TWI255612B - Apparatus and methods for determination of gain factors for wireless communication transmission power - Google Patents

Apparatus and methods for determination of gain factors for wireless communication transmission power Download PDF

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TWI255612B
TWI255612B TW093127796A TW93127796A TWI255612B TW I255612 B TWI255612 B TW I255612B TW 093127796 A TW093127796 A TW 093127796A TW 93127796 A TW93127796 A TW 93127796A TW I255612 B TWI255612 B TW I255612B
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Ana Lucia Iacono
John Mathisen Mcnally
Charles Dennean
Janet Stern-Berkowitz
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Description

J255612 \
' ' i · 、 A 九、發明說明: 發明領域 本發明係有關無線通信傳輸功率控制,特別是使用被同時傳輸之 多重頻道執行無線傳送接收單元(WTRUs)間之無線通信之通信系統 之裝置及方法。決定傳輸功率控制情境中之實體頻道重組增益因素及 調整係被提出。 背景 無線通信純係熟知於技術領域巾。通f,該緣包含可彼此傳 达及接收無料信錢之通信站,也就是無麟㊉触單元。視系 統類型而定,通信輯常為兩_之_ :包含行鮮元之基地台或用 戶無線傳送/接收單元。 為了提供無線系統之通用連接,標準係被發展及實施。被廣泛使 用之現行^準係6知為行f力電信通m(GSM)。此錢所謂第 -代订動無線系統鮮㈣及跟隨在後之其修定版(25G)。整合封包 無線服務(GPRS)及全球進化用之加強型資料傳輸率標準脚卿系為 提供⑽行細言通用系統網路頂端之相#高速資料服務之2犯技 術。這些標準各尋求⑽加特徵及加強來改善规技術標準。溯 年1月’歐洲電储準協會铜行動組(EmsMG)同意被稱為通用 行動電信系統_S)之第三代無線系統之無線存取計劃。為了近一
X X1255612 步實施該行動電㈣統標準,第三代夥伴計劃(3Gpp)係被形成於 年月第-代和伴计劃繼續實施於共同第三代行動無線標準 上。 依據現灯弟二代夥伴計劃說明書之典型通用行動電信系統架構 係被描繪於第1圖。_行__路_包含經由被詳細定 義於目前公開可得第三代夥伴計劃書文件中之已知為Iu之介面 被與通贿動電鮮、難±無線#_·(υτκΑΝ)錢之核心網路 (CN)。通用行動電⑽統陸上無線存取網路係被配置經由已知為第三 代夥伴計射之使崎設備_之姉_收單元(w勸),經 由已知為Uu之無線介面提供鱗通信服務給使用者。通用行動電信 系先Ik上無線存取網路具有一個或更多無線網路控制器㈣C s)及已 知為第三細半計射之節點B(NGde Bs)之基地台,其可收集性提供 地理涵蓋率與使用者設備做無線通信…個或更多節點B係經由已 為第—代f夕伴5十劃中之Iub被連接至各無線網路控制器。通用行動 電信系統陸上鱗存取網路可具有被連接至不同無線網路控制器之 若干組蟥點B;兩個係被顯示於被描繪於第1圖之例中。大於一無線 、’·同路控制胃被提供於_摘電㈣紐±無線存取網路者,無線網 路控制器間通信係經由Iur介面來實施。 外接網路組件之通信係藉由經由Uu介面之使用者位準及經由連 1255612 接外部系統之各種核心網路之網路位準上之節點B來7 核心網路係負責傳送資訊至其正碟目的地。例如’核心網路可從 使用者設備傳送經由節點B被通用行動電信系統接收之語音訊務至 公用交換電話網路(PSTN)或被傳送至網際網路之封包資料。第三代無 線系統中’核心網路具有六個主要組件:鴨通㈣包無線服務 ㈣RS)支援㈣聊魏贿包鱗服務支鄉點;$邊界閉道; _者位存II ; 5)行練務_心;及_行動服務交換 中心。服務通用封包無線服務支援節點可提供對如網際網路之封包交 換領域之棘。閘道通_包無線服務域__可連接其他網路 之閉道節點。所有雜其他操作者網路或梅網路之資料訊務係通過 閘道通用封包無線服務支援節點。邊界間道係當作避免被網路外之入 侵者攻擊網路範圍内之用戶之防火牆。來訪者位置暫存器係為必須提 供服務之用戶資料之赌服務網路‘複本,。此t訊最初來自可管理行 動用戶之資料庫。行動服務交财心係讀從全球行動電信系統終端 至、罔路之電路父換’。閘這行動服務交射心'可則戶目前位置為基 礎實施傳送功能。閘道行練務交換^亦可魏騎職用戶至外 部網路之連接要求。 無線網路控制器大致可控制全球行動電信系統陸上無線存取網 路之内部功能。無線網路控制器亦提供經由⑽面連接與節,觀做含 1255612 有區域組件之通信之中介服務,及經由核心網路及外部系統間之連接 之外部服務組件,如目内全球行動電信系統陸上無線存取網路中之手 機所完成之海外呼叫。 通苇,無線網路控制器可監視多重基地台,管理被節點B服矛欠 之無線服務涵i率地理區勒之無線資源,及為Uu介面控制實於無 線貝源。第三代無m巾,無線網路控制器之lu介面可提供對核 心網路之兩連接··_者係針對封包交換領_另—者係針對電路交換 領域。無線網路控繼之另—重要功能係包含機密及完整保護。 通常,如節點B之紐k主要航倾絲地台之及無線傳 送接收單撒無線連接。通f基地台可鎌非連接性無線傳送接 收翠元與基地台時點同步之共闕道信號。第三代無、«統中,節點 B執行與使用者設備之實際無線連接。節點b可於她介面接收來自 控制被節點B傳送於Uu介面之無線信號之無線網路控制器之信號。 第三代無線聽純之Uu鱗介面可使⑽輸鮮(加聯轉移使 用者資料’及發送信號於使用者設備及節點B之間。該頻道通常被 命名為共享頻道’也就是—個以上使用者設備可同時取得該頻道,或 專用頻運(DCHs),於鱗通信_被分配給特定朗者設備使用。 許多無線通信系統中,適應性傳輸功率控制演算係被用來控制無 線傳送接收單元之傳輪辨。_財,許多鱗傳送《單元可共 1255612 1 丨 β «、、、 田賊将疋通信時,被傳送於相同頻譜上之所有盆 他通信係纽_狀難奸擾。絲,祕讀輸功率位 準會降級該頻譜内之所有其他通信之信號品質•,降低太多傳輸 功率位準會產⑽__品質,如_處之信號干擾比 (SIRs)所量測者。 各種用於鱗觸_制梅熟峨術領域中。用 於無線通㈣㈣放称力彻傳敗_倾說明於第2 圖。該系統目瞻嘛咖她_爾嫩變傳輸器 功率以最小化職㈣㈣可烟㈣观㈣被接收於遠 端0 /第三代夥糊分日技,D)及分頻雙工(咖麻之通信 系充中可欠貝料速率之多重共享及專用頻道係被組合來傳輸。第三 代夥糊齡物#摩_,辨麵被當作 鏈結調適方法。_辦控繼被加諸於_實體賴(DpCH),使 專用實體麟之麯功特以被難翻財“傳輪功率位準之 服務品質(QoS) ’因而限制系統内之干擾位準。 功率控制之—傳統方法係將傳輸功率控制分割為被稱為外迴路 功率控制(默)及内迴路功率控輝Lpc)之獨立處理。功率控制系統 通常視内迴路期放或封_涉及被·或_。通相於上鍵通信 10 1255612 代||伴§_系統’兩齡統之外迴路係為封閉迴路。第2圖說 月之見頻为碼多重存取系統開放迴路類型例中之内迴路係為開放迴 路。 外迴路功率控制中’特定傳輸器之功率位準通常以目標為基礎, 如目就干擾比值。當接收器接收該傳輸時,被接收信號品質係被 里測。第二代夥伴計劃系、財,該被傳輸資訊係被傳送於傳輸塊㈣) 單4 ’且该被接收信號品質係以塊錯誤率㊉皿⑼基礎被監視。 魏錯誤率係藉由接彳d通$触㈣之聊錄檢查來估 。十此被估&十塊錯誤率被與目標品質要求作比較,如代表頻道上各類 資料服務之職品質要求之目標賴鱗。蝴錢接收信號品 質為基礎,目標信軒觀罐控制信舰被產生,頭目標信號干 擾比係被調整以回應這些調整控制信號。 内迴路功率控制巾,接收器將如信號干擾比之被接收信號品質量 測與門健作味。若錄干齡超過門檻,騎低功率辦之傳輸 功率指令(TPQ錄傳送。若信號干擾比低關植,則增加功率位準 之傳輸功率指令储傳送。通f,傳輸功率指令_翻頻道中之資 料被多路傳輸至傳輸H。為回應被接收傳輸神指令,傳輸器改變其 傳輸功率位準。 傳統上,假設特定頻道情況,第三代夥伴計⑽、統中之外迴路功 1255612
率控制演算法可㈣目標塊錯誤率為基礎針對各編媽合成傳輪頻 道(CCTVCH)使崎錯鲜及信針擾關之__來設定啟始目、 標信號干擾^。編碼合讀輸親鋪衫路傳輸若干傳輸頻道 ()’、本身傳輸輪上之各服務*被#翻於傳送實際益線頻 道上之她務。姆纖峨输麵錯誤率位、 準,參考傳輸頻道(RTrCH)可被選擇於被多路傳輸於被考慮編碼合成 傳輸頻道上之傳輪頻道之間。 被用於被第三代夥伴計劃系統中之無線傳送接收單元所傳送之 專用頻道之上鏈功率控制通常包含如第2圖說明例之_封閉外迴路 及一開放内迴路。封閉外迴路係負責決定被特定無線傳送接收單元上 鍵傳輸之崎擾比目標。贿擾比目標之啟始值係藉由控制轉 網路控制器(C-RNC)來決定,且接著可以上鏈編碼合成傳輸頻道品質 為基礎藉由服務無線網路控制器(s_厕〇來調整。服務無線網路控制 益接著傳社號干擾比目標之更新至無線傳送接收單元。開放内迴路· 可糟由無_送接轉元量測各框之服務就之p_ccpcH被接. 破編碼功率(RSCP)及計算節點B及無麟送接收單元間之路徑損失 來計算上鏈傳輸功率。以路徑損失及信號干擾比目標之通用行動電信 系統陸上無線存取網路信號發送值及上鏈編碼合成傳輸頻道之上鏈 時槽干擾信號編碼功率(ISCP)為基礎,無線傳送接收單元可計算專用 12 1255612 實體頻道之傳輸功率(pDPCH)。 、 編碼合成傳輸頻道之各專用實體頻道(DPCHi)接著分別藉由可補 償被不同專用實體頻道使用之不同展頻因子之權重因子ri來加權。 各時槽中之專用實體頻道接著使用複合加法來組合。 組合實體頻道之後,編碼合成傳輸頻道增益因子/3係被施加。节 增益因子可補償被分配至編碼合成傳輸頻道之不同傳輸格式組合所 需之傳輸功率差異:各傳輸格式組合係代表來自編碼合成傳輸頻道之鲁 各傳輸頻道之不同資料組合。各組合可產生被施加至編碼合成傳輸頻 道之各傳輸頻道之;ί;同重複或截取量。因械取/重複會影響獲得特 定信號雜訊比(Eb/NO)所需之傳輸功率’戶斤以被施加之增益因子係視 被使用之傳輸格式組合而定,也就是編碼合成傳輸頻道之各傳輸格式 組合具有其本身增翻子。增益时心顧施加至編碼合成傳輸頻 道之。此處理係被概念性說明於第3圖,例如編碼合成傳輸頻道之第 j傳輸格式組合之專用頻道DPCH1及DPCH2運载資料。 # Μ直可針對各TFQj侧確地傳送至無線傳送接收單元,或無線 網路控制器中之無線資源控制㈣〇可指出使用者設備應以參考傳 輸格式組合之明確信號發送值為基礎來計算各傳輸格式組合之&此 計算傳統上係以被給定TFCj及參考傳輸格式組合所需之速率匹配失 數及資源單元罐細成,州㈣輪義為例如;; 13 1255612 SH6碼。僅針對具有SF10瑪之實體頻道配置,資源單元數剛係 等於編碼數量。針對具有非全脚ό碼之配置,f料元數係為肌6 碼之相同數量。各展_子之_數如下:1 SF" 2資源單元 數’ 1 SF4碼=4資源單元數,1啦碼=8資源單元數,i肌 碼=16資源單元數。 第一方法係被稱為“信號增益因子,,而第二為“計算增益因子,,。 用戶無線傳送接收單元以參考傳輸格式組合為基礎計算々因子 之傳統方法係被提供如下: 讓~表示參考傳輸格式組合之信號增益因子,而^表示被用於 第j傳輸格式組合之增益因子。 定義變數:〜卞⑼, -中’為屬於傳輪頻道丨之半靜態速率匹配,%為針對傳輸頻 一 "Λ"、、Λ^:刀I又區塊輸出之位元數,而總和係被獲得於參考傳輸 格式組合巾之所有傳輸魏丨上。
同樣地,定義變數:欠广^腐,A 總和係破獲得於第j傳輸格式組合中之所有傳輸頻道i上。 再者,定義變數:芩丄 、/、中5^係為DPCH i之展頻因子,而總和係被獲得於參考傳輸格 式組合中之所有DPCHi上。 14 1255612 同樣地,定義變數:z 丄 J iSF〖 其中總和係被獲得於第j傳輸格式組合中之所有DPCiii上。 第j傳輸格式組合之增益因子/^傳統±接著被計算為··
* ”寻移领輸格式組合之外,各傳輸格式組合之增益因子僅 可被計算於無_路控彻巾及被傳送至無線傳送概單元。然而現 行標準並不定義如何決定被傳送至無線傳送接收單元之信號增益因 子值。發明人了㈣輸格式組合之增邱預算可翻使其與可應用 至參考傳輸格植合之增M子成正比纽善。此改善可應用於“信 號增益因子,,及“計算增益因子,,。 傳統糸統所產生之另_問職有關f_間上鏈功率控制維 持。當實體頻道重組改變被用於編碼合成傳輸頻道之展頻因子時,各 傳輸格式組合之截取/重複於重組前後可能不同。因為傳統上增益因 子係視傳輸格式組合間之相對截取/重複㈣,所以重組前被使用之 增益因何能稀與重組後之截取/重複校準。 發明人了解此此會導致有進行功率控制的需要,以基於傳輪格式 組合之新截取顧而再_。若在與截轉複相_組後,料 异或所選擇的新增益因子不產生相同的輪出功率位準,則需要再收 傲。為了降低躲狀雜,翻人認騎行下狀有助益: 1255612 •於重組前後選擇合適之參考傳輸格式組合及參考增益因子值; &擇新參考傳輸袼式組合錄重組後使用(參考增益因子於重 組前後保持相同); •選擇新參考增益因子以於重組後使用(參考傳輸格式組合於重 組前後保持相同);及/或 •選擇使祕4峻之敏號干擾 比目標。 發明概要
本案提ί、制於決定鱗通信傳輸功率控制增益时之裝置 Κ土;^、、、口合無線通信來實施,其中是使用同時傳輸的多重 V員道而於鱗傳送接收單元間建立無線通信系統。 ,、本發明之-觀點t ’用於傳送被選擇頻道組合中之前向合成頻道 運載貝财之k號之無線傳送接收單元之傳輪功率控制方法係被提 •量之函數。參考
供’她鱗_轉^_幽鍋編料以被接收 於該前向頻道上之該資料錢為麵所計算之目標度 增益因子4«決定祕參考«組合。頻顧合鱗對前向入成 頻道上之雜資舰獅。諸選狀賴組合㈣轉考頻輕入 時,該被選擇頻道組合之增益因子聽被計算使該被選擇頻道心之 增益因子赠參切制子~紅比。料频_魏組合來傳 运資料信號於前向合成頻道上時,該被選擇頻道組合之增益因子赠 16 1255612 \ 者可被應用於對韵向合成頻道之前向頻道功率調整。 較佳是,無線傳送接收單元係被配置用於分碼多重存取(cdma) 系統’貧料頻道係為傳輸頻道,合細道係為上鏈編碼合成傳輸頻 道,而傳輸格式組合(TTQ係與編碼合成雜頻道之各組預定格式頻
例中’第j頻運組合TFCj係針對前向合成頻道上之資料傳輸被選擇, 而增益因子&可針對被選擇頻道組合來計算使得:&χχ^。增益 因子Α可稭由無線傳送接收單元或其中增益因子&被傳送至無線傳 送接收單元例之無線傳送接收單元之外來計算。後者例中增益因子係 較佳於被傳鞋鱗傳送觀單元讀被量化。 為了實施’具有—傳輸11,接收器及—相關處職之無線傳送接 收單元係被提供。傳輸器較佳被配置傳送信號於運載被選擇頻道組合 娜敝純合細巾。接嶋她咖_被接收於 步員ifi之通信資料信號為其成站斗曾>。^ >
計算使用於該麵擇賴Μ合之增益 %,增益因子可針對該被選擇之頻道組合來 頻逼經合之增翻子得與針對參相道組合被 1255612 決定之參考增益因子成正比。 較佳是’無線傳送接收單元係被配置用於分碼多重存取系統,其 中資料頻道係為傳輪頻道’合成親係為上鏈編碼合成讀頻道,而 傳輸格式組合係與編碼合讀輸親之各_定格式頻道組合相 關’其中格式頻道組合之—係域有參考增益因子&之參考頻道組 合TFCref ’而第j頻道組合TFCj係為用於前向合成頻道上之資料傳 輸之被選擇_合。_,處理_紐伽置來杨及計算增 益因子A給被選擇頻道組合TFCj使得。 本發明包含提供被配置協助可傳送信號於被選擇頻道組合中之 前向合摘親射之傳辟元㈣聽辨之無線傳送接收 衫,其中該傳輸單蝴魏置調整前__被無線傳送接收 單元決定之函數增益因子。該鱗傳送接收單元較佳具有—接收哭, 被配置餘前向合成綱上之被獅触組合巾之傳輸單元所傳送 之通號,及一處理器及一傳給 得輸為。處理器較佳被配置計算被接收 於前向合成頻道上之被選擇頻道組合之增益因子心使該增益因^ 被決定為參考增益因子~,其巾該被選_道組合係鱗考頻敎 合或被計算與參考增成正比。傳議較佳被配置傳送反 映增益因h之資料至傳輸單元使傳輪單元得以其為基礎調整前向 頻道功率。 18 1255612 傳輸單元係被配置調整前向頻道功率為無線傳送接收單元所決 定之目標度量函數,該無線傳送接料讀佳財-處職,被配置 以被接收於與無線傳送接收單元之傳輸器操作性相關之前向頻道上 之貧料信號域絲計算目標鞋,使额計算目標度餘傳送至傳 輸單元使該傳輸單元得以其為基礎調整前向頻道功率。
無線傳送接收單元係較佳被配置為用於分碼多重存取系統令之 網路站,針細道賴輸賴,合成_摘編碼合成傳 輸頻道’而傳輸格式組合係與編碼合成傳輸頻道之各組預定格式頻道 組合相關,射格式鮮岭之—係騎考猶組合而仏該例 中,網路站之處理器係較佳被配置針對被選擇頻道組合來計算增益因 子,使當? j頻道組合TFQj為被傳輸單元祕前向合成頻道上之資 料傳輸之被頻合,其巾TFCj麟TFQef時,增益因子巧可 針對被選擇《組合料算使得·· 。較錢,處理器係被
配置來量化增益因谇,而傳輸器係被配置來傳送該被量化增益因子 巧至該傳輸單元。 本發明另-觀點提供-種可針對前向合成頻道之被選擇實體傳 輸配置傳送信號於被獅騎組合巾之前向合賴道運載資料中之 傳輸單元控㈣輸神之無線傳送接收單元之傳輸辨_方法。通 信信號係針對前向合成頻道之第—實體傳輸配置被傳送於被選擇頻 19 1255612 迢組合中之前向合成頻道巾。參考頻道組合係針對前向合成頻道之第 -實體傳輸配置被蚊。增益因子情前向合細道之第一實體 傳輸配置被施加至被藝頻道組合中之通信信號傳輸,其中該增益因 子/5係以針對珂向合成頻道之第一實體傳輸配置之被選擇頻道組合 及參考頻雜合之展細枝賊來枚。前向合賴道丨之通信信 號傳輸係被配置針簡向合錢道n體籠配絲傳送信號 於被遥擇頻雜合+。參考舰組合係針對前向合細道之第二實體 傳輸·被決定。增益因子p.係針顯向合錢道之第二實體傳輸配 置被施加至被選擇細且合中之通信信號傳輸,其中該增益因子〆係 以針對前向合成頻道之第二實體雜配置之被選觸道組合及參考 頻道組合之展_子為基礎來決定。 道係為具有用於不同合成 逼,合成頻道係為上鏈編石| 定用於所有實體配置之編石 無線傳送接收單元係較佳被配置用於分碼多重存取系統,資料頻 頻道實體配置之列展_子之傳輸頻
定為具有相關增益因子‘之預定格式 二實體傳輸配置之參考頻·合係較佳被決 I/2之預定格式頻道組合之_ TFCref2。 20 1255612 可產生用於第-及第二實體頻道配置之類似截取/重複之共用傳 輸格式組合係被辨識,該制舰格式組合係較佳被決定為參考頻道 組合TFCrefl *參考頻道組合TFCref2,而侧子~2係被選擇 等於增益因子〜。另—替代,參考頻道組合恥沿可藉由辨識具 柳爾-實體_&置之物_合而efi讀取/重複相 較下之用於第二實體觸罐之_絲/域之傳輸格式組合來決 定,而增益因子‘係被選興於增益因子~。另一#代,參考頻 道組合TFC禮可被選擇為相同於參考頻道組合τρ⑽之傳輸格式 組口 ’且增显因子~2接著以參考頻道組合中之增益因子%及展頻 口子攸別向口成頻迢之第一實體頻道配置改變至第二實體頻道配置 為基礎來選擇。 較佳是,第j頻道組合TFCj係被選擇用於前向合成頻道上之第一 實體傳輸配置之:雜㈣,㈣職選觸雜合計算之增益因子^ 係被把加使.,其巾χ細前向合成頻道上之第—實體 傳輸配置之TFCj及TFCrefl之展頻因子為基礎。同時,第k頻道組 合TFCk係較佩選__向合成賴上之^實輯輸配置之資 料傳輸’而針對被選擇頻道組合計算之增益因子壯係被施加使:、 A 其中X’係以前向合成頻道上之第二實體傳輸配置之 TFCk及TFCreG之展頻因子為基礎。 21 1255612 為了實施,無線傳送接收單元係被提供具有—傳輸器,一接收器 及一相關處理器。傳輸器係被配置針對前向合成頻道之被選擇實體傳 輸配置傳送通信信號於被選擇頻道組合中之運載資料之前向合成頻 道中。處理器係較佳被配置調整前向頻道功率為以被接收於該前向合 成頻道上之她_基礎所計算之目標度量函數,及以針對前向合 成頻道上之第二實體傳輸配置之參考賴組合為基礎施加增益因 子。處理器係較佳進-步被配置針對前向合成頻道之各實體傳輸配置 來計算及施加增益因子至被選擇頻道組合中之通信信號傳輸,使增益 因子係以針對前向合成頻道之各實體傳輸配置之嶋頻道組合及 參考頻道組合之展_子為基礎來決定。 較佳是,該無線傳送接收單元係被帽於分碼多重存取系統, 其懷頻道係為具有用於不同合成頻道實體配置之不同展頻因子 之傳輸頻道’合成頻道麵上鏈編碼合成傳輸頻道,轉輪格式一 係與被預定用於所有實體配置之編石馬合成傳輸頻道之各組預定格式 頻道組合相關。該辦,處理器係較佳被配置針對前向合成頻道之第 —實體傳輸配置從該組預定袼式頻道組合選擇參考頻道电人 取袖,其具有相關增翻子‘,及針對前向合成頻道之第二: 體傳輸配置《有_增朗子‘之該_定格式崎組合選= 荟考頻道組合TFCreG。 22 1255612 處理器可峨魁㈣,二實_道配置之類 似戴取/重複娜傳類組合,卿細輪格輕合為參考 員道、、且口 TFCrefl及參考頻道組合取滅,及選擇增益因子u 於增益因子“s器可被配置藉由辨識具有與針對第—實體頻道 配置之參考_合恥efl錢取_目釘之_二實體頻 -置之純截取/重複之傳輸格式組合來選擇參考頻道組合 e CM2及4擇增朗子“等於增益因子〜1。處理器可被配置 選擇參考触組合TFQe__參相道組合取城之傳輸格 式組合,並轉考頻道組合中之增益因子‘及展細子從前向合成 V 員運之第Λ體頻道配置改變至第二實體頻道配置為基礎來計算增 皿因子化/2。其中格式頻道組合之_係為被選擇參考頻道組合 ,而第j頻道組合TFq為用於前向合成頻道上之資料傳輸之 被k擇輔組合’而處心係較佳被配置珊被選_道組合來施加 及计异使得:巧=Xx/?ref。 另一方法係提供—種可針對前向合賴道讀選擇實體傳輸配 置傳送信號於被選擇頻道組合巾之前向合成頻道運«料中之無線 傳运接收單TL,其巾該無線傳送接收單元係被配置前向頻道功率 為以被接收於鱗向合賴道上之龍信號為基礎所計算之目標度 莖函數’及以鱗前向合錢道上之被選擇實輯輸配置之參考頻道 23 1255612 奴合為基礎施加增益时。參相合係針對前向合成頻道被決 定。通信錢係針對前向合細道±之第—實體倾岐被傳輸於被 選擇頻道齡巾之前向合舰道。畅合侧道之參相馳合係針 對前向合賴道上之第-實體傳輸配置姻錢定增益因子以施加 至被選擇舰組合巾之通信錢傳輸。離前向頻道功钱針對前向 合成頻道上之第-實體傳輸配置以被接收於該前向合成頻道上之資 料信號為基礎所計算之目標度量之函數。前向合成頻道中之通信信號 傳輸係被麵來針對前向合賴道上之第二實體傳輸配置傳送資料 於被選擇頻道組合巾,及以被計算為赠向合細道之第—實體頻道 配置改义至第—貫體頻道配置之參考頻道組合巾之展細子改變函 數之被更新目標度量為基礎來織前向頻道傳輸辨。針對前向合成 頻道上之第二實體傳輸配置之參考頻道組合係被用來決定增益因子 以施加至針簡向合賴道上之第二實體傳輸配置之被選擇頻道組 合中之通信信號傳輸。 無線傳送接收單元係較佳被配置用於分碼多重存取系統,資料頻 道係為具有用於不同合細道實體配置之不同展頻目子之傳輸頻 道,合成頻道係為上鏈編碼合成傳輸頻道,而傳輸格式組合係與被預 疋用於所有貫體配置之編碼合成傳輸頻道之各組預定格式頻道組合 相關,且被接收之被傳送通信信號之信號干擾比(SIR)度量係被用來 24 1255612 \ · 計算前向頻道功率以其為基礎之目標信號干擾比,前向合成頻道之$ 考頻道組合係較佳被決定為具有相關增益因子%之預定格式頻道 組合組之- TFCref,被用來調整前向頻道傳輸功率及重組之被更新 目標度量係驗更新目標錢谓比。更新目標錢干擾比, SIR一targetnew係較佳被計算使 SIR一targetnew = SIR—targetold + 1 〇l〇g v y 其中SIR—target^、為目前被使用最多之針對前向合成頻道上之_ 第一貫體傳輸配置來調整前向頻道功率之目標度量· 、1=?佘 其中π係為針對第一實體配置之專用實體頻道⑽哪之展頻 因子,且總和係被加總於所有被用於TFCref之專用實體頻道i;且 ,、中,係為針對第一貫體配置之專用實體頻道⑽卿之展頻鲁 因子,且總和係被加總於所有被用於TFCref之專用實體頻心。 為了實施該替代方法,具有一傳輸器,接收器及一相關處理器之 _專送《_嫌。#觸觀觸祕成頻道之被 ^擇只體傳輸配置傳送錢於運載被選擇頻道組合中通信資料之前 向合成頻道中。處理器較佳被配置調整前向頻道功率為以被接收於前 向頻道中之通信信號為基礎所計算之目標度量函數,及以針對前向合 25 1255612 成頻道之《擇實體傳輸配置之參麵合縣礎施加增㈣ , 子。傳輸器係較佳進-步被配置重組從針對前向合成頻道之第—實於 傳輸配置之第-被選擇頻道組合中之傳輸至針對前向合成頻道= 二實體傳輸配置之第二被選擇頻道組合中之傳輸之前向合成頻道中 之通信信賴輸,且處理如被計算紐·合細道之第—實體配 置至第二實體傳輸配置之參考頻道組合中之展頻因子改變函數之被 更新目標度量為基礎來調整前向頻道傳輸功率。處理器較佳被進—步 配置使用前向合成頻道之參考頻道組合來決定增益因子万以施加i · 前向合成頻道之被選_雜合巾之難信號傳輸。 較佳是’該無線傳送接收單元係被配制於分碼多重存取系統, 其中資料頻道係為具有用於不同合成頻道實體配置之不同展頻因子 之傳輸’合摘道絲上鏈編碼合成傳輪頻道,傳輸格式組合係 ,、被定義用於所有貫體配置之編碼合成傳輸頻道之各組預定格式頻 道組口組相關。雨向合成頻道之參考頻道組合TFCref係為預定格式 · 頻道組合組之-且具有一相關增如子~,其中被接收之被傳送通 信信號之信號干擾比度量係被用來計算前向頻道功率組合以其為基 楚之目M afe干擾比。處理$接著較佳被配置使職更新目標信號干 擾比為被用來輕前向頻道傳輸功率及傳輸重組之被更新目標度 里田第j頻道組合丁FCj針對前向合成頻道上之目前實體傳輸配置 26 1255612 被選擇用於資料傳輸時’處·係被配置使增翻乜可針對被選擇 頻道組合料算及施加使得:糾啊,射χ _前向合成頻 道上之目㈣麟輸配如TFCj及恥叙展_子絲礎。 熟練技術人士可從以下說關了解本發明其他目的及優點。 圖示簡單說明 第1圖為依據目前第三代夥伴計劃說明書之典型分碼多重存取系統 略圖。
弟2圖為經由可依據本發明傳授被配置之目標信號干擾比度量來實 施外迴路功率控制之無線通信系統之開放迴路功率控制系統略圖。 第3圖為運載用於編碼合成傳輸頻道增益因子被施加至之第』傳輸格 式組合之傳輸頻道之資料之傳統實體頻道組合。 弟4圖為用於第—配置,實體配置1之第-例之增益因子表。 第5圖為祕第二配置,實體配置2之第—例之增益因子表。
第6圖為當烟TFC3作騎_例參考時之增郎子比較圖。 第7圖為當使㈣4作為第二例參憎Ή時作為截取/重 複函數之增益因子比較圖。 = l時作為截取/ 第8圖為當使用TFC1()作鱗三例參考tfc, 重複函數之增益因子比較圖。 第9圖為用於實體配置 1之第二及第三例之增益因子表。 27 1255612 第10圖為用於實體配置2之第二及第三例之增益因子表。 "m :、田使用TFC3作為貫體配置1之參考及使用TFC6作為實體 -4考之第四_作域取/重複1¾數之增益g子比較圖。 2 2圖為用於貫體配置2之第四例之增益因子表。 圖為田使用TFC3作為貫體配置工及實體配置a之參考及〜, /、^自~ f之第五例時作為截取/重複函數之增益因子比較
第Η圖為用於實體配置2之第五例之增益因子表。 較佳實施例之詳細說明 雖然本發明之特徵及元倾說明於特殊組合巾之較佳實施例 中,但各特徵或元件可被單獨使用(無較佳實施例之其他特徵及元 件),或有或無本發明其他特徵及元件之各種組合中。 本發明係參考附圖作說明,射遍及全文相同的數字係代表相同 轉。基地台,無線傳送接收單元及行鱗元名詞係被以其通用涵義 來使用。在此被使狀基地台名詞係包含但不限於基地台,節點B, 位址控繼,棘點錢供麟傳送触單獨基地台抛關之網路 作無線存取之無線環境中之其他互連裝置。 在此被使用之無線傳送接收單元名詞係包含但不限於使用者設 備(UE),行動站,固定或行動用戶單元,呼叫器,或可操作於無線環 28 1255612 境中之其他類型裝置。無線傳送接收單元包含如手機,視訊手機,及 具有網路連接之網路便捷手機之個人通信裝置。此外,無線傳送接收 單元包含可攜式個人計算裝置,如具有類似網路功能之無線數據機之 個人數位助理(PDAs)及筆記型電腦。可攜帶或可改變位置之無線傳送 接收單兀係被稱為行動單元。—般而言,基地台亦為無線傳送接收單 元0 雖然較佳實施例已說明使用分時雙工模式之第三代夥伴計劃分 碼多重存取系統,但本發明亦可應用至使用具動態受控傳輸功率之多 共點頻道之任何無線通信系統。此外,實施例可應用至分碼多重存取 系統,通#如第二代夥伴計劃分碼多重存取系統之分頻雙工模式。 如第三代夥伴計劃之無線系統之傳統功率控制方法係使用内及 外迴路。該功率控制系、祕視内迴路是否開啟或關而涉及開啟或關 閉。 具有一“傳輸,,通信站10及接收,,通信站3〇之開放迴路功率控 制系統之附屬部份係、於第2圖中顯示。站ίο及3G均為收發器。通常一 為基地口’於第二代夥伴計劃中被稱為節點B,而另一為無線傳送接 單元舰於第二代夥伴計劃中被稱為使用者設備。為了簡化,僅 兒月所k擇組件’且本發明係、以較佳第三代夥伴計㈣統型式進行說 明’但本發明通常應用至無線通信系統,甚至執行無線傳送接收單元 29 \ 1255612 通信其間之專用互連之該系統。功率控制係對維持多使用者之信號發 送品質而不引起過度干擾很重要。 傳輸站10包含一傳輸器11,其具有可傳送用於傳輸的使用者資料 k號之一資料線12。該使用者資料信號係被提供預期功率位準,其係 藉由從處理器15之輸出13施加傳輸功率調整以調整該傳輸功率位準 來調整。使用者資料係從傳輸器11之一天線系統14而進行傳送。 包含該被傳送資料之無線電信號20係經由接收天線系統3丨而由 接收站30所接收。該接收天線系統亦接收影響該被接收資料品質之干 擾無線#號21。接收站3 0包含該被接收信號被輸入至之一干擾功率量 測裝置32,職置%可輸出被侧干擾功率_。接收賴亦包含該 被接收信號亦被輸人至之-m量職置34,該裝置34可製造資 料品質減。m量測裝置%係與處理裝置3_合,其可接收該 資料品質信號,並峨由輸人37被接收之朗者定義品f標準參數為 基礎來計算目標信號干擾比資料。 接收站3〇亦包含-傳輸跡其被與干擾功率量測裝置32及目標 信號干擾喊生處理H3蝴合。接㈣之讀挪亦分观含用於使 用者龍,干擾信號及干擾信號傳輸功率資料之輸人40,41,42。接 收站3〇係經由«天„統39傳送其姻者隸及控制相關資料及 干擾信號。 1255612 傳輸站10包含一接收器I6及一相關接收天線系統口。傳輸站之接 收态16可接收被傳送自接收站3〇之無線信號,其包含接收站之使用者 資料44及被接收站3〇產生之控制信號及資料45。 傳輸站之傳輸器之處理器15係與傳輸站之接收器16產生相關來 a十异傳輸功率调整。傳輸器亦包含可量測被接收干擾信號功率之裝置 18 ’該裝£18係與路郷失計算電路職生相關。 為了計算傳輸功率調整’處理器ls係接收來自可運載藉由接收站鲁 之目標信號干擾比產生處理器%所產生之目標信號干擾比資料之目 標信號干轉輸人22,可藉由接㈣之干擾神量測裝置幻 所產生之干擾資料之干擾功率資料輸入仏及職為路徑損失計算電 賴輸出之賴敎錢之職敎t織人24。賴敎域係經 由可運載源自接收站3〇之參考信號傳輸功率資料之參考信號傳輸功 率資料輸入25及可運載傳輸器„之參考信號功率量測裝置Μ之輸出 之被量測參考信號功率輸入%被接收之資料藉由路徑損失計算電路· 19來產生。干擾信號量測裝韻係被與傳輸站之接收器㈣合來量測 被接收自接㈣之傳細8之參考錢辨。路彳驗計算電路19 可較佳嘴與送之已知參考權號_爆20傳送之 被量測接收神強賴之絲絲啦蚊鱗徑損失。 干擾功率資料,參考信號傳輸功率資料及目標信號干擾比值係以 31 \ 1255612 明顯較傳播頻道及干擾之時_率為低之速率被發送至傳輸⑽。” 内’迴路麵倚靠被制介面之系統部件。因為演算無可與標示最小 所需傳輸n神估計為何之義頻道肝狀時變鱗純之速率 之回饋,所以該系統可被視為,,開放迴路,,。若所需傳輸功率位準快速 改變,則該系統不能以時序方式回應來改變功率調整。 針對第2圖之遙遠接收器站3〇處之開放迴路功率控制系統之外迴 路,被接收龍之品質係經由量職置34來評估。數位龍品質之典 型度量係為位元錯鱗及塊錯誤率。度量計算需轉被累積於明 顯較傳麵道及干擾之時變期間為長之期間。針對任何給定度量,度 量及被接收信號干擾比間係、存在理論關係、。當足夠資料被累積於遙遠 接收器來評估度量時,細處理魏巾之職度量(絲翻服務品 質)來計算及比較,而被更新目標信號干擾比接著被輸出。被更新目 標信號干擾比係驗被侧度量㈣^至翻值之抛加於傳送器内 迴路中之雜(理論上)。最後,被更新目標錢干擾_經由接收站 傳送器38及傳輸站接收器16被傳送至傳輸器u以用於其内迴路。目標 信號干擾比之更新速率係«積品質統計值所糾間及對電控傳輸 器發送信號之實施限制所束縛。 運載來自各種資侧道允許組合,如第三代夥伴計繼碼合成傳 輪頻道之賴之複合資欄道情境巾,傳輸無線傳送接收單元ι〇之處 32 1255612 \ 動15係佳被g㉙藉由施加對應資料接著經由該合成頻道被傳送 之資料頻道特定組合之增益因子沒來計算傳輸功率。依據本發明傳 授’各資料輯組合之增益因子係被計算與參考_頻道組合之參考 增益因子/W成正比’也献輯第谢物道組合,聽增益因子 八=X*‘,其中X為可以其他變數為基礎來計算之另一值。 增益因子值可被計算於傳輸無線傳送接收單元10或接收無線傳 送接收單元3〇中。後者财,增益因子接著如經由與計算增益因子之 處理裝產生相關之接收無線傳送接收單元傳輸器38之輸入42被 傳送至傳輸無線傳送接收單元10。 例如,針對第三代夥伴計劃上鏈編碼合成傳輪頻道,其中傳輸無 線傳送接收單元1G為與當作接收無線傳送接收單微通用行動電 信系統陸上無線存取網路通信之使物域,處理賴較佳被配置 傳統方式以㈣干擾_標之路_失及通贿動電㈣統陸上無 線存取網繼細W⑽軸叙则槽干鮮 號編碼娜CP)為基礎來計算與編碼合成傳輪頻道產生相關之專 頻道之各專用實體頻道 ’其可補償被不同專用 用貫體頻這之傳輸功率(pDPCH)。編碼合成傳輸 且接著於各時槽使用如第 亦接著較佳分別藉由傳統加權因子^來力P 實體頻道所使用之不同展頻因子, 3圖所示 之複合加法來組合 33 1255612 組合實體頻道之後’處理器接著較佳施加依據本發明傳授所計 算之編碼合成傳輸猶增翻子。於是,編碼合成傳輸頻道具有參考 傳輸格式組合TFCref但使用第j傳輸格式組合TFQj者,與參考傳輸格 式組合TFCref之增益因子~成正比之增益因子八係被施加,也就是 /3j=Xx/?ref ° 增盈因子亦較佳以速率匹配參數及給定TFcj及參考傳輸格式組 口所須之貝源早讀為基礎,其巾f源單元係被定義為例如一㈣ 編碼。於是,X較佳依據如下傳統參數來選擇: 定義變數: 其中:心=X % 其中舰,’為屬於傳輸頻道丨之半靜態速耗配,%為針對傳輸頻 仗無雜Α區塊細之位元數,崎和係碰得於參考傳輸格 式組合中之所有傳輸頻道i上;
同樣地,定義變數A i 該總和係被獲得於第』傳輸格式組合中之所有傳輸頻道i上; 再者,定義變數& ^丄 八中叩轉專用貫體頻道i之展_子,而該總和係被獲得於參 考傳輸格式組合中之所有專用實體頻道丨上;及 同樣地,定義變數£ 1, 34 1255612 其中總和係被獲得於第」·傳輸格式組合t之所有 叩汽體頻道i上。 第j傳輸格式組合之因子X接著較佳被計算為·· X:
A V κ,
§使用弟j傳輸格式組合之被處理器15 增益因子巧係被計算為·· A 施加於編碼合成傳 輪頻道之 K, L, ' K“, :Pref 當決定接收無線傳送接收單元3〇中之,,被發送增益因子,,及傳輸 無線傳送接收單元1G t之,,被計算增翻子,,時,增翻子①之相同 計算係較佳被使用。然而,例如第三代夥伴計劃分碼多重存取系統中 之下鏈傳輸’僅-固定值組可被發送至傳輸無線傳送歡單元」〇。 於疋’針對使用者設備“被發送增益因子,,,其中該限制發生時,被量 化增益因子,也就是&被量化係較佳被處理裝置如決定及傳送至傳 輪無線傳送觀單元1G。針對第三代夥伴計綱碼減傳輸頻道, 目刚被允許被量化歸係被給定於咖纽且被顯示於表卜 表1 :被固定發送增益因子值 B〗之信號發送值 被量化 15 16/8 ~~ —14 ~^ I15/F" 13 —1 _______ 14/8 12 ΥΪ/Γ 11 12/8 ' ~~ 10 1178 35 1255612 9 10/8 8 9/8 7 8/8 6 7/8 5 6/8 4 5/8 3 4/8 2 3/8 1 2/8 0 1/8 注意,具有16可能被量化值,其以1/8步驟介於1/8及2之間。 依據本發明傳授,被量化巧值係較佳藉由第一決定A為上述 等比值來決定。於是,針對第三代夥伴計劃編碼合成傳輸頻道使用第 j傳輸格式組合較佳為: 被量化/?;.(々y被量化)係接著被較佳決定如下: β j ’quantized β.! Π β丨<2
2?if/?7 >2 其中Μ表示大於或等於X之最小整數。此為給予高於被計算實 際值之保守方法。 被量化(Α被量化)之另一較佳決定例係包含以下公式: 36 1255612 β j .quantized β j,quantized 0.125, if <0.125 8x/?y I L~if 0.125<几 <2 8 Hj 2, if Pj > 2 0.125, \ϊ Pj <0.125 8 x β : + 0.5 I if 0.125 <^. <2 8 2, if/?y>2 0.125, if ^ . <0.12518 x 々,· L—-匕」,if 0_125< A <1
β j,quantized β j,quantized 8x/?,] —ιϊ\<βί <2 8 Hj% if β] > 2 i「8x 八1 1hxp I 1............ ~J-\ <2 8 1X if/?7 >2
其中「xl表示大於或等於x之最小整數。以上所有公式中,低於1/8 之增益因子值係較佳被提高為1/8而2以上值係較佳被降低為2。如本發明另一觀點,重組期間功率控制維持所引起之問題在此係 被提出。如上述,發明人已了解傳輸格式組合之新截取/重複為基礎 37 1255612 使力率控制再收斂之需要。㈣組後不產生相對截取/重複之相同輸 出功率位準之新增益因子被計算或被轉,則需再收傲。 例如,㉟編碼合轉輸頻道之總位元速率不同於被分配至此編碼 a成傳輸頻道之貫體頻道之總頻道位元速率時,不連續傳輸(on)傳 統上係被施加至被映射至相及制實體麟(puscH,聰⑶,证 及DL DPCH)之苐。代夥伴計劃編碼合成傳輸頻道。速率匹配 係被用來几全填充僅部份填充資料之實體頻道。此例中,速率匹配及 多路傳輸後,並無任何資料被傳輸於實體頻道,該實體頻道不用傳 輸° *僅部份實體頻道不㈣,編碼合祕輸頻道係部份不連續傳 輸。當無任何資料被傳輸時,編碼合成傳輸頻祕不連續傳輸。不連 續傳輸中,係使用特殊叢發。 由於部份;1;連續傳輸,賴取/重複不僅視被分配之資源單元總 數而定’亦視被分配實體頻道之展頻因子而定。例如,若具有1之展 頻因子(SF)之單實體頻道被分配至編碼合成傳輸頻道(也就是以資源 單兀)’即使被傳送之㈣數彳M、,均重複來完全填充該實體頻道。 此外’若具有2之817之兩實體頻道被分配至編碼合成傳輸頻道(同樣提 供16資源單元’每頻道8個),其中被傳送之位元均配適於一证2實體 頻道,則第二實體頻道不用。此例中,重複百分比將小於單SF1例。 因此’截取/重複量係視被使用之傳輸格式組合(被傳送之位元數)及實 38 1255612
體頻道配置而定。 實體頻道首次被配置用於編碼合成傳輸頻道時,增益因子係被定 義用於編碼合成傳輸頻道之傳輸格式組合組(tfcs)中之各傳輸格式 組合。實體頻道成功建立後,上鍵外功率控制演算係收傲為被給定信 就干擾比目標。此《干擾比目標細目前被配置__之增益 因子為麵(域妙該__職蚊截w趙量為基礎)。 參考傳輸格式組合及參考增益因子及新實_道配置重新計算所有 傳輸格式組合之增《子值。此可赴不產生麵功率㈣已收敏之 截取顧之相同輸出功率。若“被發送增益因子,,被使用,則無線網 實體頻道重組程序期間,展頻因子可能改變,其可能改變各傳輸 格式組合之餘/錢。若“撕算職时,,被制,财考傳輸格 式組合及參考增益因子〜)被雜_,則鱗傳送魏單元以舊 路控制n具有兩選擇··保持财傳輸格式組合之職因子相同或傳送 新增盈因子。除非新配置前後各傳輸格式組合之截取/重複類似,否 則保持增益因子相同將產生功率控制再收斂之需要。於是,較佳傳送 新增益因子。 為了決定新增益因子,係具有優點以上述與參考增益因子々成 正比之參考傳輸格式組合縣礎來鱗計算職。參考傳輸格式組合 及參考增益目子(~)储綱者,因為較佳述展頻因子及速率 39 1255612
匹配參數為基礎之Χϋ子最可能改變,所崎參考傳輸袼式組合壯 考增益因子翊峨嶋_州输梅增益因子 值係細_計算。_ “被計算增益时,,此可_產生相對 功率控制已祕之截取/重複之相同輪出功率。因此,參考傳輸格式 組合及參考增益目子鱗“被計算增朗?,,及“被料增益因子,,而 言極為重要。 以下例子係制魏如何改變增益因子值(健是輸出功心及 截取/重複位準之_係。軸被呈現於_之增朗子值不被量 化,但該例可應用至“被計算增益因子,,及“被發送增益因子”。第三 代夥伴計劃編碼合成傳輸頻道之上鏈功率控射,被發送增益因子係 車乂佳於被發达至無線傳送接收單元之前被顧行動電信系統陸上無 線存取網路量化。 為了簡化’此第一例中,~係被假設等於-,而速率匹配屬性 係被假設被選擇聽碼合鋪輸舰之所有傳輸頻叙相同值。然 而’相同問題及解施加於當~並非一且傳輸格式組合之速率匹配屬 性不相等時。 為了 °兒明,此例選擇上鏈配置用於128Kbps無線存取承载 ㈣)〃中5亥無線存取承載係由WKbps專用訊務頻道(D丁⑶)及 P L柄送無線承載(SRB)組成。此無線存取承載配置係被顯示 1255612 \ :表及而此、,爲碼合成傳輸頻道之傳輸格式組合組係被定義於表心 較高層 無線鏈路控 制 線存取承載之傳輸袼式組合配置 無線存取承載 128000 媒體存取控 制 媒體^~- 16 0 層1 傳輸頻道類型 傳輸塊尺寸 — Ν/Α 專用頻道 336 傳輸格式尺寸 TF0,位元 0x336 TF1,位元 1x336 TF2,位元 2x336 TF3,位元 3x336 TF4,位元 4x336 TF5,位元 8x336 傳輸時間間隔 » ms 20 編碼類型 TC 週期冗餘檢查 ,位元 16 頻道編碼後之最大位元/傳輸時 8460 間間隔數 速率匹配前之最大位元/無線框 4230 數 速率匹配屬性* 120-160 *速率匹配屬性範圍係針對無線存取承載之各傳輸頻道被定義。因為 專用傳輸頻道及信號發送無線承載之速率匹配屬性範圍從155-160重
制模式 AM
bps 疊,所以相同值可被選擇用於因簡化被假設於此例中之兩傳輸頻道。 表4:用於編碼合成傳輸頻道之傳輸格式組合組 41 1255612 傳輸格式組合 (128Kbps專用頻道,信號發送無線承載) TFC1 (TF1,TFO) TFC2 (TF2,TF—0) TFC3 (TF3,TF0) TFC4 (TF4,TF0) TFC5 (TF5,TF0) TFC6 (TF1,TF1) TFC7 (TF2,TF1) TFC8 (TF3,TF1) TFC9 (TF4,TF1) TFC10 (TF5,TF1) 表3 :用於專用控制頻道之上鏈3.4Kbps信號發送無線承載之傳輸格式
組合配置 較高層 無線存取承載/信號發 送無線承載 SRB#1 SRB#2 SRB#3 SRB#4 無線承載使用者 無線資 源控 無線資 源控 NAS—DT 高優i性 NASJDT 低優克性 無線鏈 路控制 邏輯頻道類型 專用控 制頻道 專用控 制頻道 專用控 制頻道 專用控 制頻道 無線鏈路控制模式 UM AM AM AM 酬載尺寸,位元 136 128 128 128 最大資料速率,bps 3400 3200 3200 3200 AMD協定資料單元 標頭,位元 8 16 16 16 媒體存 取控制 媒體存取控制標頭, 位元 4 4 4 4 媒體存取控制多工 4邏輯頻道多工 層1 傳輸頻道類型 1用頻道 傳輸塊尺寸 148 傳輸格式 尺寸 TF0,位 元 0x148 TF1,位 元 1x148 傳輸時間間隔’ ms 40 編碼類型 CC 1/3 42 1255612 \ j§:塑几餘檢查,位& 頻道編碼後之最大位 速率匹配前之最大位 疋無線框數 16 516 129 155-165 速率匹配屬性 兩個可體頻迢配置係被考慮用於如表5說明之此第—編碼合 成傳輸頻道例。 :用體道 表專實頻上鏈 用於第一例之實體頻道配置 里!列(midamble) 編碼及時槽 實體配置1 實體配置2 256晶片 SF2xl編碼χΐ時槽 + SF16xl編碼a時 2340位元 16位元 256晶片 SF4xl編碼χ2時槽 + SF16xl 編碼 χΐ時槽而位元 16位元 2位元 0.52—
i 專輸功率指令 2位元 0.52 貫體頻道配置1或2是否被使用係視該頻道被配置時之胞元可用 性,如若— SF2編碼不可取得時,則兩SH編碼可被替代使用。針對 此第-例,當該頻道首次被配置時,實體頻道配置丨係被使用。於是, 增益因子仙實麵道配置丨絲礎使用以上較佳公絲決定。例 如’ TFC3被選為參考傳輸格式組合,於是第*圖顯示各傳輸格式組合 之增益因子。 若接著需重組,則新增益因子被計算。例如,若對實體配置2重 組,則增益因子維持相同(也就是TFCref為TFC3且”且被計算 43 1255612 增益因子被顯示於第5圖之表。 〜 用於當TFC3被當做參考時之兩配置之作為冑取/重複函數之增益 因子係被顯示於第6圖。被顯示之增益因子值係不被量化。“被計管辦 益因子”例中不需參考增益因子量化。該例中,傳輸無線傳送接收單 元所蚊之增益因子㈣觀示於第4及5圖。第三代夥伴計劃編碼合 成傳輸頻道之“被發送增益因子”财係需要量化,該辦,被發送值 可為此第一例之第4及5圖所示之被量化版本值。 此第-例中,配置1中,TFC3產生3〇%重複,配置2中,丁们產 生35%截取’但兩例中之增益因子值相同(也就是等於d。若上鍵外迴 路功率控制已收織給定祕麵舰配置丨之錄,且錢干擾比 目標值於重組觸不被更新,則需新收傲。此第—财,配置2中之 功率最可能剔、,而錢干擾比目標必須被增加。 兩解決方案被提供如下·· 1·參考雜格式組合之⑽雜轉錢干觀目標(以重組訊 息傳送被外迴路功率控制演算所決定之最低值至無線傳送接收單元 10)及 a.若最初選擇被挑選使其將提供編碼合成傳輸頻_配 置中之類似截取續複之類似輪出功率位準,或 b·選擇新參考傳輸袼式組合或新々。 44 1255612 \ •以增盈因子值之改變為基礎更新該信號干擾比目標值,並以重 組訊息傳送該錢預比目標值至無_送·單元1G。此例中、 維持相同’轉輸格式組合財之财其他傳輸格式组合之增益因子 可能改變。 μ傳輸格雜合之智慧騎針擾比目標並智慧 地選擇該參考傳輸格式組合及~。當實體頻道被重組時,三個例子 可被考慮: 例1 ··當編碼合成傳輸頻道之所有可能實體配置均已知,且涉及 所有產生實體舰配置之類_取/織之共⑽輸格式組合; 例2 :當不可找出涉及所有產生實體頻道配置之類似截取/重複之 -用傳輸袼式組合時,轉所有未知讀允許配置之參考傳輸格式組 合。 例3 :當不可找出產生對舊配置中之參考傳輸格式組合之類似截 取/重複之新配置中之傳輪格式組合時,選擇參考傳輸格式組合。 針對第-例,較佳轉參考傳輸格式組合及參考增益因子值。此 例中’參考傳輸格式組合係被選擇為具有用於所有被允許至該編碼合 成傳輸頻道之所有配置之_餘顧量。_參考傳輸格式組合 及參考增益HI子係《於編碼合成傳_道之所有實體頻道配置 中。當該頻道首次被配置時,參考傳輸格式組合及參考增益因子係被 45 1255612 \ 選擇,並於所有下列重組期間維持相同。 針對第二例,較佳改變參考傳輸格式組合及維持參考增益因子 值此例中’具有對舊配置巾之參考雜格式組合摘城取/重複 之新茶考傳輸格式組合係被選擇。同時,新參考傳輸格式組合之增益 因子於重組期間維持相同。 、十對第一例,較佳維持參考傳輸格式組合及改變參考增益因子 此例中,相同參考傳輸格式組合係 被改變。新參考增子係藉由當作參考被制於舊配置中之相同參 考傳輸袼式組合來決定。 針對以上所有例子,即使參考傳輸格式組合及/或參考增益因子 准持相同,只要展頻因子改變(也就是·改釣,傳輸格式組合 、种之所有其他傳輸格式組合之增益因子值均雛被重新計算。
、A雖然辦,蚁之聊處理個可彻於例1方案,而 被疋義用於例3之選擇處理使用可被用於例1或例2方案。 ’、運用θ慧^:擇之傳輸格式組合組重組,第—較佳替代係改變 考傳輪格(岭轉·彳㈣目修雜帰域擇新參考傳 输式組合為財對纽置中之參考傳輸格式組合之類似截取/重複 ^達成’參考傳_組合之增益因子於細間較佳維持相 弟—較佳替代係改變參考增益因子值。較佳是,新參考傳輸格式 46 1255612 可為傳輸袼式組合組尹之任何傳輸袼式組合(相同於舊者或不同 心考傳輸格式組合之增益因子係較佳被蚊當作參考,被使 用於舊配置之Ae/。 針對傳輸袼式組合組配置例,即使參考傳輸格式組合及/參考增 益因子值轉_,只碰給讀輸倾之餘紐變(也就是雕 改變),傳輸格式組合組中之所有其他傳輸格式組合之增益因子值均 較佳被重新計算。細,重組前後產生類似截取/重複之實體頻道及/ 或傳輸格式組合組重組例中,可接收替代係不更新參考傳輸格式組合 或參考增益因子值。 針對例1 ’當所有可能實體頻道配置均事先得知時,被允許對該
編碼合成籠鮮赶財配置之_截取/«量之傳胁式組I 均較佳《紅參轉祕版合。參挪傭仏合之參考增益因 子(Ae/)亦較佳對所有配置均相同。 自久被配置時,接4 無線傳送触單元3〇難魏參考傳輸格式組合及參考增益因」 (/W)至傳輸無線傳送接收單_。傳輸無線料接收單元=和 佳使用以上被提供方法來計算所有其他傳輸格式組合之增益因子、 循實體頻道纽,傳輸無線傳送接收單㈣係制先前彳:別參= 輸格式組合及參考增益因子來計算傳輸格式組合組中之所有傳㈣ 47 1255612 式組合之新增益因子。
“被發送增益因子,,例中’接收無線傳送接收單调紐使用該被 選擇參考傳輸格式組合來較傳輸格式組合財之職傳輸格式組 3皿口子’亚於編碼合成傳輸頻道首次被配置時發送這些值至傳 輸無線傳送接收單元1G。針對第三代夥伴計劃編碼合成傳輸頻道,這 些值係較錄量化。歡鱗傳送觀單㈣較做肚述方法以參 考傳輸格式組合為計算來決定所有其他傳輸格式組合之增益因子。當 實體頻道重_執辦’触無、_勤級單元珊使贱前被_ 參考傳輸格式組合及參考增細子來計算使職更新χ個於傳輸 格式組合組中之所有傳輸格式組合中之新增益因子,並發送該新增益 因子至傳輸鱗傳難收單元10。 針對第三代夥伴計劃編碼合成傳輸頻道,參考增益因子〜)係 較佳,以I/8步驟之獅至2之任何值。參考傳輸袼式組合及參考增益 子(U係皮遠擇使其他傳輸格式組合之所有增益因子值均大# 於1/8及小於2。同時,若實體頻道重組不改變展頻因子,則不需改變 增ϋ因子。 乂上第例中’參考傳輸格式組合,實體配置1中,丁Η。]產生 重複,實體配置2中,TFC3產生35%截取。然而,實體配置砷,TFC4 產生3%截取,實體配置2中,TFC4產生1%重複。TFG4值彼此遠較 48
1255612 TFC3接近,因此較佳選擇tfC4為例1方案之參考傳輸格式組合。 針對例1方案,第一例修改係以第7,9及1〇圖被提供為第二例。 當TFC4被當作第二例之參考日夺,當作用於配置如之截取/重複函數 之增益因子係被顯示於第7圖中。比較第7及第6圖者,吾人可觀察兩 曲線非常靠近。 同時,針對例1方案,第一例修改係被提供為第8,9及1〇第三例, 其中TFC10係被選擇為參考。實體配置丨中,丁Fcl〇產生46%重複,實 體配置2中,TFC10產生45%截取。第8圖顯示當TFC10被當作第三例 之參考時用於兩配置之截取/重複函數之增益因子。該_示類似良 好結果係被獲得於此例中。 TFC4或TFC10被當作參考者,表示用於實體配置2之截取/重複函 數之增盈因子之曲線係覆蓋用於實體配置丨者。用於被給定截取/重複 之增显因子值對兩配置而言大約相同。被顯示之增益因子值不被量 化。 第9及10圖表分別針對第二及三麵示兩實體配置之詳細結果。 至於第-例,為了簡化,第二及第三例中u系被選擇等於一, 而速率匹配屬性係被假設對編碼合成傳輸頻道之所有傳輸頻道為相 同值。相同問題及解細於tu等於—且傳輸頻道之速率匹配屬 性不相同時。 49 1255612 \ 上述例1解健於當财被分配骂碼合雜_叙所対㊣ 貫體配置均事先得知時才較佳。當僅涉及兩實體配置時,該解报簡 單。若涉及兩個以上配置,則很難找出產生所有被涉及實體頻道配置 之類似截取/重複之共用傳輸格式組合。 針對例2 ’當配置事先未知,或不可能找出產生所有被涉及實體 /貝道配置之類域取/錢之共⑽輸格式組合時,新參考傳輸格式 組合係於重組期間較佳被選擇。該被選擇之新參考傳輸格式組合係較 佳為具有類似舊配置巾之參考傳齡式組合之截取/餘者。新料_ 傳輸格式組合之增翻子(/w)較佳於纽_維持相同。 被。十异増益因子’’例中,接收無線傳送接收單元則交佳以重組 訊息發送參考_格式組合及(极變)參考增益因子(~)至傳輸無 線傳送接收單元10。即使參考增益因子不改變,其亦被以重組訊息 '、、:第—代I夕伴计劃中’當傳送參考傳輸格式組合時係需傳送增益 因子。傳輸無線傳送接收單元1〇接著計算所有其他傳輸格式組合之^ 增益因子。 被為运增益因子”例中,接收無線傳送接收單元3〇較佳使用該 新被k擇茶考傳輸格植合及(未改變)參考增翻子(~)來決定傳 輸札式、、且口、、且中之所有傳輸格式組合之增益因子,並發送這些較佳被 ° ;第代f夕伴摘情境之值至傳輸無線傳送接收單元⑺。任一 50 、1255612 例中,增益因子雜佳使用上述触公式來計算。 針對例2方案’若TFC3被選為起始配置(配置】)之參考,則配 置2中之參考傳輸格式組合係健被聊為產生約·重複之傳輸 才。式組合。用於例2之第—例修改為基礎之第四例係以第4、U及 12圖作說明。最接近肋之值細微產生·重複之TFC6。此傳輸 格式組合具有彳_實體配置丨巾之雌私職_皮給 疋例中之等於1之增益因子)。 第11圖顯示如第四例當TFC3被當作實體頻道配置i中之參考 而TFC6被s作貫體頻道配置2中之參考時,用於兩配置之截取/重複 函數之增益因子。觀枚增朗子不被量化。縣配置丨及2之重 複之間存在姆大差異(20%差異),所以兩鱗並孙其於第7及8 圖所示之例1中般接近,但其仍遠較反映第—例之第6 _示之結果 為佳。 第12圖表顯示當參考傳輸格式組合於此第四例中為娜時之 只體配置2抽結果。為了簡化,此第四例係遵循第—例,其中~被 選擇等於-’而鱗隨雜係被假設對編碼合祕輸触之所有傳 輸頻道為相同值。相關題及解顧於#〜不等於_且傳輸頻道之 速率匹配屬性不相同時。 針對例3,當不可能找出產生類似舊配置中之參考傳輸格式組合 51 I2556J2 \ 之截取/錢之新配置中之輕格式組麵,新參考傳雜式組合係 於重組綱較佳被選擇。简參考傳輸格·合可純含目前參考傳 輸袼式組合之粬i该合財往何傳雜合。雜考傳輸格 式組合(~ ’新)之增翻子係健《«於舊配財之相同參考 為參考來決定如下: ,new
Lref,〇ld IK , 代f、old old 也就是舊配爾展_子)及被當倾靖^之參考。 新參考傳輸格式組合被選擇相同於f參考雜格式組合者, Kref’new-Kref’Gid ’於是較佳計算為·· rej\new
\L 'ref,old 此新參考增益因子係被當作決定新配置中所有其他傳輸格式組 合之增益軒辦,‘,輪㈣增公式計算第 J傳輸格式組合之&增益因子之被使用化,。 。針對例3方案,第一例之進一步配置係被提供於第㈣及μ :之第五例。第五例中,聰係被選為新參考傳輸袼式組合,也就 是相同於第—例中之f參考傳輸格式組合。有了實體配㈣作舊配 置,實體配置2當作新配置,且聰綱及新參考傳輸格式組合: Lref’〇i(H2(實體配置= sF2xl編碼χΐ時槽) 52 1255612 \
Lref;new=i/4(實體配置= SF4xl編碼χ1時槽) βref,old 所以, = = 1.41 第13圖顯示當TFC3被當作實體配置1及2之參考且新參考增 皿因子被決定用於此第五例時#作兩配置之截取/錢函數之增益因 子。比較第13圖及第6圖所示者,應觀察兩曲線非常靠近,顯示被 、口定截取/重複之增㈣子值對兩例而言大約相同。第η圖中,用於 只體配置2之曲線貫際覆盖用於實體頻道玉者(也就是被給定截取/重 複之增益时賴兩配置而大約相同)。 第η圖細當新參考傳輸袼細合雜為TFC3且新參考增 皿因子從第五例之舊參考增益因子被決定時之實體配置2之詳細結 果。 增益因子值不被量化。針對第三代夥伴賴編碼合成傳輸頻道, 為多考Wg]子不等於1或1/8之倍數,所以需量化來傳送該值至 傳輸無線傳送接收單元1G。因此,被傳輸無線傳送接收單元10決定 用於“被計算增Μ子”财財其他傳輸格植合躲定之增益因 4係一林同於此第五例所示之值。“被發送增益因子,,例中,所有 魏认k因子值均|禮為此第五例所補於第三代夥伴計劃編碼 53 Ϊ255612 s成傳輪頻道之被量化版本值。 j‘被計算增益因子,,例中,為了最小化量化誤差,接收無線傳送接 收平較佳轉該新參考傳輸格式組合為產生未被量化值最接近 其被罝化增益因子值之新參考增益因子者。 、以上討論之三_假轉输式組合組麵_财變於傳輸 格式組合組中之僅有參㈣騎鋼子。該射,亦職智慧性選擇 新參考傳輸格式組合。該解倾佳使職呈現於上述例之解。 也就是說,傳輸格式組合組重組期間具有兩較佳選擇。一較佳選 =為選騎參考傳輸格式組合為具有對舊配置中之參考傳輸格式 、且《之類似截取/重複者,參考傳輸格式組之增益因子〜)應於重 組期間維持相同。此_於第二,: ,、 … —及四例所况明之例1或2。 另一較佳選擇係選擇參考傳輪格式組合組中之任何傳輸格式 組合’包含舊參考傳輸格式組合。新參考傳輸格式組之增益因子 m職於舊配置中之相同參考為參考被決定如下: Γ7 Γ7Γ-/ re/', new 也就是舊配置(舊展開因子)及舊 你认 7田作決疋新~之參考。新參考 傳輸格式組合被選擇相同於舊夂 ” ^考傳輪格式組合者,Kref—
Kref,〇ld ’於是較佳計算為: 54 1255612 ^ref\new ^ .
L 'refold
L 'rej\new ref, old 此新參考增益因子係被當作決定新配置中所有其他傳輸袼式組 合之增益因子之參考。此類似第五例所說明之例3。 作為智慧選擇之替代,信號干擾比目標可以增益因子為基礎於實 體頻道重組期間被更新。 以上智慧選擇討論中,信號干擾比目標於重組期間並不被改變, 也就是說來自上鏈外迴路辨控繼算之最近更新細重組訊息被 傳运至傳輸鱗傳送概單元1()。以下討論之替代解促隸號干擾 比目標於實體頻道重組期間被更新。 此例中,參考傳輸格式组合及參考增益因子係於實體頻道重組期 間維持相同。信號干擾比目標係以被預期於參考增益因子值中之改變 為基礎被重新計算來維持功率控制。 又 〃較佳是,信號干_目__如下。触是,咖子 係以用於參考傳輸格式組合之增益因子〜及被選擇來維持功率控制 之新實體頻道配置絲礎來決定如下: 1255612 \ 其中SF,係為針對該第一實體頻道配置之專用實體頻道 之展頻因子,而该總和係被獲得於TFCref中之所有DPCHi上;及 其中.係為針對該第二實體頻道配置之專用實體頻道 之展頻因子,而該總和係被獲得於TFCref中之所有DpCHi上。 新信號干擾比目標接著被給定為: SIRjarget〇id SIRJargetnew = SIR—target— + 201og lOlog
Lref\ 舊配置之參考傳輸格式組合之增益因子被設定為丨之例中,新信 號干擾比目標係藉由簡單表示被給予: SIR—targetnew=SIR—target—+201og (〜) 被更新信號干擾比目標係以重組訊息被傳送至傳輸無線傳送接 收單70 10。參考傳輸格式組合及參考增益因子維持相同,也就 # 是調整因子/3adj僅被用於決定該被更新信號干擾比目標,而此後不 被當作增益因子。 “被計算增益因子,,例中,因為參考傳輸格式組合及八^維持相 同,所以不需以重組訊息再傳送兩者。傳輸無線傳送接收單元1〇可 以舊參考傳輸格式組合及舊參考增益因子為基礎來計算所有其他傳 56 1255612 10較佳使用舊參 輸袼式組合之增翻子值。傳輸無線傳送接收單元 考增益因子之上述較佳公式。 “被發送增益因子,,例中,實體頻道重組期間,接收無線傳送接收 單元3〇使用參考傳輸格式組合及~來決定傳輸格式組合組中之所 有傳輪格式組合之增益因子,並發送這些較佳被量化於第三代夥伴計 劃情境之值至賴鱗傳送触單元1G。财其轉輸格式組合之 增益因子值可因實體頻道之改變而改變。接收無線傳送接收單元% 較佳使用舊參考增益因子之上述較佳公式。 · 針對“被計算增益因子,,例’與上述智慧選擇方法相較下,信號干 擾比目標之更新係具有最小化信號發送支出。因為增益因子係鱗輸 頻道配置之部分,為了通知這些參較變給傳輸無線傳送接收單2 10 ’即使該改變僅*實_道配置之改變所引起,“傳輪頻道重組” 訊息必馳使用。傳輸頻道配置無改變例中,“實體頻道重組 被替代使用。此訊息因短於“傳輸頻道重組,,訊息而較佳。針對“被計 ^ 算增益因子,,,若信號干擾比目標更新被使用’财需改變參考傳輸 格式組合及參考增益因子,也就是傳輸頻道配置不改變。此例中,“實 體頻道重組”域可被用來通知重祕傳輸紐傳送接收單元1〇 ^ 信號發送支出被最小化。 較佳疋’絲蚊雜錄傳送触單元1Q或魏無線傳送接 57 1255612 \ 收單元3〇中之增仙子及被量化增益因子之組件可被實施於如特定 應用積體電路(ASIC)之單積體電路上。然而,該組件亦可立即實施於 多重獨立積體電路或一般用途CPUs/DSP种央處理單元/數位信號處 理器)上之軟體中。 雖然本發明已參考較佳實施砸特別顯示及說明,熟練技術人士應 了解只要不背離上述本發明範疇,在此均可作各種型式及細節之改 變。 11傳輸站傳輸器 13輸出 15傳輸站傳輸器處理器 17、31接收天線系統 19路徑損失計算電路 21干擾無線信號 23干擾功率資料輸入 25參考信號傳輸功率資料輸入 30接收通信站收發器 34資料品質量測裝置 37輸入
元件符號說明 10傳輸通信站收發器 12資料線 14、39天線系統 16傳輸站接收器 18干擾信號功率量測裝置 20無線電信號 22目標信號干擾比資料輸入 24路徑損失資料輸入 26被量測參考信號功率輸入 32干擾功率量測裝置 36目標信號干擾比產生處理器 38接收站傳輸器 一 40、41、42干擾信號傳輸功率資料之^入 44接收站之使用者資料 45資料 5〇計算增益因子之處理裝置 58

Claims (1)

1255612 十、申請專利範圍: 1· 一種無線傳送接收單元(WTRU)之傳輸功率控制的方法,該無線傳 送接收單元(WTRU)於經選擇的頻道組合中運載資料之前向合成 頻道中傳送信號,其中該無線傳送接收單元係配置以根據一目標 度夏函數來調整前向頻道功率,該目標度量函數是以在該前向頻 道上所接收之資料錢為基礎所計算,且其帽鱗傳送接收單 元係被配置用於分碼乡重存取(CDMA)系統,該方法包含: 決疋參考頻道組合之一參考增益因子^^ ; 為該前向合成頻道上之資料傳輸選擇一頻道組合,其中資料 細係為傳輸頻道,合細道係為_上鏈編碼合祕輸頻道,而 傳輸格式組合(TFC)係與編碼合成傳輸継之—組狀格式頻 道組合之每-預定格_道_,其中雜式頻道組合之一係為 參考頻道組合TFCref; 當該選擇的頻道組合不同於該參考頻道組合時,計算該選擇 的頻道組合之-增益因子$,使該選擇的頻道組合之該增益因子 厶…玄參考増证因子~成正比,其中-第j頻道組合TFCj係針 對則向合成頻道上之資料傳輸而選擇,且—增益因子&可針對選 擇的頻道組合來計算,传得· Ιπ便侍·/^XxAef ;以及 當使用《_驗組合料㈣信躲滅向合成頻道上 59 1255612 時’施加該選擇頻道組合之該增益因子^至該前向合成頻道以調 整前向頻道功率。 2·如申請專利範圍第i項之方法,其中該增益因子仏係藉由該無線 傳送接收單元來計算。 3·如申#專利細第1項之方法,其巾該增益因子^係在該無線傳 送接收單元外部進行計算,其更包含發信該增子4至該無線 傳送接收單元。 《如申請專利範圍第3項之方法,其中該增益因子_於被傳送至 该無線傳送接收單元之前被量化。 5·如申請專繼®第1項之方法,其巾該增益因子⑽被計算,使得
其中:X% i 其中Μ為傳輸頻道i之一半靜態速率匹配屬性喝為從傳輸 φ 頻道i的無線框分段區塊輸出之位元數,而總和係於TF(:ref中之 所有傳輸頻道i上獲得; KJ=YjRMixNi 該總和係於TFCj中之所有傳輸頻道丨上獲得; ^/=Σ— iSFt 其中奶係為專用實體頻道(DPCH)i之-展頻因子,而該總和係於 60 1255612 TFCref中所使用之所有DPCH i上獲得;及 Lj=^k 其中總和係於TFCj中所使用之所有上獲得。 6.如申請專利範圍第5項之方法,| 接收單元來計算 其中该增显因子八係藉由無線傳送 7·如申請專利範圍第5項之方法,甘+ 貝之方去,其中該增益因子八係在言亥… 接收單元外部進行計算, 更包含將該增益因子4發送至該無線 傳送接收單元 8·如申請專利範圍第7項之方法, 無線傳送接收早元之前被量化 9·如申請專利範圍第8項之方法, 增益因子值均大於1/8及小於, 量化)係被決定如下: 無線傳送 其中該增益因子&係於被傳送_ 其中TFCref係被選擇,使得所有 :,且該被量化增益因子沁(沁,被 mantized βί 2,if A if Pi < 2 X之最小整數 其中「xl表示大於或等於 10·—種無線傳送接收單元, 置用於麵多重存取系統,包含· -傳輸器及-接_ 爾為配置以傳送信號於一選擇的 61 1255612 \ 頻道組合巾運制信捕之前向合·道中,該接收器配置以接 收基於該前向頻道上所純之該通信資料信賴計算之目標度量 資料,其中該資料頻道係鱗輸頻道,該合成頻道係為—上鍵編 碼合成鮮叹顧)十傳·仏合(TFC)_該編碼合 成傳輸頻叙-_定格式頻道組合之每—預定格式頻道組合相 關;以及 據所接收目標度量資料的函數來調整前向頻道功率; 該處理器配置以針對被選擇用於在該前向合成頻道上之資料 傳輸之頻道組合施加增翻W來控制傳輸器功率,使得當該選 擇的頻道組合與參考頻道組合不_,針對該選擇魏組I而計 算該增益因子β ’使得針對該選擇的頻道組合之增朗子歧針 對該參相道組合躲定之—參切益因子〜紅比,其中該格 式頻道組合之-係為齡考親組合TF&ef,而—第」頻道组合 ^係為祕議合成紐之資料傳輸之該選擇的頻道組 合,其中該處理器係配置來施加及計算_增朗子⑽於 的頻道組合TFCj,使得:.Χχ/^。 如申請專利細㈣項之無線傳送接收以,其中該處理器配置 以叶异該增益因子巧,使得 62
1255612 实中· Krd腿 其中撕,為屬於傳輸頻道i之半靜態速率匹配屬性,%為從傳 輸頻道i的無線框分段區塊輸出之位元數,而總和係來TFCref中 之所有傳輸頻道i上獲得; Kj = Y^RMi X Nf 該總和係於TFCj中之所有傳輸頻道i上獲得; 其巾π係鱗財體舰(DPCH)i^_展_子,而該總和 係於TFCref中所使用之所有DpcHi上獲得;及 其中總和係於TFCj中之所有DpCH丨上獲得。 12. -種無祕送敝單元,赌為麟分碼多钟取純中之一網 路站以及配置以協助—傳輪單元的傳輸功率控制,該傳輸單元可 傳送信號於-選擇的頻道組合中運載通信資料之_前向合成頻道 中’其中該傳輸單元係配置以根據由該無線傳送接收單元所決定 之-函數增翻子來_前向親神,其巾蹄_道係域 輸頻道,該合賴祕為—上鏈編碼合成傳輪頻道,而—傳輸格 63 1255612 式組合係與該編碼合成傳輸頻道之_組預定格式頻道組合之每一 預定袼式頻道組合相關,該無線傳送接收單元包含: 一接收器,配置以接收由該傳輸單祕該前向合成頻道上的 一經選擇頻道組合中所傳送之通信信號;
-處理器’配砂針對在簡向合成頻道上所接收該經選擇 頻道組合而計算—增益因子卜使《增《子錄喊為—表 考增益因子~,其中該經選擇棘組合係為—參考頻道組合或被 。十异與轉考增益因子~成正比,其中該等格式頻道組合之—係 為該參考頻道組合TFOef’其中該處理器係配置以針對該經選擇 頻道組合來計算一增翻子,使當請道組合项係為由該傳 輪單元傳輸龍所使狀該經選擇頻道組合,於在該前向合 成頻道上之資料傳送,其中TFQj並非TFQ>ef時,計算—增兴因 子A以用於該經選擇頻道組合’使得:^ =χχ& ;以及
一職$、,配置賴將反映該增益目子^5之資料傳送至$ 輪早兀,使該傳輸單元得以其為基礎來罐前向頻道功率。 13·如申請專利範圍第12項之無線傳送接收單元,其中該傳輸^ 配置以調整前向頻道功率為由該無線傳送接收單元所計算之目 度量函數,該鱗傳職收單元進-步包含-處,配D 切向頻道上所接收之該#料信號為基礎來計算目標度量且負 64 Ϊ255612 傳輪器操作性_,使該計算的目標度量資料被傳送至該傳輸單 几,使該傳輸單元得以其為基礎來調整前向頻道功率。J i 的增益因 H如申請犧_ 12奴細㈣啦,其㈣處理器係配 置以量化增益因子心喊傳輸輯配如傳送該量化, 子沁至該傳輸單元。 15.如申請專利範圍第12項之無線傳送接收單元,其中該處理器配置 以計算該增益因子/5,使得 其中·· 风X% 其中腐屬輸頻道i之半靜態速率匹配屬性,%為從傳輸頻 道1的無線框分段區塊輸丨之位元數,而總和係於TFCref中之所 有傳輸頻道i上獲得; Kj = ΣΚΜ^ x Ni 該總和係於TFCj中之所有傳輸頻道i上獲得; ' 忐 其中即系為專用實體頻道(DPCH)i之一展頻因子,而該總和係於 TFCref中之所有DPCH丨上獲得;及 U丄 rsF, 其中總和係於TFQ巾所制之所有DpCH丨上獲得。 1255612 16.如申請賴顧第15項之域傳送概以,射_輸單元係 配置以調整前向頻道功率為由該無線傳送接收單元所計算之目標 度量函數,該無線傳送接收單元進一步包含一處理器,配置以於 «亥别向頻逍上所接收之該資料信號域礎料算目標度量且與該 傳輪器操雜_,使辑算的目標度量倾鋪送至該傳輸單 兀’使該傳鮮元得以為細糊整前向頻道功率。 17.如申請專利範圍第15項之無線傳送接收單元,其中該處理器係被 配置量化該增Μ%,蝴獅她_物她⑽鲁 因子巧至該傳輸單元。 I8·如申凊專利範圍帛n項之該無線傳送接收單元,其中加时係 被遠擇’使传所有增益因子值均大於1/s及小於2,且其中該處理 器係配置以量化該增益g)子(A,被量爆被決定如下: ^ jmantized = 8ΧΛ
~T~5if^<2 25ify0. >2 其中[V]表示大於或等於乂之最小整數。 I9.如申請翻範n項之無線傳送接收單元,其巾該傳輪單元係 配置乂為正兩向頻道功率為由該無線傳送接收單元所計算決定之 目仏度昼ill數’ 5纟無線傳送接收單元進—步包含_處理器,配置 以於該前向頻道切接收之該#翁號縣礎來計算目標度量且 66 1255612 Γ 1 \ 與該傳輸器操作性相關,使該計算目標度量資料被傳送至該傳輸 單元,使該傳輸單元得以其為基礎來調整前向頻道功率。
67 1255612 Uu lub lu I使用者 i 設備 I I I也用者 I I設備 I i I使用者 I 設備 i 使用者 I I設備 I I使用者 j 設備 DPCH1 DPCH2
第1圖
第3圖
72 1255612 V S寸
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