TWI360354B - Compressed mode operation and power control with d - Google Patents
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Description
1360354 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本揭示案大體係關於通信,且更具體言之,係關於操作 無線通信系統中之使用者裝備(UE)之技術。 【先前技術】 無線通信系統經廣泛部署以提供各種通信服務,諸如, 語音、視訊、資料封包、訊息傳送、廣播等。此等系統可 為能夠藉由共用可用系統資源而支援多個使用者之多重存 取系統。此等多重存取系統之實例包括分碼多重存取 (CDMA)系統、分時多重存取(TDMA)系統、分頻多重存取 (FDMA)系統、正交FDMA(〇FDMA)系統及單載波 FDMA(SC-FDMA)系統。 UE(例如,蜂巢式電話)可能夠在不同頻率上及/或在不 同無線系統中操作。UE可與在一個系統中的在一特定頻 率上之一服務小區通信,但可週期性地對其他頻率上及/ 或其他系統中之小區進行量測。小區量測可允許ue確定 在另—頻率上及/或在另一系統中之任一小區是否比服務 小區好。舉例而言,若UE為行動的且移動至不同覆蓋區 域,則為上述情況。若發現在另一頻率上及/或在另一系 統中之一更好小區(如由小區量測結果指示),則Ue可試圖 切換至該更好小區且接收自此小區之服務。 =了進行對於其他頻率及/或其他系統之小區量測, 可能需要調諸其接收器以遠離由服務小區使用之頻率。系 統在傳輸中可提供間隙’以便使UE調諧其接收器,且進 126237.doc 1360354 行對於其他頻率及/或其他系統之量測。UE之操作可能由 於傳輸十之此等間隙而變複雜。 【發明内容】 本文中描述支援在具有傳輸間隙之壓縮模式下及/或具 有不連續傳輸(DTX)及/或不連續接收(DRX)之連續封包連 接性(CPC)模式下的UE之操作之技術。在一態樣中,1^可 獲知對於CPC模式之啟用子訊框之指派,及對於壓縮模式 之傳輸間隙之指派。可使傳輸間隙與在啟用子訊框之間的 閒置時間對準《舉例而言,每一傳輸間隙可開始於一在連 續啟用子訊框之間的閒置時間.啟用子訊框可由至少一個 第型樣界定,傳輸間隙可由至少一個第二型樣界定,且 母一第二型樣可為每一第一型樣之持續時間之多倍。在並 不重疊傳輸間隙之啟用子訊框期間,UE可交換資料,且 在重疊傳輸間隙之啟用子訊框期間,UE可跳過資料交 換。在傳輸間隙期間,UE可進行小區量測(例如,對於其 他頻率及/或其他系統)。 在另一態樣中,UE可判定(例如)對於cpc模式之啟用子 訊框及跳過子訊框。跳過子訊框可為啟用子訊框之—子 集。在並不對應於跳過子訊框之啟用子訊框期間,卩£可 交換資料,且在跳過子訊框期間UE,可跳過資料交換。 在啟用子訊框之間且覆蓋跳過子訊框之延長的閒置時間期 間,UE可進行小區量測。由於延長的閒置時間,仙可能 不需要在壓縮模式下操作。 在又一態樣中,UE可獲得對於壓縮模式之一組態,且 126237.doc 1360354 可在一共用控制頻道上接收用以啟用及停用壓縮模式之指 命。可經由上層發信號發送壓縮模式之組態,且可將該等 指命作為下層發信號發送。當由一經由共用控制頻道接收 之指命啟用壓縮模式時,UE可基於壓縮模式之組態而操 作。指命可用以在UE之一資料叢發之前快速地停用壓縮 模式’且在該資料叢發之後快速地再啟用壓縮模式。
在又一態樣中,UE可判定用於在一第一時間間隔中發 送之一第一傳輸之傳輸功率’且可基於用於該第一傳輸之 該傳輸功率及一功率調整而判定用於在一第二時間間隔中 的一第二傳輸之傳輸功率。該第二時間間隔可與該第一時 間間隔相隔一間置週期,該間置週期可對應於壓縮模式下 之傳輸間隙或者CPC模式下之一在啟用子訊框之間的間 置時間。可基於經獲得用於該第一傳輸及該第二傳輸之開 裱估計而判定功率調整。功率調整亦可為一預定正值、在 該第二傳輸之一初始部分期間的一增加值等。
以下更詳細地描述本揭示案之各種態樣及特徵。 【實施方式】 本文中所描述之技術可用於諸如CDMA、TDMA 歷A、嶋ΜΑ、SC.FDMA及其他m各種無線通信 系統。通常可互換地使用術語"系統"與"網路"。CDMA系 統可實施無線電技術’諸如,通用陸上無線電存取 (UTRA)、cdma2_ 等。峨八包括寬頻 cdma(wcdma) 及其他 CDMA 變體。cdma2〇〇()涵蓋 IS 2_、& n 856標準》 ™ΜΑ系統可實施諸如全球行動通信系統(GSM) 126237.doc 1360354 之無線電技術。OFDMA系統可實施諸如演化之UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.20、IEEE 802.16(WiMAX)、802.11(WiFi)、Flash-OFDM® 等之無線 電技術。UTRA及E-UTRA為UMTS之部分。3GPP長期演化 (LTE)為UMTS之最新版本,其使用丑-11丁11八。1;丁11八、丑-UTRA、UMTS、LTE及GSM描述於來自名為"第三代合作 夥伴計劃"(3GPP)之組織的文件中。cdma2000及UMB描述 於來自名為"第三代合作夥伴計劃2"(3GPP2)之組織的文件 中。此等各種無線電技術及標準在此項技術中係已知的。 為了清晰起見,以下描述UMTS之技術之某些態樣,且 3GPP術語用於以下描述之大部分中。 圖1展示具有多個節點B 110及UE 120之無線通信系統 100。節點B可為與UE通信之固定台,且亦可被稱作演化 之節點B(eNB)、基地台、存取點等。每一節點B 110提供 對一特定地理區域之通信覆蓋,且支援位於該覆蓋區域内 的UE之通信。可將每一節點B 110之整個覆蓋區域劃分為 多個(例如,三個)較小區域。在3GPP中,術語"小區”可指 節點B之最小覆蓋區域及/或服務此覆蓋區域之節點B子系 統。在其他系統中,術語”扇區"可指最小覆蓋區域及/或服 務此覆蓋區域之子系統。為了清晰起見,在以下描述中使 用3GPP概念之小區。系統控制器130可耦接至節點B 110且 為此等節點B提供協調及控制。系統控制器130可為單一網 路實體或網路實體之集合。 UE 120可分散於整個系統中,且每一UE可為靜止的或 126237.doc •10· 1360354 行動的。UE亦可被稱作行動台、終端機、存取終端機、 用戶單元、台等。UE可為蜂巢式電話、個人數位助理 (PDA)、無線設備、掌上型設備、無線數據機、膝上型電 腦等。UE可經由在下行鏈路及上行鏈路上之傳輸與一或 多個節點B通信。下行鏈路(或前向鍵路)指自節㈣至证 之通信鏈路,且上行鏈路(或反向鏈路)指自ue至節點B之 通信鍵路。 圖2展示UMTS中之-訊框格式。將傳輸之時刻表分為無 線電訊框。每-無線電訊框具有1〇毫秒(ms)之持續時間, 且由在控制頻道上發送之12位元系統訊框數(sfn)識別。 每-無線電訊框亦可由8位元連接訊框數(cfn)識別,該8 位元連接訊框數(CFN)由針對呼叫之加及節點B兩者維 持。每-無線電訊框劃分為15個時槽,將其標為時槽〇至 時槽14。每一時槽且右τ η 價八有1^=〇.667阳之持續時間且在3 84 之情況下包括2560個碼片。每一無線電訊框亦劃分為 五個子訊框0至4。每一早却挺1女0 3個時槽。 具有2^之持續時間且包括 UMTS支援下行鏈路上懕 路上之壓縮模&以提供傳輸中之間 隙,以允許職行對相鄰小區之量測。在壓縮模式下, m:無線電訊框之僅一部分期間將資料傳輸至 隙無線電訊框之其餘部分中形成-傳輸間 率丄及隙期間暫時地離開系、統,以對其他頻 自服務小區之資料。相鄰小區進行量測而並不丢失來 126237.doc 1360354 -圖3展v UMTS中對於㈣模式之傳輸㈣型樣序列。在 壓縮模式下,根據傳輸間隙型樣序列傳輸UE之使用者具 體資料,該傳輸間隙型樣序列可包括交替的傳輸間隙型樣 1及2。每-傳輪間隙型樣包括一或兩個傳輪間隙。每一傳 輸間隙可整體地發生於一個無線電訊框内或可跨越兩個盎 線電訊框。傳輸間隙型樣序列可由表4給定之參數界 定。 表1
符號 TGPRC TGCFN TGSN TGL1 TGL2
TGD TGPL1 TGPL2 參數 傳輸間隙型樣 ^複計數 傳輸間隙CFN 傳輸間隙開始 時槽號 傳輸間隙長度1 傳輪間隙長度2 傳輪間隙距離 傳輪間隙型樣 j度1 傳輪間隙型樣 長度2 描述 傳輸間隙型樣序列中傳 輸間隙型樣之數目 線電訊框之CFN … 每一傳輸間隙型樣中第 「傳輸間隙時槽之時槽 號 ----------- 母一傳輸間隙型樣中笫 輸間隙時槽之持續 輸間隙時槽之持續 輸間隙之開始時槽 的持續時。1馉之間
1個至14 個時槽 15個至 269個時 槽 1個至144 個訊框 1個至144 個訊框 126237.doc •12· 1360354 壓縮模式描述於3GPP Ts 25 212(第44 HI節及第5·2.2節)及以⑴(第6」節), 到。 圖4展^縮模式下之下行鏈路傳輸。可在無傳輸間隙 之母-無線電訊框中以一標稱功率位準傳輸資料 ’、
高功率位準傳輸具有傳輸間隙之無線電訊框的資料:以較 =在:傳輸間隙之無線電訊框中傳輸之資料相類似= 靠性。傳輸間隙可發生力兩個壓縮傳輪之間且可具有 時槽至14個時槽之持續時間。_分配有合適持續時: 之足夠數目之傳輸間隙以允許1;£進行對其他頻率及/或其 他系統上之小區的量測。
節)、25.213(第 其皆可公開得 3GPP第5版及之後版本支援高速下行鏈路封包存取 (HSDPA)。3聊第6版及之後版本支援高速上行鍵路封包 存取(HSUPA)。HSDPA及HSUPA為分別啟用在下行鏈路及 上行鏈路上之高速封包資料傳輸的頻道及程序之集合。表 2列出了用於3GPP第6版中的HSDPA及HSUPA之一些實體 頻道。 126237.doc 13 1360354 表2 頻道 頻道名稱 描述 P-CCPCH (下行鏈路) 主要共同控制實 體頻道 載運導頻及SFN Η S D Ρ A HS-SCCH (下行鏈路) HS-DSCH之共用 控制頻道 載運在HS-PDSCH上發 送的封包之發信號 HS-PDSCH (下行鏈路) 高速實體下行鏈 路共用頻道 載運不同UE的在下行 鏈路上發送之封包 HS-DPCCH (上行鏈路) HS-DSCH之專用 實體控制頻道 載運在HS-PDSCH上發 送的封包之ACK/NAK 及CQI Η S U P A E-DPCCH (上行鏈路) E-DCH專用實體 控制頻道 載運E-DPDCH之發信 號 E-DPDCH (上行鍵路) E-DCH專用實體 資料頻道 載運由UE在上行鏈路 上發送之封包 E-HICH (下行鏈路) E-DCH 混合 ARQ 指不符頻道 載運在E-DPDCH上發 送的封包之ACK/NAK 圖5展示用於UMTS中之HSDPA及HSUPA的實體頻道中 之一些。P-CCPCH直接用作下行鏈路實體頻道之時序參 考,且間接用作上行鏈路實體頻道之時序參考。對於 HSDPA,HS-SCCH之子訊框與P-CCPCH時間對準。HS· PDSCH之子訊框自HS-SCCH之子訊框延遲rHS.PDSCH =2Tstot。 HS-DPCCH之子訊框自HS-PDSCH之子訊框延遲7.5個時 槽。對於HSUPA,E-HICH之訊框時序自P-CCPCH之訊框 時序偏移TE-H〇i”個碼片,其中fE-mcH,n界定於3GPP TS 25.211 126237.doc -14· 1360354 中。Ε-DPCCH與Ε-DPDCH時間對準,且其訊框時序自P_ CCPCH之訊框時序偏移rDPCH>fl+l〇24個碼片,其中TDPCan=256« 且《之範圍可自〇至149。下行鏈路及上行鏈路實體頻道之 訊框時序描述於3GPP TS 25.211中。為了簡單起見,諸如 准許頻道之其他實體頻道未展示於圖5中。 3GPP第7版支援CPC,其允許UE藉由DTX及/或DRX操作 以便保存電池電力。對於DTX,UE可指派有某些啟用上行 鏈路子訊框,在啟用上行鏈路子訊框中UE可將上行鏈路 傳輸發送至節點B。啟用上行鏈路子訊框可由上行鏈路 DPCCH叢發型樣界定。對於DRX,UE可指派有某些啟用 下行鏈路子訊框,在啟用下行鏈路子訊框中節點B可將下 行鏈路傳輸發送至UE。啟用下行鏈路子訊框亦可被稱作 接收子訊框,且可由HS-SCCH接收型樣界定。UE可在啟 用下行鏈路子訊框中發送發信號及/或資料,且可在啟用 下行鏈路子訊框接收發信號及/或資料。在啟用子訊框之 間的閒置時間期間’ UE可斷電以保存電池電力。CPC描述 於題為"Continuous Connectivity for Packet Data Users"之 3GPPTR 25.903(2007年3月)中,其可公開得到。 對於CPC ’啟用下行鏈路子訊框及啟用上行鍵路子訊框 可由表3中給定之參數界定。CPC支援2 ms或10 ms之傳輸 時間間隔(TTI)。表3之第三欄給出CPC參數之可能值(假定 2 ms之 TTI) 0 126237.doc •15· 表3 參數 描述 值 UE DTX循環1 當UE最近已傳輪時在啟 用上行鏈路子訊框之間的 持續時間 1、4、5、8、10、 16或20個子訊框 UE DTX循環2 當UE最近尚未傳輪時在 啟用上行鏈路子訊框之間 的持續時間 4 、 5 、 8 、 10 、 16或 20個子訊框 UE DRX循環 在啟用下行鏈路子訊框之 間的持續時間 1、4、5、8、10、 16或20個子訊框 UE DPCCH叢 發1 對於UEDTX循環卜啟用 上行鏈路子訊框之數目 1、2或5個子訊框 UE DPCCH叢 發2 對於UEDTX循環2,啟用 上行鍵路子訊框之數目 1、2或5個子訊框 UE DTX DRX 偏移 啟用子訊框與一參考時間 之UE具體偏移。 0至159個子訊框 圖5展示在CPC中UE之DTX及DRX之實例組態。在此實 例中,UE經組態如下: • UEDTX循環1=UEDRX循環=4個子訊框, • UEDTX循環2 = 8個子訊框,及 • UEDPCCH叢發1=UEDPCCH叢發2=1個子訊框。 對於以上給定之CPC組態,啟用下行鏈路子訊框係相間 隔四個子訊框且藉由灰色陰影展示》啟用上行鏈路子訊框 亦相間隔四個子訊框且藉由灰色陰影展示。啟用下行鏈路 子訊框與啟用上行鏈路子訊框之對準視rDPCH,„而定。啟用下 行鏈路子訊框與啟用上行鏈路子訊框在時間上可對準,以 126237.doc -16* 1360354 便對於UE延長可能的睡眠時間 _ 叮间如圖5中所不,在啟用下 行鏈路子訊框與啟用上抒赫牧 和订鍵路子訊框期間,UE可覺醒, 且在啟用子訊框之間的間置時 i且呷间期間可進入睡眠。圖5假 定UE並不在上行鏈路上傳輸資 吁铜貝科,且因此並不需要監視
™可在I缩模式下操作,且财指派有—傳輸間隙型 樣序列。在傳輸間隙期間,UE可不接收或發送資料。仙 亦可在CPC模式下操作’且對於DTX及DRX操作,UE可指 派有某些啟用下行鏈路子難及啟用上行鏈路子訊框。在 非啟用子訊框期間,UET不接收或發送f料。tuE在兩
個模式下操作時,壓縮模式下之傳輸間隙可能會影響CPC 模式之操作。因此,可能需要支援在壓縮模式與CPC模式 之間的交互影響。
ACK/NAK 之 E-HICH。罢 日日 & 閒置時間亦可被稱作睡眠時間 DTX/DRX時間等。 在一態樣中,可將壓縮模式下之傳輸間隙界定為與CPC 模式下之閒置時間進行時間對準(或重合)。兩個模式之參 數可經選擇以達成如下結果: 1·傳輸間隙之週期性為啟用下行鏈路子訊框及啟用上行 鏈路子訊框之週期的整數倍,及 2.傳輸間隙開始於CPC之閒置時間期間。 ,傳輸間隙型樣序列可經界定以僅包括圖3中之傳輸間隙 型樣1。對於以上條件!,可將TGpL1界定為UE DTx循環^ 之整數倍。對於條件2,可在考慮UE DTX 〇11乂偏移之情 況下界定TGCFN及TGSN。此外,可將TGL1界定為閒置時 126237.doc 17 1360354 間之函數’閒置時間可視Γ叫而定。若傳輸間隙型樣】令
包括第二傳輸間隙’則可將勘及TGL2界定為W、UE DTX循環WUE DTX職偏移之函數使得第二傳輸間 隙與CPC之間置時間重合。 壓縮模式下之傳輸間隙可具有丨個至14個時槽之持續時 間。CPC模式下之間置時間可比傳輸間隙短。在一設計 中,傳輸間隙可消隱落於傳輸間隙範圍内之啟用子訊框。 在此設計中,在落於傳輸間隙範圍内之啟用子訊框中不傳 輸資料。 對於UE DTX循環1&UE DRX循環皆等於四個子訊框之 CPC組態(如圖5中所示),可展示,視^而定,間置時間 可在1.5個至4.5個時槽之間變化。此等間置時間係近似 的,且假定所有啟用子訊框中之傳輸及接收。為了獲得較 長閒置時間,UE可跳過一個覺醒週期,在該情況下,閒 置時間可延長至13.5個至16.5個時槽之間。延長的間置時 間近似匹配最長的可能傳輸間隙持續時間。對於ue dtx 循環1及UE DRX循環皆等於八個子訊框之cpc組態,可展 不,視rDPCH,而定,在一個循環中,間置時間可在7個至η 個時槽之間變化。然而,7個時槽之閒置時間被分為15個 時槽及5.5個時槽之兩個長度,且丨丨個時槽之閒置時間被 为為4.5個時槽及6.5個時槽之兩個長度。若UE跳過一個覺 醒週期,則可將閒置時間延長至15個時槽至16.5個時槽之 間,其比最長的可能傳輸間隙持續時間長。一般而言,藉 由跳過足夠數目之覺醒週期,可獲得匹配或超過傳輸間隙 126237.doc -18- 丄柳J54 之延長的閒置時間。 二E:節點跳過落於傳輸間隙範圍内之啟用子訊框中 且節㈣在下仃鏈路上,UE在傳輸間隙期間可不聆聽, ㈣b在傳輸間隙期間可避免將資料發送至m行 =上’ UE在傳㈣_間可避免發送傳輪。若仙並未 c_pc中之DRX而組態’則即可監視除了重疊傳輸間隙 下订鏈路子訊框之外的所有下行鏈路子訊框。 圖6展示壓縮模式下之傳輸間隙與cpc模式下之閒置時 的對準之實例。圖5中的每一實體頻道之啟用子訊框展 不於圖6之頂部處。CPC模式之閒置時間展示於圖6之底部 附近。壓賴式下之-個傳輸間隙展示於,之底部處。 此傳輸間隙具有14個時槽之最大持續時間,且對準CPC模 式之兩個閒置時間。可跳過落於傳輸間隙範圍内之一個覺 醒時間中之啟用子訊框。在跳過子訊框期間,呢可跳過 傳輸及接收。跳過子訊框為經跳過以使得在該子訊框期間 並不發送資料或發信號之啟用子訊框。 在另一態樣_,UE可在CPC模式下操作,且藉由跳過一 些啟用子訊框,可獲得用於對在其他頻率上及/或其他系 統中之量測之延長的閒置時間。在跳過上行鏈路子訊框期 間,UE並不傳輸,且在跳過下行鏈路子訊框期間,^^£並 不接收’此等為一般CPC規則之例外。 圖7展示跳過啟用子訊框以獲得cpc模式下之延長的閒 置時間之一實例。圖5中的每一實體頻道之啟用子訊框展 示於圖7之頂部處。CPC模式之閒置時間展示於圖7之底部 126237.doc •19· 1360354 處。可跳過一個覺醒時間中之一組啟用子訊框以獲得延長 的閒置時間’該延長的閒置時間可覆蓋兩個一般間置時間 及—個覺醒時間。在延長的閒置時間期間,UE可進行小 區量測。 跳過子訊框可由一型樣界定,該型樣可基於諸如 能之各種因素而判定。舉例而言,若UE經組態使得cpc中 之閒置時間足夠長,則並不跳過任何啟用子訊框。相反, 若UE經組態使得間置時間不夠長’則可跳過某些啟用子 訊框以獲得足夠長之延長的閒置時間。可使用用以組態壓 縮模式之發彳s號機制將跳過子訊框型樣傳送至ue。亦可 以其他方式將跳過子訊框型樣傳送至UE。由於延長的閒 置時間具有足夠長的持料間,所請並以要在壓縮 模式下操作》 習知地,㈣模式㈣上層發信號而組態且—直啟用直 至由額外上層發信號對其停用為止。上層發信號之使用可 導致在組態及啟㈣縮模式過程中之較長延遲亦可消 耗較多發信號資源。 在又-態樣中,UE可以屋縮模式之一傳輸間隙型樣序 列’〜可在HS-SCCH上發送用以啟用及停用屡縮模式 之指命。可如3GPP第6版中所描述或如上所描述界定傳輸 間隙型樣序列,以將傳㈣隙與CPC中之閒置時間對準。 CPC模式下之則DRX可由在hs_scch上發送之指命來啟 用及停用。HS.SCCH指命為下層發信號,其可比上層發作 號更快魅更有效率地發送。HS况卿命可心快料 126237.doc -20- 1360354 啟用及停用UE之壓縮模式。舉例而言,在節點8具有待發 送至UE的大量資料之任何時候,節點b可快速停用ue之壓 縮模式’且其後在發送完資料後可快速地再啟用壓縮模 式。 圖8展示可用以快速地啟用及停用ue之壓縮模式的HS-SCCH指命格式800之設計。在1^_8(:(::11上發送之一發信號 訊息可包括兩個部分。部分丨可包括一用於頻道化碼集合 之7位元攔位及一用於調變機制(m〇£j)之1位元欄位。部分2 可包括一 6位元格式id欄位'一 3位元指命類型欄位、一 4 位兀指命欄位及一 16位元UE識別/CRC欄位。可將格式ID 欄位設定為一預定值(例如,”11111〇")以指示該訊息含有 一指命而非HS-PDSCH之發信號。可將指命類型欄位設定 為一預定值(例如,,,〇〇 1 ”)以指示該指命用於壓縮模式 (CM)而非DRX或其他。指命欄位可具有一指定位元,可將 該指定位元設定為一個值(例如,”厂,)以啟用壓縮模式或設 定為另一值(例如’ 以停用壓縮模式。亦可使用其他訊 息格式以其他方式發送用於壓縮模式之HS-SCCH指命。 圖9展示UE之操作的一過程9〇〇之設計。可獲得第一模 式(例如’ cpc模式)之啟用子訊框的指派(區塊912) ^可獲 得第二模式(例如,壓縮模式)之傳輸間隙的指派(區塊 914)。可使傳輪間隙與在啟用子訊框之間的閒置時間對 準。可基於啟用子訊框之第二組至少一個參數而判定傳輸 間隙之第一組至少一個參數,以使傳輸間隙與閒置時間對 準母一傳輸間隙可開始於一在連續啟用子訊框之間的閒 126237.doc 21- 1360354 置時間。啟用子訊框可由至少—個第一型樣(例 鏈路DPCCH叢發錄及/細似Η接㈣樣)界定。料 間隙可由至少-個第二型樣(例如,” 一個傳輸間隙型 樣)界定。每-第二型樣可為每一第一型樣之持續 多倍。 可在並不重#傳輸間隙之啟用子訊框期間交換(例如, 發送及/或接收)資料(區塊916)。可在重疊傳輸間隙之啟用
子訊框期間跳過資料交換(區塊918)。在傳輸間隙期間,可 進行小區量測(例如,對於其他頻率及/或其他系統)(區塊 920)。
圖10展示UE之操作的一過程1〇〇〇之設計。可(例如)基於 可包括上行鏈路DPCCH叢發型樣及/或HS-SCCH接收型樣 之至少一個第一型樣而判定UE之啟用子訊框(區塊1012)。 可(例如)基於一第二型樣而判定UE之跳過子訊框(區塊 1014)。跳過子訊框可為啟用子訊框之一子集。可在並不 對應於跳過子訊框之啟用子訊框期間交換資料(區塊 1 016)。可在跳過子訊框期間跳過資料交換(區塊丨〇丨8卜可 在延長的閒置時間期間進行小區量測,延長的閒置時間處 於啟用子訊框之間且覆蓋跳過子訊框,例如,如圖7中所 示(區塊102〇ρ 圖11展示UE之操作的一過程11 〇〇之設計。可(例如)經由 上層發信號或一些其他手段而獲得用於UE的壓縮模式之 組態(區塊1112)。可在共用控制頻道上接收用以啟用及停 用壓縮模式之指命(區塊1114) ^可將該等指命作為下層(例 126237.doc -22· 1360354 如,L1/L2)發信號發送。當由一在共用控制頻道上接收之 指命啟用壓縮模式時’ UE可基於壓縮模式之組態而操作 (區塊111 6)。廢縮模式之組態可指示傳輸間隙。當壓縮模 式經啟用時,在傳輸間隙期間可跳過資料交換。UE可接 收一用以停用壓縮模式之指命,接著接收一資料傳輸叢 發’且接著接收一用以啟用壓縮模式之指命。 在壓縮模式或cpc模式下,在一閒置週期後,UE可恢復
傳輸。UE可儲存在先前傳輸結束時使用之傳輸功率,且 可將此傳輸功率用於當前#輸。然而,纟閒置週期期間頻 道條件可能已改變。纟此情況下,用於先前傳輸之傳輸功 率可能不足以用於當前傳輸’結果當前傳輸可能較 靠。
在一設計中,UE使用開環估計來判定當前傳輸之傳輸 功率。開環估計可為自節點B至UE的路徑損耗之估計,且 可基於由節點B傳輸之導頻加以獲得。若在已知或恆定 輸功率下傳輸該導頻’則可基於在UE處接收之導頻: 而判定路徑損耗。UE可在先前傳輸結束時進行第_開環 估計’且可在當前傳輸開始時進行第三開環估計。若= 導頻之傳輪功率恆定’則每一開環估計可等於接 瓶 功率。UE可如下判定用於當前傳輪之傳輸功率: ’ ,及 A〇l = OL〗- 0L2 其中:Ρι為先前傳輸之傳輸功率 P2為當前傳輸之傳輸功率 等式(1) 等式(2) 126237.doc -23- 一開環估計, 二開環估計,及 之功率調整。 〇Li為先前傳輸之第 OL2為當前傳輪之第 A0L為基於開環估計 若當前傳輸之開環估計“ 】如,接收之導頻功率)小於先 別傳輸之開環估計(其可於- 、 .^不惡化之頻道條件),則A〇L可 二值’且:將較高傳輸功率用於當前傳輸。此可改良當 刖傳輸之可靠性。相反,若 右0h大於〇L,,則可將A〇L設定 為⑴一負值,以有可能減少 ^ ^ ^ 干擾或者(11)零,以確保當 刖傳輸之傳輸功率等於或大於先前傳輸之傳輸功率。 在另-設計中’UE以針對當前傳輸之正偏移功率調整 開始。在此設計中,UE可如 卜判疋用於當則傳輸之傳輸 功率: xos r2 — . 荨式(3) '、中,A0S為正偏移功率調整。A〇s可為固定值,例如,χ 分貝㈣,其中X可為一適當選擇值。或者,A〇s可為一可 組處值’例如’基於在先前傳輸期間傳輸功率改變之量及/ 或速率加以判定。 在又-設計中’在當前傳輸之前置項(preambie)期間, UE快速地上㈣輸功率。前置項為在—啟用上行鍵路子 訊框中的資料傳輸之前發送之導頻。前置項長度可為可組 態的且可為2個至個15時槽(對於cpc)。在此設計中,在前 置項期間,UE可增加每一時槽中之傳輸功率,如下:, 等式(4) Ρ2=Ρι+α» ’其中 w = l,2,·.·, 126237.doc -24- 1360354 其中、為對於前置項之第m時槽之功率調整其中 A|<A2<···。A«可為一固定值或一可組態值。 對於上述所有設計,可使用功率控制機制來調整仙之 傳輸功率以達成所iMAt 4KI- -fc^ lL J. -f
可接… 率控制機制,節點B .了接收來自UE之當前傳輸、判定接收之傳輪 且發送功率控制_命令以調整训之傳輸功 前傳輸開始時的1"之功率調整可確保 • 傳輸率用於傳輸。功率控制機制可確保傳輸功率 適位準以達成UE之良好效能,同時減少對其他 UE之干擾。 圖12展示UE之傳輸的一過程12〇〇之設計。可判定用於 在第一時間間隔(例如,第-啟用上行鏈路子關)中發送 之第-傳輸之傳輸功率(區塊1212)。可基於用於第一傳輸 之傳輸功率及一功率調整而判定用於在第二時間間隔⑼ 如,第二啟用上行鏈路子訊框)中的第二傳輸之傳輸功率 • (區塊1214)。該第二時間間隔可與該第一時間間隔相隔_ 閒置週期,該閒置週期可對應於壓縮模式下之一傳輸間隙 或者CPC模式下之—在兩個啟用子訊框之間的閒置時間。、 在一設計中,可基於經獲得用於第一傳輸之第一開環估 . 計及經獲得用於第二傳輸之第二開環估計而判定功率調 整。第-開環估計可基於在第一時間間隔結束時接收之導 頻功率,且第二開環估計可基於在第二時間間隔開始時接 收之導頻功率。在另一設計中,功率調整為一預定正值。 在又一設計中,功率調整為在第二傳輸之初始部分(例 126237.doc -25· 如’前置項)期間的增加值β 圖13展示UE 120之一今舛从+ α 叹。十的方塊圖,UE 120可為圖i中 中之者在上仃鏈路上,編碼器1312可接收待由 UE 120在上行鏈路上發送之資料及發信號。編碼器⑶2可 處(例如格式化、編碼及交錯)資料及發信號。調變器 (M〇d)1314可進一步處理(例如,調變、頻道化及擾亂)經 編碼之資枓及發#妹_ D旒且k供輸出碼片。傳輪器 (TMTR)1322可調節(例如,鏟 、4 轉換為類比、濾波、放大及增 頻轉換)輸出碼片,且吝4 , , , Η ^且產生一上行鏈路信號,可經由一天 線1324將上行鏈路信號傳輸至節點B 110。 在下行鏈路上,天線1324可接收由節點Β ιι〇及其他節 點B傳輸之下行鏈路信號。接收器(rcvr)i326可調節(例 如濾波放大、降頻轉換及數位化)自天線丨324接收之 信號且提供樣本。解調變器(Dem〇d)i3i6可處理(例如,解 擾亂、頻道化及解調變)樣本且提供符號估計。解碼器 1318可進一步處理(例如,解交錯及解碼)樣本估計且提供 經解碼之資料及發信號。下行鏈路發信號可包含:壓縮模 式之組態資訊(例如,傳輸間隙型樣序列);CPC模式之組 態資訊(例如,啟用下行鏈路子訊框及啟用上行鏈路子訊 框);組態、啟用及/或停用cpc模式及/或壓縮模式之hs_ SCCH指命等。編碼器1312、調變器1314、解調變器i3i6 及解碼器1318可由一數據機處理器131〇實施。此等單元可 根據系統所使用之無線電技術(例如,W_CDMA、GSM等) 執行處理。 126237.doc -26· 1360354 控制器/處理器1330可指導在UE 120處的各種單元之操 作。控制器/處理器133〇可實施圖9中之過程9〇()、圖1〇中 之過程1〇〇〇、圖之過程1100及/或支援cpc及/或壓縮 模式下的操作之其他過程。控制器/處理器133〇亦可實施 圖12中之過程12〇〇及/或用於上行鏈路上之功率控制之其 他過程。記憶體1332可儲存用於UE 120之程式碼及資料。 圖13亦展示節點b 110之方塊圖,節點b u〇可為圖 之節點B中之一者。在節點B 11〇中,傳輸器/接收器1338 可支援與UE 120及其他UE之無線電通信。處理器/控制器 1340可執行用於與1^通信之各種功能。處理器/控制器 1340可執行針對圖9至圖12中所示之過程中之每_者的節 點B側處理,以支援cpc及/或壓縮模式下的1;£ 12〇之操 作。記憶體1342可儲存用於節點B丨丨〇之程式碼及資料。 熟習此項技術者將理解,可使用各種各樣的不同技術及 技藝中之任一者來表示資訊及信號。舉例而言,可由電 壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子或其任 何組合來表示在以上整個描述中可能提及之資料、指令、 命令、資訊、信號、位元 '符號及碼片。 熟習此項技術者將進一步瞭解,結合本揭示案所描述之 各種說明性邏輯區塊、模組、電路及演算法步驟可實施為 電子硬體、電腦軟體或兩者之組合。為清楚說明硬體與軟 體之此互換性,以上已大致按其功能性描述了各種說明性 組件、區塊、模組、電路及步驟。此功能性實施為硬體還 是軟體視特定應用及強加於整個系統之設計約束而定。熟 126237.doc -27- 1360354 習此項技術者可以變化方式針對每一特定應用實施所描述 之功托性,但是此等實施決策不應被解釋為會導致脫離本 揭示案之範疇。 結合本揭示案所描述之各種說明性邏輯區塊、模組及電 路可由下列各物實施或執行:通用處理器、數位信號處理 器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、場可程式化閘陣列 (FPGA)或其他可程式化邏輯設備、離散閘或電晶體邏輯、 離散硬體組件或經設計以執行本文中所描述之功能的其任 何、’且〇 〇通用處理器可為微處理器,但在替代例中,處理 器可為任一習知處理器、控制器、微控制器或狀態機。處 理器亦可實施為計算設備之組合,例如,一DSP與一微處 理器之組合、賴個微處理器之組合、一或多贿處理器 結合一 DSP核心之組合或者任何其他此組態。
結合本揭*案所描述之方法或演算法的步驟可直接以硬 體、由處理器執行之軟體模組或兩者之組合具體化。軟體 模組可駐留於RAM記憶體、快閃記憶體、R〇M記憶體、 EPROM記憶體、EEPR0M記憶體、暫存器、硬碟、抽取式 碟片、CD-ROM,或此項技術中已知之任一其它形式的儲 存媒體巾。將料㈣存媒體_至處理^,使得處理器 可自儲存媒體讀取資訊及將資訊寫人至儲存媒體。在替代 例中,可將锗存媒體整合至處理器。處理器及储存媒體可 駐留於ASIC中。ASIC可駐留於使用者終端機中。在Μ 例中,處理器及儲存媒體可作為離散組件駐留於—使 終端機中。 126237.doc •28· 在-或多個例示性設計中’所描述之功能可以硬 2、動體或其卜組合實施。若以軟體實施,則可將功能 為-或多個指令或程式碼儲存於電腦可讀媒體上或經 電腦可讀媒體予以傳輸。電腦可讀媒體包括電腦儲存: 及包括促進將電腦程式自一處傳遞至另一處之任一媒體的 通信媒體1存媒體可為可由通用或專用電腦存取之任何 :用媒體卩實例说明(且不為限制),此種電腦可讀媒體 可包含RAM、R〇M、EEPR〇M、CD r〇m或其他光碟儲存 器、磁碟儲存器或其他磁性儲存設備,或可用以载運或錯 存呈指令或資料結構之形式的所要程式碼構件且可由通用 或專用電腦或者it帛或相處㈣存取的任何其他媒體。 同樣,可適當地將任何連接稱為電腦可讀媒體。舉例而 言,若使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線 (DSL)或諸如紅外、無線電及微波之無線技術自網站、伺 服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電境、光纖電境、雙 紋線、DSL或諸如紅外、無線電及微波之無線技術包括於 媒體之定義中。如本文中使用之磁碟及碟片包括緊密碟片 (CD)、雷射碟片、光碟、數位多功能碟片(dvd)、軟性磁 碟及藍光(blu-ray)碟片,其中磁碟通常磁性地再現資料, 而碟片由雷射光學地再現資料。以上各物之組合亦應包括 在電腦可讀媒體之範疇内。 提供本揭示案之先前描述以使任何熟習此項技術者能夠 實行或使用本揭示案。熟習此項技術者將易於瞭解本揭示 案之各種修改,且在不脫離本揭示案之範疇的情況下,本 126237.doc -29- 1360354 文中界定之一般原理可適用於其他變化。因此,本揭示案 並不意欲限於本文中所描述之實例及設計,而應符合與本 文中所揭示之原理及新穎特徵相一致之最廣泛範疇。 【圖式簡單說明】 圖1展示一無線通信系統》 圖2展示在通用行動電信系統(U]V1TS)中之訊框格式。 圖3展示壓縮模式之傳輸間隙型樣序列。 圖4展示座縮模式下之下行鍵路傳輸。 圖5展示UMTS中之一些實體頻道。 圖6展示傳輸間隙相對CPC模式下的閒置時間之對準。 圖7展示跳過啟用子訊框以獲得一延長的閒置時間。 圖8展示用以快速地啟用或停用壓縮模式之指命。 圖9展示藉由與閒置時間對準的傳輸間隙之11£操作之過 程。 圖10展示藉由跳過一些啟用子訊框之UE操作之過程。 圖11展示藉由經由指命快速地啟用及停用壓縮模式之 UE操作之過程。 圖12展示UE之在一閒置週期之後的傳輸之過程。 圖13展示UE及節點B之方塊圖。 【主要元件符號說明】 100 無線通信系統 110 節點B 120 使用者裝備(UE) 130 系統控制器 126237.doc -30- 1360354
900 過程 1000 過程 1100 過程 1200 過程 1310 數據機處理器 1312 編瑪 1314 調變器(Mod) 1316 解調變器(Demod) 1318 解碼器 1322 傳輸器(TMTR) 1324 天線 1326 接收器(RCVR) 1330 控制器/處理器 1332 記憶體 1338 傳輸器/接收器 1340 處理器/控制器 1342 記憶體 CFN 連接訊框數 TGD 傳輸間隙距離 TGL1 傳輸間隙長度1 TGL2 傳輸間隙長度2 TGPL1 傳輸間隙型樣長度1 TGPL2 傳輸間隙型樣長度2 TGSN 傳輸間隙開始時槽號 126237.doc 31
Claims (1)
1360354 弟收6丨4〇475號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(⑽年12月) - _ I 1時12月2〇日紐替鞋j 第096140475號專利申請案 中文申諸直法丨丨玆阁拉·ji ,二 十、申請專利範圍: ^ 一種用於無線通信之裝置,其包含·· 至少一個處理器,其經組態以: . 獲得㈣—使用者裝備⑽)之-第-模式之對應於 一第一無線電訊框内複數個子訊框之經選定之多者、 啟用子訊框之-指派,其中至少一閒置時間係在該= 啟用子訊框之至少兩者之間,其中該第一模式係一連 • 續封包連接性(CPC)模式,叾中該等啟用子訊框包含 用於傳輸或接收之至少一者之子訊框;及 獲得對於該UE之-第二模式之_第二無線電訊框内至 ;一傳輸間隙之-指派,其中該第二模式為通用行動電 信系統(UMTS)中之一壓縮模式,該第二模式中之該至少 -傳輪間隙與該第一模式中的該至少一閒置時間對準。 2.如請求項1之裝置,其中該至少_個處理器在不重疊該 至乂冑輸間隙之啟用子訊框期間交換資料,且在重疊 鲁 X至夕4專輸間隙之啟用子訊框期間跳過資料交換。 月求項1之裝置,其中該至少_個處理器在該至少— 傳輸間隙期間進行小區量測。 4 ·如請求項1之奘罟,甘a » 貝i之裝置,其中該至少—傳輸間隙開始於 連、·只啟用子訊框之間的閒置時間。 項1之裝置’其中該至少_個處理器獲得該等啟 1之至夕個第—型樣之-指派’且獲得該至少 一傳輸間隙之至少— 样炎— 個弟一型樣之一指派,每一第二型 樣為母—第一型樣之持續時間之多倍。 126237-1001220.doc 6·如請求項1之_ <裝置’其中該至少一間置時間係根據該第 才莫式乏宙 、〈―專用實體頻道(DPCH)之一可組態時間偏移而 定義。 7. 如請求項^ 、之衮置,其中該至少一間置時間係藉由納入 覺醒時間中且落入該至少一傳輸間隙内之該等啟用 子訊框之至少一者而延長。 二求項1之裝置,其中該至少一處理器基於以下等式 於'•亥等啟用子訊框之至少一者之一當前傳輸之傳 輸功率: P2 =p, +A 0L,及 Aol=〇L丨 _〇l2, 其中ρι為一先前傳輸之傳輸功率,P2為該當前傳輸之 •X OL丨為該傳輸之—第—開環估計,0[2為 該當前傳輸之-第二開環估計,及AQL為基於該等開環 估計之一功率調整。 9· 一種用於無線通信之方法,其包含: A獲得對於-使用者裝備(UE)之―第—模式之對應於一 第二無線電訊框内複數個子訊框之經選定《多者之啟用 hfl框之-指派’其中至少一閒置時間係在該等啟用子 S孔框之至少兩者之間,苴中 八甲β玄第一杈式係一連續封包連 接性(CPC)模式,其令該等啟用 框包含用於傳輸或 接收之至少一者之子訊框;及 獲得對於該UE之-第二模式之_第二無線電訊框内至 少一傳輸間隙之一指派,其中該第二模式為通用行動電 信糸統(UMTS)中之一壓縮模式,該第二模式中之該至+ 126237-100I220.doc •2· —傳輪間隙與該第一描 w —— 10.如請求-之方法,二=少一閒置時間對準。 資=疊該至少—傳輪間隙之啟用子訊框期間交換 交=重4該至少-傳輸間隙之啟用子訊框期間跳過資料 U.如請求項9之方法,其進—步包含: 在Λ至J 一傳輸間隙期間進行小區量測。 如叻求項9之方法,其中該至少一閒置睥門在 _ 夕間置時間係根據該第 ^式之-專用實體頻道(DpcH)之—可組態時間偏移而 如吻求項12之方法’其中該至少一間置時間係藉由納入 在-覺醒時間中且落入該至少一傳輸間隙内之該等啟用 子訊框之至少一者而延長。 .如”月求項9之方法’其進_步包含基於以下等式判定用 於該等啟用子訊框之至少一者之一當前傳輸之傳輸功 率: p2 = p'+〜,及 Aol = OL丨-0L2 , 其中Pi為一先前傳輸之傳輸功率,ϊ>2為該當前傳輸之 傳輸功率’ 0Li為該先前傳輪之一第一開環估計,為 該當前傳輪之一第二開環估計,及aol為基於該等開環 估計之一功率調整。 15. —種用於無線通信之裝置,其包含·· 用於獲得對於一使用者裝備(UE)之一第一模式之對應 126237-1001220.doc γ^354 卜^月%日修正替換頁 ^_____________ 於一第一無線電訊框内複數個子訊框之經選定之多者之 啟用子訊框之一指派的構件,其中至少一間置二: 該等啟用子訊框之至少兩者之間,其中該第一模式係一 連續封包連接性(CPC)模式,Μ該等啟用子訊^含 用於傳輸或接收之至少一者之子訊框;及 用於獲得對於該UE之-第二模式之一第二無線電訊框 内至少一傳輸間隙之一指派的構件,其中該第二模式為 通用行動電信系統(UMTS)中之-壓縮模式,該第^莫式 中之該至少一傳輸間隙與該第_模<中㈣至少^ 時間對準。 " 16·如請求項15之裝置,其進一步包含: 用於在不重疊該至少-傳輸間隙之啟用子訊框期間交 換資料的構件;及 欠用於在重疊該至少-傳輸間隙之㈣子訊框期間跳過 資料交換的構件。 17. 如請求項15之裝置,其進一步包含: 用於在該至少-傳輸間隙期間進行小區量測的構件。 18. 如請求項15之裝置,其中該至少-閒置時間係根據該第 一模式之-專用實體頻道(DPCH)之—可組態時 定義。 叫 閒置時間係藉由納人 輸間隙内之該等啟用 19.如請求項18之裝置,其中該至少一 在一覺醒時間中且落入該至少—傳 子訊框之至少一者而延長。 20.如請求項15之裝置 其進一步包含用於基於以下等式判 126237-1001220.doc • 4 - 1360354 定用於該等啟用子訊框之至少 功率的構件: Ρ2=Ρ·+Αα,及 Aol=OL,-OL2, 岬咖日修,頁 ----- —者之一當前傳輸之傳輪 其中I為一先前傳輸之傳輪功率’I為該當前傳輪之 傳輪功率,OL!為該先前傳輸之一第一開環估計,為 該當前傳輸之一第二開環估計,及aol為基於該等開環 估計之一功率調整。
21·—種電腦程式產品,其包含: 一非暫時性電腦可讀媒體,其包含:
用於使一電腦獲得對於一使用者裝備(UE)之一第— 模式之對應於一第一無線電訊框内複數個子訊框之經選 定之多者之啟用子訊框之一指派的程式碼,其中至少一 間置時間係在該等啟用子訊框之至少兩者之間’其中該 第一模式係一連續封包連接性(CPC)模式,其中該等啟 用子訊框包含用於傳輸或接收之至少一者之子訊框;及 用於使該電腦獲得對於該U E之一第二模式之一第_ 無線電訊框内至少一傳輸間隙之一指派的程式碼,其中 該第二模式為通用行動電信系統(U]y[TS)中之一壓縮模 式,該第二模式中之該至少一傳輸間隙與該第一模式中 的該至少一閒置時間對準。 22.如請求項21之電腦程式產品,其中該至少一間置時間係 根據該第二模式之一專用實體頻道(DPCH)之一可組態時 ,間偏移而定義》 23_如請求項22之電腦程式產品,其中該至少一閒置時間係 I26237-1001220.doc 沪年正替换頁 错由納入在·一覺醒味rb 〇 -»* ^ 時間中且洛入該至少一傳輸間隙内之 該等啟用子訊框之至少一者而延長。 24·如請求項21之電腦程式產品,其進一步包含用於基於以 下等式判疋用於4等啟用子訊框之至少_者之—當前傳 輸之傳輸功率的構件: 2 Pl+A〇L,及八〇1_=〇1^-〇1^, 其中P丨為-先前傳輸之傳輸功帛,匕為該當前傳輸之 傳輸功率’ OL】為該先前傳輸之一第一開環估計,叫為 。玄^如傳之**•第-助戸γ丄丄 一]衣估s十,及AOL為基於該等開環 估計之一功率調整。 25. -種用於無線通信之裝置,其包含: 至少一個處理器,其經組態以: 判定對於一使用者裝備(UE)之對應於一第一無線電 訊框内複數個子訊框之經選定之多者之一第一模式之 啟用子訊框之-指派,.其中至少一閒 啟用子訊框之至少兩者之間,其中該第—模 續封包連接性(CPC)模式’其中該等啟用子訊框包含 用於傳輸或接收之至少一者之子訊框; 判定對於該UE之-第二模式之一第二無線電訊框内 至少一傳輸間隙之一指派,其中該第二模式為通用行 動電信系統(UMTS)中之一壓縮模式,該第二模式中之 該至少一傳輸間隙與該第一模式中的該至少一閒置時 間對準;及 Η 將該等啟用子訊框之該指派及該至少一傳輪間隙之該 126237-1001220,doc -6 - 1360354 指派發送至該UE» &如請求項25之裝置’其中該至少—個處理器基於該等啟 用子訊框之一第二組至少一個參數而判定該至少一傳輸 間隙之一第一組至少一個參數。 27.如請求項26之裝置,其中該第一組至少—個參數至少定 義該至少一傳輸間隙之一第一週期性,且該第二組至少 —個參數至少定義該等啟用子訊框之一第二週期性。夕
&如請求項27之裝置,其中該第一週期性係該第二週期性 之一整數倍。 29.如請求項25之裝置,其中該至少-間置時間係根據該第 二模式之一專用實體頻道(DPCH)之一可組態時間偏移而 定義。 30.如請求項29之|置,其中該至少一間置時間係藉由納入 在一覺醒時間中且落入該至少一傳輸間隙内之該等啟用 子訊框之至少一者而延長。 3 1.如凊求項25之裝置,其中該至少一處理器基於以下等式 判定用於該等啟用子訊框之至少—者之前傳輸之傳 輪功率的構件·· P’VAol,及 HQ、, 其中ρι為一先前傳輸之傳輸功率,&為該當前傳輸之 傳輪功率,〇Ll為該先前傳輸之一第一開環估計,〇1^2為 «亥田4傳輪之一第二開環估計,及為基於該等開環 估計之一功率調整。 32. —種用於無線通信之方法,其包含: 126237-1001220.doc 1360354_ 卜外沖修正替換頁 判定對於—使用者裝備(UE)之對應於一第一無線電訊 框内複數個子訊框之經選定之多者之一第—模式之啟用 子訊框之一指派,其中至少一閒置時間係在該等啟用子 汛框之至少兩者之間,其中該第一模式係一連續封包連 接性(CPC)模式,其中該等啟用子訊框包含用於傳輸或 接收之至少一者之子訊框; 判定對於該UE之一第二模式之一第二無線電訊框内至 少一傳輸間隙之一指派,其中該第二模式為通用行動電 信系統(UMTS)中之一壓縮模式,該第二模式中之該至少 一傳輸間隙與該第一模式中的該至少一閒置時間對準; 及 將該等啟用子訊框之該指派及該至少一傳輸間隙之該 指派發送至該UE。 33_如:求項32之方法’其進一步包含基於該等啟用子訊框 之一第二組至少一個參數而判定該至少一傳輸間隙之一 第一組至少一個參數。 34· 士 „月求項33之方法,其中該第一組至少一個參數至少定 義該至少-傳輸間隙之—第—週期性,且該第二組至少 個參數至少定義該等啟用子訊框之—第二週期性。 35·如明求項34之方法’其中該第一週期性係該第二週期性 之一整數倍。 从如請求項32之方法’其中該至少一閒置時間係根據該第 一杈式之-專用實體頻道(DPCH)之—可組態時間偏移而 126237-I001220.doc 1360354
w · e ^ rr 句 37. 如請求項32之方法,豆中兮 —--- 在-覺醒時間“ /、/ 一閒置時間係藉由納入 #入该至少—傳輸間隙内《該等啟用 子訊框之至少一者而延長》 38. 如請求項32之方法,其進— 於該等啟用子訊框之至少— 的構件: P,Pi+a〇L,及 A〇l=ol广% 步包含基於以下等式判定用 者之一當前傳輸之傳輸功率
二中W4前傳輸之傳輪功率,Μ該當前傳輪之 =功率,〇Ll為該先前傳輪之—第—開環估計,〇 ^ 乐一開%估计,及aol為基於該等開環 估計之一功率調整。 39.種用於無線通信之裝置,其包含:
用於判定對於一使用者裝備(UE)之對應於一第一無線 電讯框内複數個子訊框之經選定之多者之一第一模式之 文用子Λ框之一指派的構件,其中至少一閒置時間係在 5亥寻啟用子訊框之至少兩者之間,其中該第-模式係一 連續封包連接性(CPC)模式,其中該等啟用子訊框包含 用於傳輸或接收之至少一者之子訊框; 用於判疋對於§亥UE之一第二模式之一第二無線電訊框 内至少一傳輸間隙之一指派的構件,其中該第二模式為 通用行動電信系統(UMTS)中之一壓縮模式,該第二模式 中之該至少一傳輸間隙與該第一模式中的該至少一閒置 時間對準;及 用於將該等啟用子訊框之該指派及該至少一傳輸間隙 126237-丨 〇〇】22〇d〇c -9- 1360354 40. 之該指派發送至該UE的構件。 種電腦程式產品,其包含: 一非暫時性電腦可讀媒體,其包含: —用於使—電腦判定對於—制者裝備_之對應於 =第一無線電訊框内複數個子訊框之經選定之多者之 第杈式之啟用子訊框之一指派的程式碼,苴尹至 少一閒置時間係在該等啟用子訊框之至少兩者^間, 其^該第—模式係·"連續封包連接性(CPC)模式,其
令该等啟用子訊框包含用於傳輸或接收之至少—者之 子訊框; 用於使該電腦判定對於該UE之 棋式之 無線電訊框内至少一值於pq虹、々 ^ v傳輸間隙之一指派的程式碼 :該第二模式為通用行動電信系統(UMTS)中之一壓 模式,該第二槿式Φ夕·^ Z: I 式中之5亥至少一傳輸間隙與該第一 式中的該至少一閒置時間對準;及 用於使該電腦將該等啟 一傳輸間隙之該指派發送 用子訊框之該指派及該至少 至該UE的程式石馬。
126237-1001220.doc 10·
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