз, когда максимальная мощность передачи, используемая пользовательским оборудованием (700), указывается в отчете о запасе мощности.
22. Пользовательское оборудование (700) по любому из пп. 16-20, в котором блок (710) обработки дополнительно сконфигурирован для применения отката мощности в результате управления мощностью, когда упомянутый откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую пользовательским оборудованием (700).
23. Пользовательское оборудование (700) по любому из пп. 16-20, в котором блок (710) обработки дополнительно сконфигурирован для применения отката мощности в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, применяемому пользовательским оборудованием для снижения максимальной мощности для снижения максимальной мощности, MPR, и дополнительного MPR, A-MPR.
24. Базовая радиостанция (600) в телекоммуникационной системе, причем базовая радиостанция (600) содержит:
- приемопередатчик (620), сконфигурированный для приема отчета о запасе мощности из пользовательского оборудования (700); при этом приемопередатчик (620) сконфигурирован для приема отчета о запасе мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности,
- блок (632) обработки, сконфигурированный для определения из принятого отчета о запасе мощности того, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700); и если откат мощности применялся пользовательским оборудованием (700), приемопередатчик (620) сконфигурирован для приема такого указания применения отката мощности в расширенном элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в элементе управления доступом к среде для запаса мощности или в подзаголовке управления доступом к среде, который используется расширенным элементом управления доступом к среде для запаса мощности.
25. Базовая радиостанция (600) по п. 24, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения из принятого запаса мощности того, применялась ли максимальная мощность передачи пользовательским оборудованием (700) в результате управления мощностью, и дополнительного определения из отчета о запасе мощности максимальной мощности передачи, используемой пользовательским оборудованием (700).
26. Базовая радиостанция (600) по п. 24, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, установлен ли резервный бит в отчете о запасе мощности на 1.
27. Базовая радиостанция (600) по п. 26, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, установлен ли дополнительный резервный бит в отчете о запасе мощности на предварительно определенное значение, указывающее, что откат мощности превысил некоторый определенный порог отката мощности.
28. Базовая радиостанция (600) по п. 24, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, представляет ли собой откат мощности дополнительный откат мощности, применяемый пользовательским оборудованием во временном интервале передачи.
29. Базовая радиостанция (600) по любому из пп. 24-28, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700) в результате управления мощностью, когда упомянутый откат мощности влияет на фактическую мощность передачи, используемую пользовательским оборудованием (700).
30. Базовая радиостанция (600) по любому из пп. 24-28, в которой блок (632) обработки дополнительно сконфигурирован для определения того, применялся ли откат мощности пользовательским оборудованием (700) в результате управления мощностью в дополнение к любому откату мощности, применяемому пользовательским оборудованием (700) для снижения максимальной мощности, MPR, и дополнительного MPR, A-MPR.
RU2013135464/07A 2010-12-30 2011-04-29 Способы и устройства, обеспечивающие возможность указания отката мощности в phr в телекоммуникационной системе RU2556244C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201061428684P 2010-12-30 2010-12-30
US61/428,684 2010-12-30
PCT/SE2011/050528 WO2012091651A1 (en) 2010-12-30 2011-04-29 Methods and apparatuses for enabling power back-off indication in phr in a telecommunications system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013135464A RU2013135464A (ru) 2015-02-10
RU2556244C2 true RU2556244C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=44120837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135464/07A RU2556244C2 (ru) 2010-12-30 2011-04-29 Способы и устройства, обеспечивающие возможность указания отката мощности в phr в телекоммуникационной системе

Country Status (22)

Country Link
US (3) US8755832B2 (ru)
EP (1) EP2659720B1 (ru)
JP (1) JP5711386B2 (ru)
KR (1) KR101823186B1 (ru)
CN (2) CN105939538B (ru)
AR (1) AR084273A1 (ru)
AU (1) AU2011353153B2 (ru)
BR (1) BR112013010103B1 (ru)
CA (1) CA2822688C (ru)
DK (1) DK2659720T3 (ru)
ES (1) ES2533683T3 (ru)
IL (1) IL226075A (ru)
MX (1) MX2013005583A (ru)
MY (1) MY165865A (ru)
NZ (1) NZ611171A (ru)
PL (1) PL2659720T3 (ru)
PT (1) PT2659720E (ru)
RU (1) RU2556244C2 (ru)
SG (1) SG190005A1 (ru)
TW (1) TWI516052B (ru)
WO (1) WO2012091651A1 (ru)
ZA (1) ZA201303330B (ru)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3214875B1 (en) * 2011-01-07 2020-10-07 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods, apparatus and systems for handling additional power backoff
KR101909038B1 (ko) 2011-01-18 2018-10-17 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 단말의 성능을 보고하는 방법 및 장치
WO2012111980A2 (en) * 2011-02-15 2012-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Power headroom report method and apparatus of ue priority
KR102073027B1 (ko) 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
CN107613523B (zh) 2011-02-15 2021-12-28 三星电子株式会社 用户设备优先级的功率余量报告方法和装置
KR101995293B1 (ko) 2011-02-21 2019-07-02 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 시분할 무선통신시스템에서 부차반송파의 활성화 또는 비활성화 방법 및 장치
ES2687145T3 (es) 2011-02-21 2018-10-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Procedimiento para informar de manera eficiente de la potencia de transmisión de un equipo de usuario y aparato del mismo
EP2679054B1 (en) 2011-02-21 2018-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for saving power of user equipment in wireless communication system
CN103597757B (zh) 2011-04-05 2016-11-02 三星电子株式会社 载波聚合系统中用于载波激活的方法和设备
KR101948801B1 (ko) 2011-04-11 2019-02-18 삼성전자주식회사 Mbms 지원 사용자 장치의 데이터 수신 방법 및 장치
EP3079273B1 (en) 2011-05-03 2019-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for user equipment receiving mbms service processing semi-permanent scheduling from mbsfn subframe in wireless communication system
EP2709292B1 (en) 2011-05-10 2021-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for applying a time alignment timer in a wireless communication system using a carrier aggregation technique
US9467941B2 (en) * 2012-06-07 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Power based fast dormancy
EP2693815A1 (en) * 2012-08-03 2014-02-05 Panasonic Corporation Power headroom reporting for in-device coexistence interference avoidance
WO2014023875A1 (en) * 2012-08-06 2014-02-13 Nokia Corporation Apparatus and method for support of additional maximum power reduction by user equipment
KR101971079B1 (ko) 2012-09-20 2019-08-13 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
WO2014069845A1 (en) * 2012-11-02 2014-05-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting power headroom report to network at user equipment in wireless communication system and an apparatus therefor
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
US10893488B2 (en) * 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
JP2015080065A (ja) * 2013-10-16 2015-04-23 株式会社Nttドコモ 移動通信システム
US10721728B2 (en) 2013-10-31 2020-07-21 Nec Corporation Radio communication system, base station apparatus, radio terminal, and communication control method
WO2015062014A1 (zh) * 2013-10-31 2015-05-07 华为技术有限公司 无线通信方法及装置
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9563316B2 (en) 2014-01-10 2017-02-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiofrequency-wave-transparent capacitive sensor pad
TWI628968B (zh) 2014-03-14 2018-07-01 Lg電子股份有限公司 在雙連結系統中觸發功率餘裕回報的方法及其裝置
US9357510B2 (en) * 2014-03-31 2016-05-31 Qualcomm Incorporated Power sharing and power headroom reporting in dual connectivity scenarios
US9769769B2 (en) 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
US9894621B2 (en) * 2014-07-31 2018-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power headroom reporting accounting
US9785174B2 (en) * 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
US9871545B2 (en) 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
KR102455496B1 (ko) * 2015-01-29 2022-10-17 애플 인크. 채널 선택을 갖는 전력 헤드룸 리포트
EP3286959B1 (en) * 2015-04-18 2021-06-09 LG Electronics Inc. Method for allocating cell index for wlan network for lte-wlan aggregation system and a device therefor
US10013038B2 (en) 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
CN110234171B (zh) 2016-08-12 2023-04-14 中兴通讯股份有限公司 一种无线资源配置方法和装置
JP6918004B2 (ja) * 2016-09-29 2021-08-11 株式会社Nttドコモ 端末、通信方法、及び無線通信システム
US10231194B2 (en) 2016-10-12 2019-03-12 Qualcomm Incorporated Reception of transmit power related information
US10098127B2 (en) * 2017-01-09 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for differential back-off for long term evolution advanced (LTE-A) uplink carrier aggregation (ULCA)
US10461406B2 (en) 2017-01-23 2019-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Loop antenna with integrated proximity sensing
US10337886B2 (en) 2017-01-23 2019-07-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Active proximity sensor with adaptive electric field control
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation
US10470140B2 (en) * 2017-05-04 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Power headroom report for uplink split bearer communications
US10681644B2 (en) * 2018-08-21 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Reporting actual uplink transmission power
US10750456B2 (en) * 2018-09-07 2020-08-18 T-Mobile Usa, Inc. Systems and methods for managing cellular multi-connectivity
US10925007B2 (en) * 2018-11-02 2021-02-16 Apple Inc. Dynamic power reduction requests for wireless communications
CN113475127A (zh) * 2019-02-22 2021-10-01 联想(新加坡)私人有限公司 确定辅小区组附加最大功率降低和配置最大功率的方法和装置
EP3991481A1 (en) * 2019-06-28 2022-05-04 Nokia Technologies OY Signaling power exposure events
CN113366889B (zh) * 2019-07-18 2022-11-29 Oppo广东移动通信有限公司 通信参数配置方法及相关产品
KR20210019814A (ko) * 2019-08-13 2021-02-23 삼성전자주식회사 Sar에 기반하여 송신 전력을 백-오프하는 전자 장치 및 그 동작 방법
JP2023501330A (ja) * 2019-11-08 2023-01-18 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおけるパワーヘッドルーム報告時のパワーバックオフ報告をサポートする方法及び装置
WO2021088048A1 (zh) * 2019-11-08 2021-05-14 Oppo广东移动通信有限公司 用于功率回退的方法、终端设备以及网络设备
CN111279758B (zh) * 2020-01-19 2023-09-29 北京小米移动软件有限公司 上行数据传输方法、装置及计算机存储介质
JP7349584B2 (ja) 2020-03-18 2023-09-22 コムキャスト ケーブル コミュニケーションズ, エルエルシー 無線通信のための曝露検出及び報告
KR20220164563A (ko) * 2020-04-03 2022-12-13 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 송신 전력 제어 방법, 단말기 및 네트워크 기기
CN113573415A (zh) * 2020-04-29 2021-10-29 中国移动通信有限公司研究院 发送参数的上报方法、更新方法、终端及网络侧设备
US11672019B2 (en) 2020-05-01 2023-06-06 Ofinno, Llc Random access procedure
WO2021232297A1 (zh) * 2020-05-20 2021-11-25 Oppo广东移动通信有限公司 上报功率回退信息的方法及装置、网络设备、终端设备
EP4020825A1 (en) * 2020-12-23 2022-06-29 INTEL Corporation Devices and methods employing predictive back-off estimation schemes for sar compliance

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236757C2 (ru) * 2001-10-19 2004-09-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью передачи канала данных линии вниз в системе мобильной связи, поддерживающей мультимедийную групповую/широковещательную услугу

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101136675B (zh) * 2007-06-26 2011-03-02 中兴通讯股份有限公司 基于功率回退的功率定标方法和装置
US9084201B2 (en) * 2008-01-25 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Power headroom management in wireless communication systems
CN101741479B (zh) * 2008-11-04 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司 一种最大发射功率回退和邻道泄露比率的联合测试方法
EP2317815A1 (en) 2009-11-02 2011-05-04 Panasonic Corporation Power-limit reporting in a communication system using carrier aggregation
US8558331B2 (en) * 2009-12-08 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Magnetic tunnel junction device
TW201144442A (en) * 2010-05-17 2011-12-16 Dow Agrosciences Llc Production of DHA and other LC-PUFAs in plants
US8867440B2 (en) * 2010-05-28 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Power headroom reporting for multicarrier LTE systems
US20130121203A1 (en) 2010-09-30 2013-05-16 Lg Electronics Inc. Apparatus and Method of Reporting Power Headroom in Wireless Communication System

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236757C2 (ru) * 2001-10-19 2004-09-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ управления мощностью передачи канала данных линии вниз в системе мобильной связи, поддерживающей мультимедийную групповую/широковещательную услугу

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Qualcomm Incorporated: Power Headroom Report for Rel.10, 3GPP TSG RAN WG4 #57, Jacksonville, Florida, USA, R4-104779, November 15-19, 2010. Qualcomm Inc.: Definition of Pcmax,c, 3GPP TSG-RAN WG1 #63, Jacksonville, Florida, USA, R1-106348, November 15-19, 2010. Qualcomm: PA Backoff in power headroom reporting, 3GPP TSG-RAN WG2 meeting #46, Scottsdale, USA, R2-050453, February 14 -18, 2005. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20160183202A1 (en) 2016-06-23
BR112013010103A2 (pt) 2016-09-06
AU2011353153B2 (en) 2014-09-11
ZA201303330B (en) 2014-07-30
US9763205B2 (en) 2017-09-12
BR112013010103B1 (pt) 2021-12-14
DK2659720T3 (en) 2015-03-30
CA2822688A1 (en) 2012-07-05
WO2012091651A1 (en) 2012-07-05
IL226075A0 (en) 2013-06-27
EP2659720A1 (en) 2013-11-06
SG190005A1 (en) 2013-06-28
PL2659720T3 (pl) 2015-06-30
CN105939538B (zh) 2019-09-10
US20140219223A1 (en) 2014-08-07
CA2822688C (en) 2018-10-02
MY165865A (en) 2018-05-18
CN103270799A (zh) 2013-08-28
AR084273A1 (es) 2013-05-02
PT2659720E (pt) 2015-04-09
MX2013005583A (es) 2013-07-05
CN105939538A (zh) 2016-09-14
EP2659720B1 (en) 2015-02-25
KR20140002689A (ko) 2014-01-08
JP5711386B2 (ja) 2015-04-30
TW201230716A (en) 2012-07-16
IL226075A (en) 2017-05-29
US8755832B2 (en) 2014-06-17
CN103270799B (zh) 2016-07-06
US9307498B2 (en) 2016-04-05
KR101823186B1 (ko) 2018-01-29
TWI516052B (zh) 2016-01-01
NZ611171A (en) 2014-06-27
AU2011353153A1 (en) 2013-05-02
US20120172079A1 (en) 2012-07-05
ES2533683T3 (es) 2015-04-14
JP2014506059A (ja) 2014-03-06
RU2013135464A (ru) 2015-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2556244C2 (ru) Способы и устройства, обеспечивающие возможность указания отката мощности в phr в телекоммуникационной системе
US11924773B2 (en) Apparatus and method for controlling uplink transmission power in a multiple element carrier wave system
US9622198B2 (en) Methods of providing power headroom reports arranged in order of component carrier indices and related wireless terminals and base stations
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
RU2510595C2 (ru) Способ осуществления сообщения резерва мощности и соответствующее ему коммуникационное устройство
US20180092073A1 (en) User equipments, base stations and methods
US9282521B2 (en) Method and device for controlling uplink transmit power in wireless access system
RU2577246C2 (ru) Элемент управления запасом мощности, способ передачи информации о мощности из пользовательского оборудования, способ для обработки принятой информации о мощности, а также соответствующее пользовательское оборудование и базовая станция
US20130142098A1 (en) Apparatus and method for transmitting information regarding power coordination in multi-component carrier system