TWI231663B - A system and method for controlling outer loop transmission power in a speed spectrum time division communication system - Google Patents

A system and method for controlling outer loop transmission power in a speed spectrum time division communication system Download PDF

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TWI231663B
TWI231663B TW091109728A TW91109728A TWI231663B TW I231663 B TWI231663 B TW I231663B TW 091109728 A TW091109728 A TW 091109728A TW 91109728 A TW91109728 A TW 91109728A TW I231663 B TWI231663 B TW I231663B
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Chang-Soo Koo
Ariela Zeira
Donald Grieco
Sung-Hyuk Shin
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Description

五、發明說明(1) 本發明係關於展頻(spread spectrum)分時雙工通 (time division duplex ; TDD)系統。尤其是,本發 3 關於一種控制TDD通信系統内之外環傳輸功率之方法及系’、 統0 展頻TDD系統在相同的頻譜上承載多重通信。此 訊號由其個別的碼片(chip c〇de)序列(c〇de)而被區分。 ί Τ Γ/二系統使用被分割為數個時槽⑴S1⑷ 37^31,如15個時槽,之重覆的框34。於此 : 信使用被選擇的碼從複數時槽37ι_37η中之—被選擇之日^ : 。因此’框34能夠承載由二時槽及碼二者; 二 V#一時槽中之一單-碼的結合被稱為實 一或多個實體頻道被指定給該通信。 寬, 2數的TDD系統控制傳輸功率準位 相同的時槽及頻譜。當使用=備 使用相r] β :收下行連結(d〇wnlink)傳輸時,所有 之其它通信造成對該特定通信的Γ 譜中之其它Μ = =會降低所有在該時槽及頻 位在接收器導致不L Ϊ °°貝而’降低太多通信功率準 比(BERs)。為唯持要的訊號對雜訊比(SNRs)及位元誤差 者,傳輪功= = 及低傳輸功率準位二 不高許每-傳輸頻道使用(TrCH) 之準位之最小功 =1〇ck Error· Rate; BLER)運作所需 力羊此對於TDD下行連結功率控制之桿 #iKJ 號 91109728 ^ ^ 月 曰 修正 五、發明說明(2) 方法係内環(inner loop)與外環(〇uter ι〇ορ)控制之組 合。於此標準解決方案中,UE傳輸實體層傳輸功率控制 (transmit power control ; 丁 Pc)指令以調整基地台傳輸 功率。 一基地台傳送一傳輸給一特定之UE。於接收時,此此 測量所有時槽内之訊號干擾比率(signal interference ratio ; SIR)並比較此測量值與一目標SIR。此目標sir從 基地台發送之BLER而產生。做為所測量之SIR值與目標sir 值之間的比較結果,UE傳輸一TPC指令制該基地台。此標 準方法提供每一編碼合成傳輸頻道(c〇ded c〇mp〇site下 ,二匕;CCTrCH)一TPC指令。該CCTrCH係-
,ΐ 無線介面上傳輸至UE或基地台或自UE Α地Μ替ΐ / Ϊ :枓的組合單元。此TPC指令指示 定於初始傳輸功率準位,桩盼兮TDr此人2 口 具被叹 槽中與CCTrCH相關丄=TPC;指令並調整在所有時 制演算法杵制傳許功虚⑥ 位為一致。此内環功率控 讓所接收之SIR儘量:目。二=資料的SIR測㈣ 基於循環剩錄查碼:c y二R R接近。外環功率控制演算法 資料控制目標SIR以使所^ C〇de ;㈣之 BLER接近。來自外//斤玄接收之品質BL“儘量與目標品質 控制之CCTrCH之新的目桿制。之輸出係每一用於内環功率 2)系心主要的誤差來源⑴頻道誤差. ~糸統誤差,3)隨機測量 夕取逼决垚, (CCTrCH)處理誤差。έ从、,4)、,扁碼合成傳輸頻道 麵一㈣"—差及隨機測量誤差可合理地藉
第7頁
"β. 本_號 9]1_ 卯 五、發明說明(3) 由監視SIR測量以内環功率控制而校 差係藉由使用瑪之間的相對SIr測量以二二處理誤 環功率控制而校正之。頻道誤差係二外:二 頻道狀況。 "目關未知之時間變化的 之:„ 功率控制演算法將基於所需 之BLER為母一CCTrCH設定一目標SIR ’假設一最可行之頻 道情況。目此,目標BLER與對應的目標BLER的不匹配依實 際頻道情況而定’且其於極低BLER時尤其大。因為外環功 率控制依據CRC檢查而定’其經常花費一段長時間以集中 低BLER所需之目標sir。 因此’存在著決定實際頻道情況以便使用目標s丨r之 適合值之外環功率控制的需要。 本發明係展頻分時通信系統中上行連結/下行連結 (uplink/downlink)通信之傳輸功率用之外環傳輸功率之 系統及方法。此系統從一基地台接收一通信並決定所接收 通#之誤差率。此系統隨後區別靜態與動態頻道,產生一 靜態調整值,並特性化該動態頻道以產生一動態調整值。 目標功率準位隨後由靜態及動態調整值所調整,設定傳輸 功率準位。 圖式簡要說明 第一圖係一TDD系統之重覆框中之時槽。 第一圖係無線TDD系統之簡圖。 第三圖A及第三圖B分別為一 UE與一基地台之方塊圖。 第四圖係具有目標SIR值之BLER之對應的圖式。
第8頁 號 91109728 五、發明說明(4) 法 第五圖說明依據本發明之跳躍(jump)演算 第六圖A及第六圖B係第一及第二過濾流程之分離滑動 窗(split sliding window)之方塊圖 〇 / 月 圖 第七圖係用於下行功率控制之頻道鑑別過遽之流程 圖 第八圖係用於下行功率控制之衰退頻道過遽之流程 第九圖係本發明之適應性頻道下行連結外環功率护 流程圖。 二 較佳實施例詳細說明 較佳實施例將參照圖式而被描述,其中相同的標號始 終代表相同的元件。 第二圖說明無線展頻分碼多工(CDMA)或分時雙工 (TDD)通信系統18之簡要圖式。系統18包括複數點Bs 26, 32, 34 ’複數無線網路控制器(RNC) 36, 38, 4〇,複數使 用者设備(UEs) 20, 22, 24,以及一中心網路46。複數點bs 2 6,3 2,3 4係連接至複數r n C 3 6,3 8,4 0,其接著連接至中心 網路46。每一點B,如點26,與相關的UE 20-24通信。點B 26具有與一單一基第台30或多基地台3〇1,…3〇n相關之一單 一位置控制器(SC)。 雖然本發明試圖與一或更多UEs ,點b及RNCs —起工 作,為簡化說明,以下將參照單一ϋΕ與其相關之點B及rNC 而為說明。 參照第三圖A,UE 22包括一天線78,一隔離器或開關
五、發明說明(5) 6估6計;;Γ64僖:解調器68,-頻道估計裝置”,資料 74,一誤差偵測裝置⑴,置二6 ; -干擾測量裝置 11 4,一夂老嚙、音次』, 處理盗1 J 1 一目標調整產生哭 參考頻運資料產生器56,一 王口口 二展頻及系列序列插入裝置52,58。 ,以及 頻道天Λ78或另—方式為天線陣列在無線射頻 通訊號,包括來自基地台如之 美頻1 + I〜、、,ic過T/R開關66至解調器68以產生_ f頻讯唬。此基頻訊號在時槽中以被指定紙 適合的碼而被,例如頻道估_ l 4之 處理。頻道估計裝置7。;=:: = =, 提供頻道資訊,例如頻道脈波回貞=系料列几件以 計裝置72,干擾測量?;:,道資訊被資料估 ψ η ^ ^ ?79 ^ 、置74及傳輸功率計算裝置76使用。 貝科估计裝置72使用頻道資訊藉由估計 用 symbol)而回復來自頻道之資料。 uoft 在來自基地台30 1之通信傳輸之前,通信 使用誤差偵測/校正編碼器丨丨〇而被 ° ^ ,通常是跟”向誤差校正編碼 怨之誤差編碼架構也可被使用。如熟悉本技藝之 知’此資料通常交錯於所有時槽及所有碼上。 依據本發明較佳實施例,下行連結外環 適應性頻道下行連結外環功率控制而被執行,用 述。使用由資料估計裝置72所產生之軟符元’誤差偵 ίη 2 ===01傳送之目瓢ER °給予該目標^ 後一初^,使用假設可 道愔沉,兹士 第10頁
對映該目標BLER至與該頻道相關之一SIR值而被產生。此 對映之例的圖表如第四圖之說明。圖上的線是例示用之前 進情況,其中AWGN頻道係附加的懷特高斯雜訊(whi te Gaussian noise)之靜態頻道,而情況1至情況4係具有不 同多路徑之衰退頻道。 如第四圖所示,在所需之BLER,例如情況1衰退頻道 之〇 · 0 1之例,預定的傳輸功率可被決定。於以上之例中, 傳輸功率大約是4· 5dB,一目標SIR值從該值而被計算。第 四圖中也表示在情況1衰退頻道之〇 . 〇1 BLER之SIRTarget需要 ^情況2之衰退頻道之SIRTarget大5dB。因此,將花費g較長的 時間以集中低BLER所需之SIRTarget,當假設情況1衰退頻道 以及試圖獲得情況2衰退頻道之s I RTar>get。 為獲得情況1頻道之S I R,此假設的頻道,例如,對情 況2所需之SIR而言,例如實際頻道,一跳躍演算法由處理 器m所使用。一開始,跳躍演算法SIR—step—down,SIR) step一up依據以下程式使用目標BLER而決定:
SIR一step — down = SIR一step一size 氺 target —BLER 程式1
SIR一step一up = SIR一step_size - target—BLER 程式2 其中SIR —s t ep一s i ze係任何預定的值,較佳者是位於 0· 3dB與0· 5dB之間的值。當誤差偵測器112偵測到一傳輸
第11頁 91109728 年汐月厂曰 修正 — * ....... / ----- ! 五、發明說明(7) 時間間隔(Transmission Time Interval ; ΤΤΙ)中之誤差 時,一SI RTar get值依據程式3而被處理器更新: SIRTarget (K) = SIRTarget (K -1) + SIR — step —up(dB) 程式3 其中K為ΤΙ I之數。如果誤差偵測器112並未偵測到ττΐ 中之誤差,SIRTarget值依據程式4而被處理器更新·· SI^Target (K) = SIRTarget (K-l) - SIR一step_down(dB) 程式4 同時,每次當誤差偵測器112決定是否有TI i中之誤差 時,step —up或step一down計數器被增加;step —up計數器 於每次一誤差被偵測到時增加;反之step —d〇wn計數器被 增加。由處理器1 1 1所使用之跳躍演算法之以設定一目標 S I R之圖形表示於第五圖。再次,第五圖說明在假設的頻 道狀況處的通訊與實際頻道情況處有很大不同,從假設的 目標SIR至實際SIR之即中可能花費一段長的時間。 因此,處理器1 1 1隨後執行適應性頻道過濾流程以進 一步調整SIRTarget。適應性頻道過濾流程包括二過濾流程。 第一過濾流紅區別靜態與動態(或衰退)頻道,而第二過濾 頻道情況彼此系列執行,(亦即第一流程為第二流程),以 產生對SIRTarget所需之調整。
修正 \ΦΦ1 ,η〇9728 五、發明說明(8) 二過濾流程使用分離滑動窗(split sliding windQw) 6 Ο Ο,6 1 0執行其個別的過率流程。分離滑動窗6 〇 〇,6丨〇之圖 式分別如弟六圖Α與第六圖Β所示。分離滑動窗⑼〇,HQ包° 括一左側® (L W ) ’ 一變化間隔(G W)以及一右側窗(r界)。每 一個別窗的尺寸可為任何的長度;長度代表將被決定之每 一個別窗LW,RW之數值的數字,觀察A。Gw代表一頻道 情況之轉變週期,其改衰退頻道情況變化之偵測。例如, 如果左側囪LW被设疋長度為2 ’ LW將包括個別觀察a 〇滑 動窗600, 6 1 0之觀察。 ’ Μ 2 α 每一個別滑動窗在所接收通信中之任何數量之時間區 ,之每一觀察週期ΟΡ^ΟΡ2產生。例如,第一濾波流程ϋ 窗60 0可具有100 ms之觀察週期OPi,其中一個時間區段等 於10ms。因此,在每1〇個時間區段執行一觀察仏。這也是 第二過濾流程滑動窗6 1 0的情況。應該注意,雖然過淚流 程之觀察週期〇Ρ!,Oh可能不同。滑動窗於每一觀察週期 〇P" 0P2向前移動一步,而每一過濾流程鑑別{^與"之間的 頻道情況。在RW與LW中被觀察/測量的值被過濾流程使用 以產生一SIR調整值。 此演算法基於第一過濾流程中之靜態/動態頻道偵測 之最強路徑(P 0 )功率以及衰退頻道之功率比例h / P。( d B )而 特性化頻道情況之特徵,其中P1為第二最強路徑之功 率。PG於每次第一過濾流程之觀察週期0Ρι被取樣一次,而 第一過;慮流私之Pi / (d B )於每一第二過濾^流程之觀查週 期0P2被平均。每一觀察週期〇1,A被儲存於記憶體以藉由滑 動窗600, 610執行過濾。 月
號 91109728 仍年汐月i" ----一^L; ll4— / 五、發明說明(9) 修正 如所述,第一過滤流程700區別靜態(即,觀測線路 徑)以及動態頻道(即衰退多路徑)’決定動態頻道與靜態 頻道之間是否存在一轉換。第七圖係依據本發明較佳實施 例之第一過濾流程70 0之流程圖。靜態頻道與痛態頻道的 區別係使用所偵測之預定觀察週期OP!之頂點功率(peak
Power) ° 如以上所說明,第一過濾流程使周如第六圖A所示之 分離滑動窗以產生一靜態調整值。再次,LW及RW可以為任 忍預定長度。G W初始被設定為1 (步驟7 2 0 ),應且每次增加 1 ’將於以下描述。雖然,GW有預設大小之限制,如2或 s 處理器111使用在演算法中產生之step — up及 = = 〜d〇Wn計數,以及LWARW中所決定最強路徑的功率以 點=靜態調整值。第一過濾流程於LW及㈣被觀察/測量頂 於真滿之後執行。因此,如果此滑動窗尺寸為7(RW等 餐 U寻於3而“等於1),在第一過濾流程產生一靜能調 I值之前將有7個觀察〇1被觀察。 好心°門 觀攀,Ϊ態調整值係依據卩下而被計#。LW及⑽中之每一 τ、之頂點值之平均及頂點值之μ依 ,b,7而被計算(步驟7〇3): 矜式 mea^^V~£p0(0 程式5
匕 mean 一 peak = mean — peak mean — peak (M. 程式7 一旦Amean頂點值被計算之後,進行一臨界測式(步 驟704)以決定每一窗(Ltf及rW)之頂點功率中是否具有波 動,且〇與LW窗之間是否具有改變,表示滑動窗;:從靜態 至動態或動態至靜態頻道的改變。此臨界值係一預定 較佳者: ' T Η 1 n mean—peak ΤΗ 一 Peakstd TH — Peakstd ΤΗ 一 Peakstd 3.0 RW = 1 · 〇 LW = 1 · 〇 RW及TH-Peakstd , LW係關·於偵測衰退頻道之頂 點功率波動之標準偏移(s t d )。此臨界測試比較△ m e a n頂 點值與臨界值及RW與LW之頂點值以決定是否為一轉換,表 示LW中之頻道與RW中之頻道不同,決定在LW中之頻道是否 為一靜態頻道當R W中之頻道為一衰退頻道時,反之亦然。 如果LW及RW頻道不同且有一者為靜態,處理器11 1基 於跳躍流程之s t ep —up及s t ep_d〇wn計數設定跳躍值 SIRjump,並基於△mean及BLER計算目標SIR靜態調整 (adjStaticSIRdB)之初始值(步驟705)。 跳躍值依據程式8 a而被設定。 SIRjtirnp 二 SIR 一 step 一 up* step—up 一 count - SIR_step_down* step 一 do\vn_comt
第15頁
π年 五、發明說明(11) 月 曰 修正 程式8a adjStaticSIRdB之初始值,其係相對一假設的參考動 態頻道’(較佳者為情況2 ),依據程式8 b而被設定;其中 BLER使用第四圖所示之圖而被對映。 adjStaticSIRdB = -1.5 * △mean peak * l〇gl〇(l.〇/BLER) 程式8 b ad j StaticS I RdB之初始值隨後基於功率比例而被調 整,依據RW頻道是否為靜態或RW頻道是否為靜態而定。如 果RW頻道為靜態頻道(且LW頻道為衰退頻道), ad j StaticS I RdB依據以下所述之擬似碼(pseud〇 code)以 L W之平均功率比例(A v P r e v C h C h a r)而被修改。
AvPrevChChar = 0; forj - YsizeofLW
AvPrevChChar^ AvPrevChChar τ prevChChar^.j + sizeo^W^ mcixsizeofGcip- 1); end
AvPrevChChar = AvPrevChChar I sizQ〇flW\ cieltciMean = AvPrevChChar τ 10.8; adjStaticSIRdB = adjStaticSIRdB + 0.4 * deltaMean * /ogl 0(1.0 / BLER). 程式9 如果LW頻道為靜態頻道(且LW頻道為衰退頻道),被調 整的靜態SIR 3以8七8 1:丨〇311^(18依據程式1〇而被計算·· 程式10 odjStciticSIRdB = adjStaticSIRdB - 0A* delta mean^ log 10(10/ BLER) 其中delta mean = 7.
第16頁
91109728 五、發明說明(12)
修正
一旦初始靜態調整被重新計算,則決定此調整是否太 大,其保護避免在一時間產生太大調整值。這可藉由比較 靜態調整與最大調整maxad jSIRdB而達成,其中 maxadjSIRdB = 3*l〇gl〇(i/BLER) 程式ll 如果最大值小於所計算之調整,最大值被當成靜態調整使 用。處理器111隨後依據程式1 2調整靜態調整: adjStaticSIRdB = adjStaticSIRdB _ SIRjump 程式12 在靜態調整計算時,處理器丨丨i重置頂點值,step_up 及step —down計數,以及新頻道之功率比例(步驟7〇6)。功 率比例之重置將設定參考頻道為程式⑽所使用之情況2假 设之參考頻道,以開始第二過濾流程。step_up及 step一down計數之重置將在第二過濾流程中設定程式8a為 0 ’因此SI Rjump調整未被使用二次。 如果未通過8品界測試(亦即,未偵測到r ^與L 之間的 窗)且間隙尺寸小於最大間隙尺寸,處理器丨丨1使間隙尺寸 增加1(步驟708) ’且LW及RW及△mean之頂點值被重新計算 (步驟703 )。如果GW係位於預定之最大值,處理器111移動 滑動窗並開始下一觀察週期OPi (步驟7〇7)。 如上所述,處理器接著進行第二過濾流程8 〇 〇以產生 動態(衰退)頻道調整。第二過濾流程8 〇 〇藉由使用多路徑 之功率比例而特性化衰退頻道情況。第二過濾流程8〇〇之
第17頁
流程圖於第八圖說明。當第一過濾處理7 ο ο開始執行時, 第一過濾之LW及RW之值被觀察/測量的頂點功率累積,而 第二濾波流程8 0 0之LW中之值被假設的似真頻道情況,如 情況1,之功率比例所預先決定,且第二過濾流程8〇〇之GW 及RW之值被觀察/測量功率比例累積。一旦rw已累積觀察〇2 之資料價值,在觀察02中之功率比例被決定。這些W中之 預定之功率比例值以及RW中之任意第二或第三觀察/測量 值被處理器1 1 1使用以決定調整值。 類似第一過濾流程7 0 0,第二過濾流程8 0 0計算每一? 中所計算之LW與RW功率比例值之平均差異。如較早所打固 述,第二過濾流程80 0之滑動窗比較一LW,RW及GW,其^、 任意預定長度(步驟803)。每一窗中之每一觀察之功率°為 例依據以下之程式1 3而被計算: 、比 ]Nt)h, —Σ10 * [log 10(/), (7)) ^ log 10(p〇 iM 丄 N 〇bs (0 10 Ρ 程式13 其中lbs係每一觀察週期〇Ρ1 2之樣本數,pG (j)係最強路押 功率,而Pi ( j )係第二強路徑之功率。 之 平均功率比例及△mean隨後依據以下之程式1 4, 1 g 1 6而被計算: ’及
1
RW 2 mean--rnlP^ 程式14 k 91109728 修正 五、發明說明(14)
N meanLW^~ ⑺
LW =R^+GlV+l
hmecin = meanRW - mecinLW 程式15 程式1 6 類似第一過濾程序7 0 0,臨界值被產生且比較及lw 之平均及功率比例與臨界值(步驟8 04 )。臨界值依據以下 之擬似碼而被計算: ^((meariLw > ^7·0)& (meanRw > ~7·0)) 77/讎=2·0; THsuimv = abs(°35 * ^nean)\ THsnuw = abs(°·5 * ^mean)\ else 77/_ = 3·0; THsuixw = abs(03 * Amean); THsuimv = abs{Q.5 * 0.3 * Amean);
End 其中-0 · 7代表具有衰弱的第二路徑或無第二路徑之衰退頻 道情況。 如果RW及LW之平均差異及功率比例值細位於臨界範圍 内,處理器111依據以下之程式1 7及1 8設定S I Rjump以及一衰 退頻道SIR調整(步驟8 05 ): ISIRjump: SIR — step 一 up* step 一 up 一 count - SIR 一 step 一 down* step 一 down 一 count 程式1 7
第19頁
91109728 沿年 3 月,曰 修正 五、發明說明(15) SIR; ad] arg at 1 Amean * log 10(1 / BLER) 程式18 程式19 其中BLER再度從假設的參考頻道被對映 如果初始57及二大於最大調整, m?i\ adjSIRdB = 3 * log 10(1 / BLER) 則5^二被設定為maxadjSIRdB。處理器lll隨後以SIRjuπlp 調整初始或最大調整义及;:SIR:Ll-SIRaLrSIRl Ί arij at ^βιηφ 程式20 67兄1,顯示對假設參考頻道之衰退頻道調整。例如,如果 假設的參考頻道為情況2,而實際的頻道情況為情況3頻 道,677^^,調整第一過濾流程70 0所產生之靜態調整以降 低或增加靜態調整值,因此傳送至基地台之目標S IR代表 情況3頻道之實際頻道情況。 如果未通過臨界測試,第二過濾流程運作類似第一過 濾流程,其中間隙尺寸被增加1 (步驟8 08 )如杲其不大於或 等於最大間隙尺寸,或滑動窗為下一觀察週期而向前移動 一步(步驟807)且被設定為0。 每次當第一及/或第二過濾流程之一觀察完成時,
SIR target 依據以下程式2 1而被決定:
第20頁 五、發明說明(16) 程式21 target_SIR(k) = target-SIR(k - \) + adjstaticSIRdB + SIR: 處理器111藉由比較被測量之s IK與^^咖而決定基地 台傳輸功率之調整。使用此比較,TPC指令隨後被至 基地台8 0。 I戈fiiJ第三fB’基地台8°包括’―天線δ2,—隔離器 J開關84,-解調器86,一頻道估計裝置88,—資料 裝置90,處理器103,傳輸功率算, |巧2, -編碼器】10, 一插入裝議以及一調=生 此基地台301之天線82,或另一 106。 括TPC指令之不同]RF訊號。 二士 1 ,接收包 傳輸至解調器86以產生A 收之/唬稭由-開圖被 的天線以執行傳輸或接::號美另-:選擇是使用分離 22之通信爆衝之適合的碼、。頻道^;置^ ’亚具有指 頻訊號中之系列序列成份以提供頻道 4置Μ使用基 回應。此頻道資訊被資料 、由π Ρ如頻逕脈衝 處理隨,給傳輸:計 元並抽取與換貝科二,:90所產生之軟符元為位 9 8依據T P C指令由預\關牛之T P1令。此傳輪功率計算裝置 功率。 預疋步‘尺寸增加或降低CCTrCH之傳輪 從基地台3 〇!傳輪之資料 =貝料為誤差谓測/校正編碼器li0所=生器102產生。此 态11ϋ所編碼之偵測/校正。此 五、發明說明(17) 91109728 曰 修正 誤差編碼資料被擴展並由系列序列插入裝置1〇4與一 序列於被指定之實體頻道之適合的時槽及碼進行時間多 工。此擴展訊號被放大器106放大由調變器1〇8調 頻2大器的增益係由傳輸功率計算裝置98控制以達成每 r: Λ被決定之傳輸功率準位。功率控制通信爆衝 (burst)通過隔離器84並由天線82發射。 $ 本發明適應性頻道下行連結外環功率 =圖。一目標BLER從基地台3〇與接收器1〇通信了&不、 901)。使用所接收之目標BLER獲得—預定 俨 SIR(步驟902 ),並計算跳躍演算法之 、i之目私 尺寸(步驟903 )。此step_upAst tUP,Step-dowrl 設定第-及第二過滤流程之參數(亦Wn:,被重置並 9〇4)。 ^要文1亦即,觀察週期)(步驟 如果接收器10與基地台同步且存 (DTX),跳躍演算法由處理器丨 子在^不糸列 躍演算法產生SIRt_時,處理器^ = 05、=乂跳 9〇6)以產生一靜態調整值。一旦第—執仃弟古一流程(步驟 的觀察以填滿第-滑動f,此流程計九積足夠 907 )並產生靜態SIR調整(步驟9〇8)。處;.^率^驟 第二過濾程序(步驟9 0 9 )。功率比 。酼後進行 一觀察〇2而計算(*驟910)並產生衰^二:過㈣中之每 9")。簡咖隨後依據該第4;:逼第調整(步驟 所分別產生之調整值而被調整(步驟91 2)。—過濾700, 800 依據本發明較佳實施例之下行連处 法使用一跳躍演算法及一適應性頻道=上=功率控制演算 ----*-— /、开去以緩和頻道誤 第22頁
差並適應依時間變化之頻道情況。如果適應性頻 使用每一框更多P0及P1/P0樣本或使用TPC之前的SCH之^ / PCCPCH,其可縮短集中時間。因此,適應性頻 控制演算法將符合所欲之集中時間並降低上行連结τρ〇力率 ^功率消耗以及下行TPC中之干擾(產生更多容量)。此 Μ性頻道演算法可藉由增加更多特徵,P2/PG,p3/p〇,夕 22數目等冑’以改善效能。因為此演算法是很普遍 、’ /、可被應用於TDD之少行連結TPC及FDD之上行連έ士/下 行連結TPC。 咬、、。/下 Μ門雖然本發明係依據較佳實施例而為描述,於申請專利 2所所指出之本發明之範圍中之變化對熟悉本技藝之人 士而言是很明顯的。
第23頁
91109728 圖式簡單說明
修正 第一圖係一 T D D系統之重覆框中之時槽。 第二圖係無線TDD系統之簡圖。 第三圖A及第三圖B分別為一 UE與一基地台之方塊圖。 第四圖係具有目標SIR值之BLER之對應的圖式。 第五圖說明依據本發明之跳躍(j ump )演算法。 第六圖A及第六圖B係第一及第二過濾流程之分離滑動 窗(split sliding window)之方塊圖。 第七圖係用於下行功率控制之頻道鑑別過濾之流程 圖〇 第八圖係用於下行功率控制之衰退頻道過濾之流程 圖0 第九圖係本發明之適應性頻道下行連鱗外環功率控 流程圖。 元件符號說明 10 :接收器 18 :分時雙工(TDD)通信系統 20、22、24 :使用者設備⑼Es) 26、32、34 :複數點Bs 30、30” "JOn、80 :基地台 3 6、3 8、4 0 ·無線網路控制器(r n ◦) 4 6 :中心網路 50、102 :資料產生器 52、58、104 :系列序列插入裝置 56 ·參考頻道資料產生器
第24頁 r n 91109728 7》年?月 0 修正 圖式簡單說明 6 4、1 0 6 :調變器 66、84 :隔離器或開關 6 8、8 6 :解調器 70、88 :頻道估計裝置 72、90 :資料估計裝置 74 :干擾測量裝置 76、98 :傳輸功率計算裝置 7 8、8 2 :天線 11 0 :誤差偵測/校正編碼器 111、1 0 3 :處理器 112 :誤差偵測裝置 11 4 :目標調整產生器 600、610 :分離滑動窗 7 0 0 :第一過濾流程 8 0 0 :第二濾波流程
第25頁

Claims (1)

  1. 號 91109728 月 曰 修正 六、申請專利範圍 1. 一種控制展 之傳輸功率控 設備(UE)基於 功率準位,該 驟: 於該U E以 頻分時通信系統之上行連結/下行連結通信 制用之外環傳輸功率之方法,其中一使用者 所接收之訊號產生與一基地台通信之一目標 被接收之訊號來自該基地台,該方法包括步 一系列通信區段之形式從一基地台接收一通 信; 之第 疊第 接著 之第 疊第 接著 與動 不同 態頻 2.如 於第一及 該第一合 一窗以及 二窗,因 於第二窗 該第二合 三窗以及 四窗,因 於第四窗 週期性地 態頻道情 於該第一 時,產生 週期性地 道情況以 回應該靜 申請專利 第二合成窗中分析該所接收之通信 成窗具有預定數目之通信區段之一 第四長度之一預定數目之通信區段 此該每一通信區段於該第一窗中先 中被分析; 成窗具有預定數目之通信區段之一 第二長度之一預定數目之通信區段 此該每一通信區段於該第三窗中先 中被分析; 區別該第一及第二窗中之通信區段 況; 與第二窗中之該等通信區段之個別 一靜態調整值; 特性化該第三與第四窗中之通信區 產生一動態調整值; 態及動態調整值而調整該目標功率 範圍第1項之方法,更包括步驟: 第三長度 之一非重 被分析且 第一長度 之一非重 被分析且 中之靜態 頻道情況 段中之動 準位。
    第26頁 r ^ W3
    91109728 日 修正 專利範圍 從該基地台接收一被偵測之目標功率準位,· 偵測一誤差訊號;以及 於回應該靜態及動態調整值以調整該目標準位之前, 回應該誤差訊號之偵測而調整該被偵測之目標功率準位、 產生該目標功率準位。 以 3 ·如申請專利範圍第1項之方法,其中該第一及第二窗包 括一個別預定數目之觀察0!,每一該觀察h等於一固定數 目之通信區段並代表一時間週期0P!;且該週期性地於靜綠、 與定態頻道情況之間之區別係基於來自每一觀察〇1所^定^ 之值。 4 .·如申請專利範圍第3項之方法,其中該區別步驟包括+ 段 分別偵測該第一及第二窗之每一觀察〇1之該通信區 之一頂點功率點; °° 比較該被偵測之頂點功率點與一預定之臨界值; 基於該比較結果決定第一及第二窗之那一者包括私& 頻道情況;以及 #悲 回應該決定計算該靜態調整。 5.如申請專利範圍第4項之方法,其中該第一窗與該 窗被一第五長度之一第一轉換窗分離,且該第一轉二 3亥被偵測之頂點功率點未落入該鄰界值時被調整。 ; ^如申請專利範圍第5項之方法,其中該區別之週期等於 7.如申請專利範圍第1項之方法,其中該第三與第四窗包 曰 91109728 修正 曰 ^TW_· 括一個別之預定數目之_ ^ 之通信區段並代表-時間/觀察〇2等於一固定數目 ,,,,^ ^ i - - Ί週功〇Ρ2,且該動態頻道之週期性 的特性化係基於從母一觀察&所決 8·如申請專利範圍第7項之方♦、^ 值。 括步驟: 貝之方法’其中該特性化之步驟包 分別偵測該第三及第㈣宗+ — 段之頂點功率比例; 母―觀察〇2之該等通信區 界值:m:1功率比例與-第二臨界值,該第二臨 界值4伤基於该頂點功率比例;以及 當:比較落入該臨界值内時產生該動離調整值。 ώ 一第-县声夕一哲-員之方法,其中該第三與第四窗係 被偵測:功:二1二轉換窗所分離,該第二轉換窗於該 1、“ ί 非位於臨界值内時被調整。 i二二申“利範圍第9項之方法,其中該特性化之週期 1 1.如申請專利範圍第J項之方法 包括一個別之預定數日少、资Λ /、甲忑弟興弟一固 私曰夕1片FF 數目之親察0丨’各該觀察0丨等於一固定 ^ 3區段並代表一時間週期〇ρ 之週;;=係基於從每一觀察〇1所決定之V;”動… -、第四窗包括一個別之預定數目 疚 , ΐ m:;固定數目之通信區段並代表-時間週期2〇p2: 定:值了 、之週期性的特性化係基於從每一觀察%所決 12·如申請專利範圍第⑴員之方法,其中該區別之該週期
    Mite 號 91109728 曰 修正 六、申請專利範圍 等於OPi,而該特性化之週期係〇p2。 13.如申請專利範圍第1 2項之方法,其中該觀察與02不 相等。 1 4.如申請專利範圍第3項之方法,其中該區別步驟包括步 驟: 分別偵 段之功率頂 比較該 基於該 道情況;以 回應該 該特性 分別偵 段之頂點功 比較該 界值部份基 當該比 測該第 點; 被偵測 比較決 及 決定計 化步驟 測該第 率比例 被偵測 於該頂 較落入 專利範 一及第二窗之每一觀察之該等通信區 之功率頂點與一預定 定該第一與第二窗中 臨界值; 那一者包括靜態頻 算該靜態調整值;以及 包括步驟: 三及第四窗之每一觀察02之該等通信區 之功率比例與一第二臨界值,該第二臨 點功率比例;以及 該臨界值内時產生該動態調整值。 圍第1 4項之方法,其中 該第一窗與該第二窗被一第五長度之一第一轉換窗分 轉換窗於該被偵測之頂點功率點未落入該臨 及 15.如申請 離,且該第 界值時被調 該第三窗與 且該第二轉 臨界值時被 整;以 該第四窗被一第六長度之一 換窗於該被偵測之頂點功率 調整。 第二轉換窗分離, 比例未落入該第二
    第29頁 一化5 91109728— Λ .3臟3 修正 六、申請專利範圍 __ 16. —種展頻分時通信系統之接 (UE)基於所接收之訊 / 中一使用者設備 二’,被接收之訊號來自該基^台=-:標; 一基地台以季列通^Λ 制用之外環傳輸功率並從 用以產生與;信,包括-… 與第广合成窗中所接收之通信;丁 Η準位亚分析於第一 之預先亥定:d;區段之-第-長度 之-非重疊第二窗,預定數目之通信區段 被分析且接著“一通信區段於該第-窗中先 與第二窗内之通^二! I 用以週期性地於該第- 區別,並於該第二::態頻道與動態頻道之間產生 情況不同時^决二一 ®中之該等通信區段之個別頻道 ^ Η時產生一靜態調整值; 之第三2以:ί固具有預定數目之通信區段之-第三長度 疊第四窗,ra…四長度之一預定數目之通信區段之一非重 接著於第四ξ i母一通信區段於該第三窗中先被分析且 四窗中被分析’用以週期性地特性化該第三及第 調整值;區段中之動態頻道情況之特徵以產生一動態 準位忒處理器回應該靜態及動態調整值而調整該目標功率 信包;^申_巧^專利範圍第16項之接收器,其中該所接收之通 括—破偵測之目標功率準位; 第30頁
    一 申請專利範圍 該處理器更包括偵測一誤差訊號;以及 _於回應該靜態及動態調整值以調整該目標功率進 刖,回應該誤差訊號之偵測而調整該被偵測之目’位之 位以產生該目標功率準位。 V功率準 2 ·如申凊專利範圍第16項之接收器,其中該第—另- 括-個別預定數目之觀察〇1,每一該觀察c ;能:5=區段並代表—時間週期0Ρι;且該週期性J 碎恶與定態頻道情況之間之係區係基於 生地於 所決定之值。 母—觀察0丨 19.如^請專利範圍第18項之接收器,其中該第 =一 ®被一第五長度之一第一轉換窗分離,且該 ^该 囪於該第一與第二窗不同時被調整。 Λ 轉換 2』.丄申請專利範圍第19項之接收器,其中該區別… 等於OPi。 匕引之週期 21·如申請專利範圍第1 6項之接收器,豆中該箆二 :包括「個別之預定數目之觀察〇2,該觀料等第於二」、第, 目之通仏區段並代表一時間週期op且該^ 之週期性的特性化係基於從每一觀察〇2戶斤決定之^頻逼情況 22·如申請專利範圍第21項之接收器,豆中該 窗被-第六長度之一第二轉換窗分離弟二與第四 其中該特性化之週 23·如申請專利範圍第22項之接收器 期為0P2。 2 4·如申請專利範圍第1 6項之接收器 * ^ l-r _____ * 扣叫…U π〜仗认,其中該第一盥 固包括一個別之預定數目之觀察〇ι ’每一該觀察〇ι等於
    曰 91109728 Ίλ 年 月 修正 六、申請#利範s 固定數目之通信區段並代表一時間週期OPi ;且該動態頻道 情況之週期性區別係基於從每一觀察Oi所決定之值; 該第三與第四窗包括一個別之預定數目之觀察02,該 觀察02等於一固定數目之通信區段並代表一時間週期0P2, 且該動態頻道情況之週期性的特性化係基於從每一觀察02 所決定之值。 2 5.如申請專利範圍第24項之接收器,其中該區別之週期 等於OPi,而該特性化之週期係0P2。 2 6.如申請專利範圍第2 5項之接收器,其中該觀察&與02不 相等。 27.如申請專利範圍第26項之接收器,其中 該第一窗與該第二窗被一第五長度之一第一轉換窗分 離,且該第一轉換窗於該第一與第二窗不同時被調整;以 及 該第三與第四窗被一第六長度之一第二轉換窗分離。
    第32頁
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