TWI455628B - 根據網路負載估計的信號接收之裝置及方法 - Google Patents

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TWI455628B TW100101102A TW100101102A TWI455628B TW I455628 B TWI455628 B TW I455628B TW 100101102 A TW100101102 A TW 100101102A TW 100101102 A TW100101102 A TW 100101102A TW I455628 B TWI455628 B TW I455628B
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Description

根據網路負載估計的信號接收之裝置及方法
本發明大體上關於無線通訊及資料網路範疇。尤其是,在範例方面,本發明係針對根據網路負載之估計而調整信號接收之方法及裝置。
在電信網路中,「正交性」係指呈現可取的排他屬性之系統、程序、信令、效果等。正交屬性在多重進接通訊方案廣受應用。考量許多正交成分信號組成之聚合信號。理想情況下,接收器可從聚合信號提取所欲信號,及拒絕其他正交成分信號。在本範例中,每一正交成分信號為可去除的「干擾」。
例如,碼分多重進接(CDMA)為主的系統利用複雜的一連串正交「展頻碼」來區分每一資料與控制通道之間。CDMA信號可分為其成分通道,理想上成分通道之間無干擾(即通道之間干擾或ICI)。
相對於不需要的正交信令,真實雜訊為「非正交」及未呈現簡單的排他屬性。例如,真實雜訊包括諸如干擾系統附近、熱雜訊、傳輸效果等成分。不同於正交信令,真實雜訊主要是不可預測的且無法移除。通常,真實雜訊必須使用錯誤修正技術加以修正,或使其相對於傳輸信號功率無關緊要。
在典型的無線接收中,RF前端「調節」及為後續解調 及/或處理而將接收的RF波形轉換為數位表示。大部分設計針對解調及/或處理級之前RF前端實施信號調節級。而且,為成本及簡化原因,RF前端典型地環繞定點運算建構(即固定數量之位數用於運算)。
不幸的是,實際設計限制可在正常作業中製造人工因素。例如,在低雜訊環境中,不需要的正交信號可較所欲信號具有更高傳輸功率。該些不需要的正交信號將主宰信號調節作業。如文中後續更詳細之說明,當行動裝置極接近稀少地閒置基地台(或家庭基地台)時可發生該等狀況。一旦移除不需要的正交信號(諸如引示通道、廣播通道等),所欲信號顯著地接受供電,此可製造定點電路系統中量化錯誤效果。量化錯誤可導致更高的位元錯誤率(BER)。
因此,處理其中觀察到已知干擾與所欲信號之間大差異之方案需要改進的方法及裝置。該等改進的方法及裝置應理想地有助於信號的順利解碼,無關乎目前的蜂巢式狀況。具體地,新解決方案需保護蜂巢式網路性能處於低雜訊、高干擾拒絕環境。
此外,附加地確認的是現有硬體需相應改進。理想情況下,上述改進的方法及裝置之實施應不需實質改變現有收發器硬體或軟體。特定硬體實施之非理想行為應計算於信號調節、解調、後處理等中。
藉由根據網路負載之一或多項估計而提供調整信號接收之改進的方法及裝置,本發明滿足上述需求。
在本發明之第一方面,揭露用於改進複數信號及雜訊中至少一信號之量化拒絕的方法。在一實施例中,複數信號包括至少一其他已知信號,且方法包括:傳輸複數信號;根據所測量之第一屬性接收有關估計的網路負載之資訊;及根據資訊調整至少一但非全部複數信號之傳輸特性。
在一說法中,第一屬性包含網路之第一參數相對於網路之第二參數的比例。網路之第一參數包含例如共同通道功率,及網路之第二參數包含總接收信號。網路符合通用移動電信系統(UMTS)標準,及共同通道包含共同引示通道(CPICH)。
在另一說法中,方法包括比較接收的資訊與至少一標準;及依據該比較之結果之至少一部分,選擇性執行傳輸特性。
在進一步說法中,調整傳輸特性之動作包括信號放大。
在又另一說法中,調整傳輸特性之動作包括降低群集順序。
在另一說法中,調整傳輸特性之動作包括改變傳輸率。
在仍另一說法中,調整傳輸特性之動作包括改變一或多項回饋參數。
在本發明之第二方面,揭露用於提升複數無線電信號 中至少一無線電信號之量化性能的方法。在一實施例中,方法包括:傳輸複數無線電信號,該傳輸具有第一無線電屬性;根據第一屬性接收有關網路負載之資訊;及根據資訊調整複數信號之至少之一的傳輸特性。
在一說法中,網路符合通用移動電信系統(UMTS)標準,及第一無線電屬性包含共同通道功率相對於總接收信號之比例。
在另一說法中,產生之動作包含:比較比例與至少一閾值標準;及依據該比較之結果之至少一部分,選擇性執行傳輸特性之調整。
在仍另一說法中,至少一無線電信號為專用通道。
在進一步說法中,複數無線電信號包括至少一共同信號、至少一不需要的信號、及至少一需要的信號。在一說法中,調整傳輸特性之動作包括至少一需要的信號之信號放大。另一說法中,調整傳輸特性之動作包括降低至少一需要的信號之群集順序。在又另一說法中,調整傳輸特性之動作包括改變至少一需要的信號之傳輸率。在又另一說法中,調整傳輸特性之動作包括改變至少一需要的信號之一或多項回饋參數。
在本發明之第三方面,揭露一種無線裝置。在一實施例中,無線裝置包括:無線介面,該無線介面經適應以接收複數信號;邏輯線路,經適應以決定網路負載;耦合至記憶體之處理裝置;及包含常駐記憶體內之複數可執行指令的電腦程式。當藉由處理裝置執行時,程式:經由無線 介面接收第一信令通道;要求第二信令通道;估計網路負載;及傳輸關於估計的網路負載之資訊。藉由資訊決定第二信令通道的一或多項接收特性。
在一說法中,無線介面具有多重定點能力,且定點能力為藉由資訊決定之接收特性。
在另一說法中,接收特性為目標信號干擾(SIR)位準。
在又另一說法中,接收特性為與服務裝置協商。
在仍另一說法中,關於估計的網路負載之資訊包含相對於複數信號強度之第一信號通道強度的指示。
在本發明之第四方面,揭露一種服務裝置。在一實施例中,裝置包含:無線介面,該無線介面經適應以傳輸及接收複數信號;耦合至記憶體之處理裝置;及可執行常駐記憶體中之複數指令的電腦程式。當藉由處理裝置執行時,程式:經由無線介面接收網路負載估計;及回應地調整一或多項傳輸特性之至少一但非全部複數信號。
在本發明之第五方面,揭露用於補償一或多項具有遠高於使用者信號之傳輸功率的正交信號之方法。在一實施例中,正交信號導致使用者信號中量化錯誤,及該方法包含:獲得網路負載估計;及回應地調整以至少一部分之網路負載為主的使用者信號之一或多項傳輸特性,該調整減輕量化錯誤。
在一說法中,一或多項正交信號包含引示通道,及調整使用者信號之一或多項傳輸特性包含增加使用者信號之 傳輸功率。
在本發明之第六方面,揭露一種無線系統。在一實施例中,系統包括基地台及至少一使用者裝置(例如行動裝置或UE),及系統經適應以藉由調整一或多項通道特性而動態調整雜訊環境及系統參數引起之量化錯誤。
藉由本技藝中一般技術人士參照所附圖式及下列提供之示範實施例之詳細說明,將立即確認本發明之其他特徵及優點。
現在將參考圖式,其中通篇中相同編號係指相同零件。
概述
本發明根據一或多項網路負載估計提供用於調整信號接收之方法及裝置。如以下更詳細之說明,一示範UMTS具體實施排除歸因於低雜訊、高干擾環境之量化錯誤的影響。具體地,在低雜訊環境中,UMTS共同引示通道(CPICH)成為自動增益控制(AGC)計算中主導因子,因而當CPICH移除時,剩餘專用物理通道(DPCH)歷經嚴重的(有害的)量化影響。
因而,在本發明之一方面,接收器監控網路負載及於低網路負載期間要求「提升」作業。在一實施例中,在低網路負載期間,接收器要求增加其資料通道之功率位準。 例如,在一UMTS具體實施中,當CPICH相對於總功率頻譜密度(CPICH/No)之所監控之比例超過所指定之閾值時,UE要求增加DPCH功率位準。上述比例之大的值合理地與低網路使用期間相關;總功率頻譜密度包括配置予其他使用者。
更一般地說,本發明之各種方面包含監控網路負載及調整信號接收二者之廣泛解決方案。例如,一示範實施例說明UMTS UE(例如行動裝置)測量CPICH/No。其他替代測量包括其他資源、其他發送器、其他接收器等之檢測。再其他實施例說明適於其他的網絡技術及拓樸結構。類似地,亦說明UMTS BS調整相對於CPICH之DPCH功率位準。其餘的變化及替代實施例經組配用於不同編碼方案、傳輸率、硬體作業等。
亦說明適於體現本發明各種其他方面之服務裝置及無線裝置設備。例如,在一實施例中,服務UMTS節點B可動態調整其DPCH及CPICH功率位準以對抗預期的量化錯誤影響。在再其他範例中,服務UMTS節點B可動態調整群集順序、傳輸率等。
亦揭露示範接收器裝置。例如,UMTS UE之一實施例監控網路負載狀況及通知UMTS節點B。
文中亦說明網路最適化之商業方法及模式。
示範實施例之詳細說明
現在詳細說明本發明之示範實施例。雖然該些實施例 主要討論具有CDMA空氣介面之無線網路,更具體地關於UMTS之具體實施,熟悉本技藝之人士將確認本發明不侷限於該等CDMA網路或任何特定內容(諸如上述UMTS具體實施)。實際上,本發明之原理可輕易地適應任何無線網路,甚至非蜂巢式網路,其中網路負載關於不需要的干擾位準,藉此影響所欲信號之處理。
例如,應理解的是正交頻域多重進接(OFDMA)為主的系統必須解碼整個無線電資源帶(包括不需要的時間-頻率資源),以順利提取所欲時間-頻率資源。OFDMA前端之共同實施利用大量快速傅立葉轉換(FFT)/反向快速傅立葉轉換(IFFT)成分以提取所欲通道。由於所有時間-頻率資源係同步轉換,針對所欲及非所欲時間-頻率資源而聚合執行信號調節。
示範UMTS網路架構-
在下列討論中,說明蜂巢式無線電系統,其包括各藉由傳輸站,即基站或基地台(BS),服務之無線電格網路。無線電網路為複數使用者裝備(UE)收發器提供無線通訊服務。BS網路協同工作允許大於單一服務BS所提供之無線電覆蓋範圍的無線服務。個別BS係藉由其他網路連接(在許多時候為有線網路),其包括額外控制器用於資源管理及有時進接其他網路系統(諸如網際網路或都會區域網路(MAN))。
在UMTS系統中,基地台共同稱為「節點B」。UMTS 陸地無線電進接網路(UTRAN)為節點B連同UMTS無線電網路控制器(RNC)之集合體。使用者經由UE至UTRAN之介面在許多典型使用狀況為蜂巢式電話或智慧型手機。然而,有關文中所使用之「UE」、「客戶裝置」及「終端用戶裝置」用詞可包括但不侷限於蜂巢式電話、智慧型手機(諸如iPhoneTM)、諸如iMacTM、Mac ProTM、Mac MiniTM或MacBookTM之無線功能個人電腦(PC)、不論桌上型、膝上型或其他迷你電腦、以及例如手持式電腦、PDA、諸如iPodTM之無線個人媒體裝置(PMDs)的行動裝置,或上述任一者之組合。
圖1描繪示範UMTS蜂巢式系統100,重點在於無線電進接網路(RAN)。
系統100包括一或多基地台塔102(亦稱節點B(NB)),其設定於各種固定地理位置。該等節點B一般亦可稱為「巨晶元」。每一節點B提供服務覆蓋範圍面積104。網路操作員經由核心網路106管理無線電進接網路作業。統一核心網路提供認證、核算及授權(AAA)服務,有時進接至外部網路(例如藉由3GPP指定之IP多媒體子系統(IMS)服務)。顯示第一UE 108,於RAN 100之覆蓋範圍內操作。
此外,早期的無線標準支援新網路實體,共同稱為「家庭基地台」;家庭基地台提供類似功能性予巨晶元,但係以降低的性能及成本,且為可攜式相對於固定式。家庭基地台可藉由顧客購買供個人使用。巨晶元及家庭基地台 之組合提供來自網路操作員之無縫結合服務。在UMTS網路中,家庭基地台一般稱為家庭節點B(HNB)112及具有相應覆蓋範圍面積114。
每一格(其中提供巨晶元及家庭基地台)例如經由寬帶進接而直接耦合至核心網路106。此外,在一些網路中,格可經由二次進接而彼此配合。在圖1所描繪之RAN 100中,家庭基地台連接核心網路,但未鏈接網路之其他格。不同於巨晶元之較寬覆蓋範圍,家庭基地台一般集中於改進對於少數用戶之服務。因此,家庭基地台可具有不適於普羅大眾之設定及限制。該等非標準設定一般或至少部分於引示通道公共廣播中揭露。因此,巨晶元及家庭基地台可具有不同引示通道功率、酬載及作業。
雖然下列討論呈現於從節點B 102至UE 108之下鏈路徑,本技藝一般技術之人士應理解的是類似的程序及結構可輕易的於上鏈路徑(從UE至節點B)中實施而提供本揭露之內容。
共同引示通道(CPICH)及專用物理通道(DPCH)-
UMTS網路利用共同引示通道(CPICH)提供共同同步化信號予所有使用者裝備(UE)。通常,引示通道係尤其用於最初「喚醒」及搜尋,估計用於交接(即傳遞)等。各種方法之潛在基地台(BS)服務接收予引示通道作業,常見於習知技藝。例如,在暫行標準95(IS-95,CDMA)中,行動裝置使用引示通道測量以決定基地台之存在, 及/或支援多路徑補償。
CPICH對於網路管理及網路發現之重要性擔保節點B 102傳輸資源之不相稱共用。在極端的情況下,UMTS CPICH傳輸功率可超過總節點B傳輸功率的五分之一(20%)。CPICH之高功率確保覆蓋範圍面積(甚至在極邊緣)104內終端裝備108可接收同步化資訊。更一般地說,共同「控制」通道為最穩固的,及為網路之最簡單編碼通道。
UMTS網路亦提供專用物理通道(DPCH)以提供用於控制之通道(專用物理控制通道(DPCCH)),及專門發送資料(專用物理資料通道(DPDCH))予單一UE 108。相對於CPICH,DPCH僅由一接收者UE接收。非接收者UE無法解碼其他DPCH。然而,DPCH的排他性仍影響整個網路效率。每一附加DPCH增加所有非接收者之干擾。因此,網路操作員通常藉由限制DPCH至與預期UE通訊所需最小功率,而充分利用系統作業。
UMTS功率控制-
UE 108及節點B 102使用開放及封閉迴路功率控制而合作控制DPCH功率。設定DPCH目標信號品質位準及依據現有無線電狀況而動態管理。例如,在嘈雜的無線電環境中,節點B提高DPCH傳輸功率以改進UE接收。在較低雜訊環境中,DPCH傳輸功率下降。專用物理通道(DPCH)之功率控制分為二(2)迴路:(i)外迴路功率控制,及(ii)內迴路功率控制。
外迴路功率控制管理無線電環境中長期變化之功率控制。UE 108及節點B 102協商及管理無線電資源連接(RRC)管理協定內目標信號對干擾比例(SIR)。SIR為區塊錯誤比例(BLER)性能之預測器;例如,若接收的SIR低於SIR目標,那麼BLER一般不良。UE及節點B根據參考物理通道(DPCH)之BLER而同意SIR目標。在參考物理通道內,可存在一或多條傳輸通道。要求可接受品質之最小區塊錯誤率的傳輸通道為SIR目標之參考。傳輸通道之BLER為通道解碼及錯誤修正之後,區塊或訊框內位元錯誤之數量。
內迴路功率控制(亦稱為快速封閉迴路功率控制)經適應以保護免於快速衰退。內迴路功率控制使用藉由外迴路控制設定之相同目標(即源於後處理分析);然而,控制係根據物理無線電連接(PHY層),並可循環更快速以便補償快速衰減等。
在習知技藝UMTS作業中,目標SIR係於後處理增益(移除正交干擾成分及應用擴頻增益等)之後決定;目標SIR僅根據相對於真實雜訊之接收的DPCH信號的功率。例如,在一實施例中,DPCH SIR係根據於DPCH內傳輸之引示場予以測量。該引示具有已知型樣。依據以下方程式(1),UE可藉由執行引示場中信號功率的平均而估計DPCH之信號強度:S=I2+Q2 (方程式1)
其中: S=信號強度 I=同相成分之大小;及 Q=正交調幅成分之大小
此外,CPICH雜訊可從該些引示場之變化估計,或依據以下方程式(2)從CPICH測量:NCPICH=var(CPICH功率) (方程式2)
雜訊影響CPICH對所有正交通道是共同的。因此,一旦從CPICH測量雜訊,藉由DPCH所見所處理之雜訊可源於NCPICH,根據延展因子(SF)(或處理增益)中差異。例如,可依以下方程式(3)計算:NDPCH=(SFDPCH/SFCPICH)* NCPICH (方程式3)
其中:NDPCH=DPCH之雜訊;SFDPCH=DPCH之延展因子;SFCPICH=CPICH之延展因子;及NCPICH=CPICH之雜訊
因此,DPCH SIR接著依據以下方程式(4)表達:SIRDPCH=S/NDPCH (方程式4)
自動增益控制(AGC)-
除了功率控制,典型UMTS接收器108亦實施各種形式的信號調節,包括自動增益控制(AGC)。在典型收發器設計中,自動增益控制(AGC)模組放大或減弱總接收信號,以維持用於接收器數位基帶處理之相對固定信號。不 同於功率控制,執行AGC作業不需對信號品質任何知悉;實際上,AGC與類比數位(A/D)轉換步調一致。
現在參照圖2,呈現信號調節之各階段200,以強調適當及不適當AGC及A/D作業之影響。考量接收的類比波形202。波形具有許多成分:(i)DC偏移204,(ii)高及低頻率雜訊206及帶內成分208。RF前端於初步篩選階段可移除DC偏移及不需要的頻率成分。例如藉由混合及篩出載波頻率,帶內頻率成分208成為基帶。
一旦所欲頻率成分208成為基帶,為轉換為數位顯示,RP前端必須放大或減弱信號,使得可執行有意義的數位程序。RF前端通常於定點運算內實施。相對地,浮點運算以尾數及指數代表數字。定點運算可為帶正負號、不帶正負號、補數等。理想情況下,調節的類比波形之整個動態範圍可於定點A/D轉換內完全表示。定點作業具有設定範圍,例如定點八(8)位元字僅可代表256個數字(即28=256)。因此,定量或最小單位必須小心選擇以使量化錯誤之影響最小。
類比波形之第一及第二位數表示(圖2中210、212)描繪不同實施中過度放大及/或量化過小之影響。第一定點顯示210代表波形之峰及槽有困難;該些人工因素使定點A/D成分飽和,造成失真或「削波」效果。
第二定點顯示212描繪不同現象,其在替代接收器實施中亦可為共同。除了「削波」過度放大信號,第二定點顯示「翻轉」製造信號顯示中假人工因素。翻轉或纏繞係 由不適當溢出作業造成;例如,考量具有四(4)位元之不帶正負號定點運算。#1111b(31)之最大值無法處理#10000b(32);因而,該值被截尾為#0000b(0)。
顯然,第一及第二顯示210、212為不可取的。相對於第一及第二顯示,類比波形的第三定點顯示214描繪放大不足或量化過大之影響。雖然第三顯示未產生任何「人工因素」,但波形未完全顯示。因此,量化錯誤(即實際類比值與量化數位值之間差異)直接造成符號誤解及較低有效位元率(即因較高BER)。
最後,圖2之類比波形的第四定點顯示216描繪適當放大波形。第四顯示可捕捉類比波形的完全動態範圍,同時仍提供充分清晰度以避免解調及處理作業中位元錯誤。在一些實施中,小程度的削波或加邊可容許或甚至較佳(例如捕捉更多信號保真度、衰退補償、猝發傳輸等)。
在上述討論中,易於理解的是無線電的相對複雜性及敏感性顯著地影響對於定點A/D成分選擇之需求。低雜訊操作環境中簡單的無線電波形等可支援較低解析度之定點成分。類似地,複雜的波形及/或嘈雜的操作環境要求較大的位元解析度。例如,CDMA型接收器具有支援八(8)或甚至十(10)位元解析度之A/D成分是罕見的。八(8)位元解析度可代表最多256(即28)不同灰度值。十(10)位元解析度可代表最多1024(即210)不同灰度值。
AGC之共同實施使用簡單回饋迴路中接收之信號強度指示(RSSI)以調整而改變無線電環境。圖3描繪一示範 RSSI測量300。RSSI經計算做為同相大小(或其部分衍生物)及接收之信號的正交調幅成分。圖4描繪實施AGC之一示範簡單回饋迴路400,其係根據RSSI(諸如使用圖3之方法所獲得者)。如圖所示,RSSI經計算402,乘以常數404,及用做回饋以放大406匯入信號。其他實施例可使用運行能量估計累加器等之間比較。
AGC常數動態調整以修正捕捉信號的整個範圍。例如,若RSSI增加,放大便下降。若RSSI減少,放大便增加。
操作方案範例-
現在參照一示範方案(圖5中所描繪),單一UE靠近相對閒置節點B操作。回想一下,接收的波形包含至少:所欲或「有用」通道(DPCH)502、正交或「忽視」通道(例如CPICH、用於相同基站之其他使用者的信號等)504、及雜訊(例如熱雜訊、干擾格等)506。
在圖5之示範方案中,CPICH 502A主宰其他元件(例如DPCH 506A、雜訊504A等)。不幸的是,一旦CPICH通道移除,比較上供電不足之DPCH便歷經大的量化錯誤。因而,如之前所討論,用於典型無線裝置中定點硬體無法代表用於區分上述方案中所包括接收之信號的有用及忽視部分之間所需的完全信號保真度。
為此,本發明之一方面使無線裝置及/或基地台根據網路負載之估計來調整目標資源。在一示範實施例中,CPICH相對於總接收信號之比例用做網路負載之估計,儘 管將理解的是網路負載的其他度量可輕易地用於取代(或結合)上述比例方法。
具體地,在示範實施例中,CPICH Ec/No(亦統稱為CPICH/No)相對於總接收的功率頻譜密度(No;可交換地配賦Io)測量配賦予CPICH(Ec)之功率。總接收的功率頻譜密度包括所欲信號及不需要的信號干擾,如同於移動站天線連接器所測量。例如,高CPICH/No比例表示節點B在相對雜訊低環境中具有CPICH之清晰傳輸;因而,格(表面上)未支援許多其他DPCH。
上述網路負載估計係用於動態調整「安全餘裕」之一實施,其中調整程序經適應以降低量化錯誤。具體地,當CPICH/No功率比例大時(例如-7dB以上),使用較大安全餘裕;當CPICH/No功率比例低時(例如-7dB以下),使用較小安全餘裕。應理解的是雖然說明兩層模型(即-7dB以上或以下),若需要可使用符合本發明之任何不同層數及/或邏輯階層。例如,可使用具有兩不同安全餘裕及兩閾值之三層模型。在達到第一閾值時,便實施第一安全餘裕,若達到第二閾值時,便實施第二餘裕。
當示範接收器通知節點B檢測到高CPICH/No時,節點B回應地提高使用安全餘裕之相應DPCH的傳輸功率。例如,增加DPCH 25%傳輸功率是充分的,以移除具少至無雜訊之UMTS網路中量化錯誤。
利用現有內迴路功率控制「提高」傳輸功率。具體地,在本範例中,節點B增加其SIR目標值。由於節點B必須 匹配用於UE之SIR的較高位準,用於配賦予UE之DPCH的功率增加。在示範狀況下,內迴路功率控制之正常作業致力於達成0dB之目標SIR。在修正作業期間,內迴路功率控制致力於達成1dB之目標SIR(根據每增加3dB功率的兩倍,約增加25%傳輸功率)。在所描繪之實施中,內迴路功率控制可每0.66ms快速改變一次;因而,亦包括某遲滯量以避免過度「顛簸」或追逐目標SIR(即一旦CPICH/No降至-7dB以下,提升的目標SIR在短暫遲滯期間仍有效)。如圖所示,CPICH 552仍主宰其他元件;然而,DPCH 556功率增加超越雜訊554。
輕微負載格將不受提高的DPCH傳輸功率506B影響。當其他裝備未出現於格內時,節點B可集中於增加DPCH功率以減少量化錯誤,藉此改進接收器的格品質。當附加使用者裝備進入格時,量化錯誤的影響減少(隨著雜訊增加),因而節點B可減少安全餘裕,或有時恢復至正常作業(即無量化調整)。
之前的範例純粹描繪,以下將更詳細地討論其他實施例及變化。例如,替代系統可測量/接收其他指標,利用更複雜的調整餘裕或實施標準,監控其他條件性事件等。
此外,雖然上述範例係在以CDMA(碼分多重進接)為主的UMTS蜂巢式網路內,應理解的是藉由具有相關技藝之一般技術技工,本發明可廣泛地應用於其他系統,而提供本揭露之內容。例如,其他多重進接方案諸如正交頻分多重進接(OFDMA)、時分多重進接(TDMA)、頻分 多重進接(FDMA)及其他以CDMA為主的系統,各具有類似的元件。
類似地,其他以CDMA為主的方案(例如IS-95、CDMA-2000等)可利用其他指標(例如引示通道、同步化通道等),以估計網路負載及調整量化錯誤。
方法-
現在參照圖6,說明根據一或多項網路負載估計而用於調整信號接收之歸納智能量化餘裕程序之一實施例。相對於圖6之方法600而說明之操作元件為客戶裝置(例如行動裝置、UE或其他使用者裝置)及服務裝置。此外,通訊鏈路包括至少:(i)一或多項所欲或「有用」信號,(ii)一或多項非所欲或「忽視」干擾信號,及(iii)雜訊。
在步驟602,測量有關網路負載之一或多項指標。在一實施例中,指標係在客戶裝置測量。例如,在先前說明之示範作業(詳「操作方案範例」討論)中,共同引示通道(CPICH)功率相對於總接收信號(No)功率之客戶裝置測量比例。應理解的是該等數量為系統相依;其他數量可輕易地替代。而且,應注意的是命名慣例可跨技術相異(例如No可等同於RSS(接收之信號強度)、Io等)。在替代實施例中,指標係在服務裝置測量。
在本發明之一實施中,上述指標包括一或多項非所欲信號之功率測量。例如,非所欲信號可包括至少一信標信號。在一該等說法中,測量引示通道功率。如先前所注意 的,CPICH通道典型地於信號處理期間移除。類似的「非所欲」信號可包括其他引示通道、同步化通道、共同通道、控制通道、其他使用者之專用通道等。
在圖6之方法600的步驟604,根據步驟602的一或多項指標(或其組合)來推斷或估計網路負載。在一實施例中,一或多項指標(或其組合)比較一或多項接受或動作標準(例如閾值位準)。本發明之一示範實施如先前所討論而利用單一閾值;在閾值以上,便假定網路為輕微負載,反之,在閾值以下,便假定網路為正常或沈重負載。在先前所說明之示範作業中(詳上述「操作方案範例」討論),客戶裝置比較CPICH/No與設定閾值(-7dB)。然而,如先前所注意的,可實施進一步分度尺;例如,在作業的整個範圍可組建多重其他閾值。根據經驗CPICH/No之測量比例介於-2.5dB至-24dB。例如,以3dB增加之閾值設定(例如-5dB、-8dB、-11dB、-14dB、-17dB及-20dB)可輕易地於定點設計內實施。
在替代實施例中,根據一或多項指標(相對於比較簡單「是/否」閾值)而決定性地計算估計的網路負載。例如,假定的網路負載可線性、指數、對數等改變,且此功能性關係可用於計算實際負載值結合指標(例如CPICH/No)。
在一些實施例中,估計的網路負載(或有助於計算之指標)傳達予服務裝置,即執行實際決定之傳輸裝置(例如UE)。另一方面,估計的網路負載(或執行計算所需構 成成分)可於接收(例如服務)裝置計算。在再其他實施例中,網路負載可藉由第三方(例如中繼裝置、主要基地台、網路連接之第三方實體或伺服器等)估計。例如,某些技術利用其他基地台來節制及管理網路作業。一該等UMTS具體範例包括服務或主要基地台與非服務基地台之間關係。未來蜂巢式網路(例如長期演進(LTE))可使用包括實質限制基地台之各種形式基地台(例如微格、家庭基地台、微微格等)。該等限制作業基地台可接收一些有助於決定網路負載之資訊(例如可供使用之無線電資源的一些指示等)。
有關再其他實施,二或更多裝置或實體可以「分佈」方式配合,諸如UE執行一些資料計算或預處理,接著將預處理資料發送至伺服器(或其他實體)以完成處理。此方法表面上節省上游通訊帶寬,但增加客戶之處理間接費用(及功率消耗)。
在步驟606,服務裝置根據推斷或估計的網路負載而調整信號傳輸。在一示範實施例中,一或多項所欲或「有用」信號的功率位準增加。例如,在先前說明之範例中,DPCH藉由增加無線電資源連接(RRC)之目標SIR(信號對干擾比例)而予提高。較高目標SIR直接在其他不需要的信號(例如包括雜訊)上轉發較高所欲信號(DPCH)。
許多用於改進有用信號之接收的其他方法亦可替代。例如,在其他實施例中,可動態調整一或多項所欲或「有 用」信號之通道編碼。如同易於理解者,各種調變群集較易或較不易受量化錯誤影響。例如,二進制移相鍵控(BPSK)較正交調幅移相鍵控(QPSK)不易受量化錯誤影響。類似地,各種較高順序群集例如16-QAM、64-QAM、256-QAM等(正交調幅)較較低順序群集有逐漸多量化錯誤傾向。因此,一些較高順序群集僅用於低雜訊環境。所以,較高順序群集可附加地考量「最有效位置」範圍,其中(i)每一符號可可靠地在雜訊上區分,及(ii)每一符號可於可用的定點硬體中完全代表。例如,可在使用具較大目標SIR之較高順序群集之間權衡,或相反地降低群集順序及維持(或甚至降低)目標SIR。
在其他實施例中,附加硬體元件啟動或停用。在一該等實施例中,接收器於量化錯誤的高可能性期間啟動補充定點延伸硬體。例如,在正常作業期間,定點運算設定為八(8)位元。在適當情況期間,啟動附加延伸硬體,支援十(10)、十二(12)位元等定點運算。在再其他實施例中,發送器及接收器可啟動專門調變或傳輸率硬體。
再者,亦應注意的是群集符號高度易受量化錯誤影響,反之,傳輸率則否。由於原始數據率為群集複雜性及傳輸率之組合,應理解的是該些二因子之間權衡可影響服務裝置作業。例如,服務裝置可決定所欲信號應使用相同群集以相同速率傳輸,但增加傳輸功率。另一方面,服務裝置可使用較低複雜性群集切換至更快傳輸率;以便保持相同傳輸功率。後續將更詳細說明其他變化(詳以下呈現之 「示範基地台裝置、示範移動裝置」討論)。
現在參照圖7,描繪根據一或多項網路負載估計700而改進信號接收之圖6的歸納方法之一示範實施。在步驟702,測量CPICH及No。CPICH Ec/No與節點B之網路負載高度相關。若CPICH/No超過-7dB,行動裝置便假定節點B以極少網路負載操作。相對地,若CPICH/No為-7dB以下,行動裝置便假定節點B以正常負載操作。
示範接收器通知節點B網路負載似乎過低(步驟704);即量化錯誤可為服務品質(QoS)中因子。節點B回應地於一或多項修正選項中選擇。例如,如圖所示,在步驟706,節點B設定目標SIR為較高的最低需求(1dB)。
由於節點B必須匹配UE之較高SIR位準,節點B獨立於CPICH(708)增加DPCH功率。
在替代實施例中,節點B組配其他參數以減少接收器歷經之量化雜訊。例如,其他實施例可於增加目標SIR、改變傳輸率、改變群集順序等之間選擇。
示範基地台裝置-
現在參照圖8,描繪及說明實施先前上述說明之功能性的示範基地台裝置800。儘管亦設想其他形數(例如家庭基地台、微微格、進接點、移動熱點、其他主機裝置中組件等),所描繪實施例之基地台裝置800通常採用單機裝置之形數用於蜂巢式網路。
圖8之裝置包括一或多項基板802,進一步包括複數積 體電路,其包括處理子系統804,諸如數位信號處理器(DSP)、微處理器、PLD或閘陣列、或複數處理組件、RF收發器,以及提供功率予基地台800之功率管理子系統806。
處理子系統804在一實施例中包括內部快取記憶體或複數處理器(或多核心處理器)。處理子系統804較佳地連接記憶體子系統808,其可包含SRAM、Flash、SDRAM等。記憶體子系統可實施一或多項DMA型硬體,以便有利於快速資料進接。
在一些實施例中,示範裝置800實施一些型式的寬帶進接810至核心網路實體,及/或進接812至其他裝置600。例如,寬帶進接可藉由DSL連接提供(即經由DSL子系統),儘管不論有線或無線之其他介面可用以取代或與DSL子系統組合。一般技術之人士可確認其他寬帶進接方案,諸如DOCSIS電纜數據機、T1線路、WiMAX(即IEEE標準802.16)、ISDN、FiOS、微波鏈路、衛星鏈路等,可輕易地替代或用於與上述DSL介面串聯。
基地台裝置800亦包括一或多項RF數據機子系統。數據機子系統814啟動基地台提供服務予一或多項訂戶裝置。在本發明一些實施中,易於理解的是可需要多重子系統。例如,基地台可提供多重RF數據機子系統,以尤其於多重不同空氣介面上提供多模式作業(例如GSM、GPRS、UMTS及LTE)。數據機子系統814包括數據機、RF前端及一或多項天線。
進一步應注意的是在一些實施例中,其可取的而排除所描繪的一些組件(諸如RF前端),或另一方面,所描繪的不同組件可相互結合以形成單一組件。
如先前說明,本發明之基地台實施產生通訊鏈路之信令至一或多項接收者裝置;通訊鏈路係由多項信號組成。此外,至少一或多項所欲或「有用」信號定址至一或多項接收者裝置。本發明使基地台為至少一或多項接收者裝置附加地產生非所欲或「忽視」之信令。
在一示範UMTS實施例中,節點B基地台裝置800產生共同引示通道(CPICH)552以提供所有使用者裝備(UE)共同同步化信號。節點B基地台裝置亦產生專用物理通道(DPCH)556以提供通道(專用物理控制通道(DPCCH))之控制,並將資料(專用物理資料通道(DPDCH))發送予單一UE。每一DPCH僅由一接收者UE接收。
示範UMTS節點B基地台裝置800進一步經適應以接收與估計的或計算的網路負載相關之一或多項指標。如先前所說明,UMTS節點B經適應以產生或接收CPICH/No之測量,其代表CPICH功率相對於總接收信號功率之測量。應理解的是上述指標可輕易地由一般技術之人士以文中先前所說明之類型的類似指標替代,而提供本揭露之內容。
在本發明之一方面,節點B 800可動態調整DPCH 556調變特性以減少量化錯誤之影響及/或可能性。在一示範實施例中,當與網路負載之估計/判斷相關之指標超過一或多項閾值時,調整帶來DPCH傳輸功率增加。在替代實 施例中,可經由演算法計算DPCH傳輸功率,以便啟動線性、指數、對數等調整進展。
此外,如先前所提及,再其他替代實施例可改進量化錯誤拒絕。量化錯誤不同地影響各種通道編碼方面。傳輸功率、天線組態、群集類型、傳輸率、通道編碼複雜性,補充硬體作業等各歷經不同程度的量化錯誤敏感性。因而,在一實施中,基地台裝置「智能地」考量通道編碼方法,其拒絕雜訊及量化錯誤,諸如經由電腦程式或其他用計算機操作之邏輯線路實施該等功能。
各種通道編碼方法較易或較不易受量化錯誤影響。例如,群集類型可大受量化錯誤影響;比較上,傳輸率對量化錯誤較無相依。因而,在本發明之其他方面中,提供有關文中所說明之量化錯誤降低技術之運算規則引擎。在示範實施例中,此引擎包含一連串軟體常式或其他相關硬體/韌體環境,經適應以根據一或多項運算考量而控制通道編碼之作業。
例如,藉由規則引擎實施之規則可經編碼做為首選或邏輯階層(例如改變為傳輸功率優於改變為傳輸率;改變為群集優於改變為傳輸功率等)。此外,規則引擎可考量僅通道編碼品質以外的其餘運算方面;例如,其他方面可包括諸如服務品質(QoS)、訂戶許可、商業考量等元素。
包括通道編碼實施及規則引擎參數之基地台作業的其他說法可輕易地藉由一般技術之技工實施,而提供本揭露 。
示範移動裝置-
現在參照圖9,描繪實施本發明之方法的示範客戶(例如UE)裝置900。
UE裝置900包括處理子系統904,諸如數位信號處理器、微處理器、場可編程閘陣列、或安裝於一或多項基板902上之複數處理組件。處理子系統亦可包含內部快取記憶體。處理子系統904連接記憶體子系統908,其包含例如包含SRAM、Flash及SDRAM組件之記憶體。記憶體子系統可實施一或多項DMA類型硬體,以便如本技藝中已知有利於資料進接。
無線電/數據機子系統910包含數位基帶、類比基帶、TX前端及RX前端。裝置900進一步包括天線組件以接收來自一或多基地台裝置800之服務。雖然討論具體架構,在一些實施例中,如本技藝中一般技術人士可理解的,一些組件可排除或可相互結合(諸如RF RX、RF TX及ABB結合,做為用於3G數位RF之類型),而提供本揭露。
所描繪之功率管理子系統(PMS)906提供功率予UE,及可包含積體電路及/或複數電氣組件。在一示範可攜式UE裝置中,功率管理子系統906有利地與電池接合。
使用者介面系統912包括任何數量之廣為人知之I/O,包括但不侷限於:鍵盤、觸控螢幕、液晶顯示器(LCD)、背光燈、揚聲器及麥克風。然而,經確認在某些應用中 ,可排除一或多項該些組件。例如,PCMCIA卡型UE實施例可缺少使用者介面(因其可搭載於物理及/或電氣耦合之裝置的使用者介面上)。
裝置900可進一步包括可選擇之附加周邊裝置,包括但不侷限於一或多項GPS收發器、或諸如IrDA埠、藍牙、WLAN及/或WiMAX收發器、USB、FireWire等網路介面。然而,其確認依據本發明之原理,該些組件並非UE之作業所必需。
在所描繪之實施例中,數據機子系統910附加地包括為藉由一或多項服務裝置800所產生之通訊鏈路接收信令的子系統或模組;其中通訊鏈路包含大量信號。此外,數據機子系統經適應以區分(物理地經由濾波器或或邏輯地經由算數運算)來自非所欲信號之至少一或多所欲或「有用」信號。
在一示範UMTS實施中,行動裝置900(UE)經適應以接收與共同引示通道(CPICH)552混合之一或多項DPCH(專用物理通道)556。示範UMTS UE裝置900經適應以計算及傳達與估計的網路負載相關之一或多項指標。如先前所說明,UE經適應以測量CPICH/No,其代表CPICH功率相對於總接收信號功率之測量。有關基於基地台裝置,藉由一般技術之人士可輕易地以類似指標替代上述指標,而提供本揭露之內容。
CPICH/No測量相對於總接收的功率頻譜密度(No)而配賦予CPICH(Ec)之功率。藉由用於交接/越區轉接作 業(為有效率的格選擇,追蹤「動作集」內每一基地台之CPICH/No)之UMTS接收器而共同測量CPICH/No。在示範UE900中,CPICH/No係於經適應以搜尋及聯繫代碼「手指」之CDMA搜索接收器內測量。在一實施例中,一或多項條件性事件(例如異常高CPICH/No之檢測)觸發信息遞送至相關服務裝置800。一旦示範UE 900傳輸一或多項指標至服務裝置800(基地台),服務裝置便修改DPCH通道品質(例如功率配賦予DPCH等)以改進量化錯誤拒絕。
UE 900之替代實施例可直接啟動或停用內部硬體,藉此改進量化錯誤拒絕。例如,在一該等實施例中,接收器可具有補充定點延伸硬體,其僅於量化錯誤之高可能性期間動作。在正常作業期間,定點運算設定為八(8)位元,且附加延伸邏輯線路保持於重置。當在是當情況下觸發時,附加延伸硬體可退出重置而支援十(10)、十二(12)位元等定點算術。本方案的其他說法可斷電延伸硬體,進一步改進未使用時功率消耗。
例如,一可延伸硬體實施例利用較長的定點A/D轉換成分。在正常作業期間,忽視額外最低有效位元(LSB)或最高有效位元(MSB)。在啟動延伸硬體之後,額外位元被傳送至延伸邏輯線路,提供額外間隔尺寸以減少量化錯誤。
藉由一般技術技工可輕易實施其他行動裝置說法,而提供本揭露。
OFDMA網路-
考量圖10之正交頻域多重進接(OFDMA)方案1000,其將整個頻帶分隔為子載波1002,並進一步劃分為時槽1004;每一子載波時槽組合為時間-頻率資源1006。每一接收器配置予多項時間-頻率資源。OFDMA接收器及發送器之共同實施使用快速傅立葉轉換(FFT)及反向快速傅立葉轉換(IFFT)。每一接收器必須於整個無線電資源帶(包括不需要的時間-頻率資源)上執行FFT,以提取其所欲時間-頻率資源。發送器必須傳輸足夠功率以確保接收器具有充分的保真度而提取所欲時間-頻率資源。
在各種時間-頻率資源具有可變功率位準之方案中,FFT或IFPT作業將由更強大的時間-頻率資源主宰。因而,在一些方案中,低供電時間-頻率資源成分未具有足夠保真度來順利提取。
例如,在正常作業期間,傳輸下鏈OFDM信號予多個接收器之基地台必須動態調整每一子載波之傳輸功率,以補償諸如每一接收器之特定快速衰退等影響。不幸的是,如先前所注意的,每一接收器以FFT解調整個頻率資源。因此,附近裝置接收藉由不需要的時間-頻率資源之傳輸功率主宰的波形。更具體地,由於時間取樣資料被轉換為頻域以將載波分為組成子載波,相較於因快速衰退效果而提高之子載波,配賦予附近接收裝置之子載波便相對無關緊要。
因而依據本發明之各種方面,OFDMA基地台可使用附 近接收器之最小安全餘裕。最小安全餘裕確保每一接收者可解調時間-頻率資源而無量化錯誤。
類似地,在正常作業期間,從多個接收器接收上鏈OFDM信號之基地台可要求附近行動裝置減少其傳輸功率,及較遠的行動裝置增加其傳輸功率。然而,基地台必須從附近裝置接收充分的信號品質以避免量化錯誤。因而,在此範例中,BS可要求附近裝置提高上鏈信號強度達安全餘裕以移除量化錯誤。
商業/運算規則引擎-
基地台對於量化拒絕所允許之容許程度可直接與訂戶之各種可取的品質有關;然而,本發明解決方案有時係以其他網路作業之成本操作。例如,增加DPCH傳輸功率改進第一訂戶之接收,且不利地影響鄰近訂戶。因而,在本發明之其他方面,提供有關文中所說明之量化錯誤避免裝置及技術之商業規則引擎。該引擎於示範實施例中包含一連串軟體常式或其他相關硬體/韌體環境,經適應以控制先前所說明量化錯誤降低作業。
實際上,商業規則引擎包含監督實體,其監控及選擇性控制商業之壅塞管理及避免功能(例如歲收、收益及/或QoS位準),以便實施所欲商業規則。規則引擎可考量對於基本量化錯誤管理/避免演算法之各式疊加。例如,上述本發明適於提供相對優質接收狀況之高資料率。因而,在一該等模型中,服務提供者/網路操作員可提供無量 化提高資料服務予願意支付額外費用之顧客,做為對其較高層顧客之激勵,或甚至由第三方補助。
某些商業模型可提供該等以額外費用裝備體現之可取的品質。例如,家庭使用家庭基地台可支援該等優惠服務。在再其他模型中,蜂巢式網路操作員可提供各種量化阻抗位準。例如,所有具高資料率之UE可編組於第一級內,及較低資料率UE可編組於第二級內。服務可提供予第一及第二級UE,其中第二級UE具有不同阻抗(例如較高CPICH/No閾值等)。
在本發明之再其他方面中,應理解的是上述解決方案可用於啟動不同之較差能力裝置。例如,僅具有固定位元解析度之六(6)位元的裝置可用於相對清晰通道內。在UMTS網路內,該等裝置總是要求較高DPCH功率。用於低成本、低性能裝置之有限作業的含義可具有許多可取的商業應用。因而,提供本揭露之技工可決定較低成本實施,可實施具有較小定點運算實施。該等設計必須可靠地於雜訊之上區分每一符號;然而可藉由增加傳輸功率而克服設計對於量化錯誤之較大敏感性。
將確認的是雖然本發明之某些方面係以方法的具體順序及步驟說明,該些說明僅描繪本發明之較寬方法,可應特定應用之要求而加以修改。在某些環境下,某些步驟可不必要或選擇性提供。此外,某些步驟或功能性可添加至所揭露之實施例,或二或更多步驟之性能的順序改序。所有該等變化經考量而包含於所揭露之本發明及文中之申請 專利範圍內。
雖然上述詳細說明已顯示、說明及指出本發明之新穎特徵而應用於各種實施例,將理解的是熟悉本技藝之人士在不偏離本發明下,可進行所描繪之裝置或程序之型式及細節的各種省略、替代及改變。上述說明為觀念上實施本發明所呈現之最佳模式。此說明不應表示侷限而是應視為本發明之一般原理的描繪。本發明之範圍應參照申請專利範圍而予決定。
100‧‧‧通用移動電信系統(UMTS)蜂巢式系統
102‧‧‧基地台塔
104‧‧‧服務覆蓋範圍面積
106‧‧‧核心網路
108‧‧‧第一使用者裝置(UE)
112‧‧‧家庭節點B
114‧‧‧覆蓋範圍面積
200‧‧‧階段
202‧‧‧類比波形
204‧‧‧直流(DC)偏移
206、504A、506、554‧‧‧雜訊
208‧‧‧帶內成分
210‧‧‧第一定點顯示
212‧‧‧第二定點顯示
214‧‧‧第三定點顯示
216‧‧‧第四定點顯示
300‧‧‧接收之信號強度指示(RSSI)測量
400‧‧‧簡單回饋迴路
402‧‧‧計算
404‧‧‧常數
406‧‧‧放大
502‧‧‧有用通道
502A、552、708‧‧‧共同引示通道(CPICH)
504‧‧‧忽視通道
506A、556‧‧‧專用物理通道(DPCH)
506B‧‧‧DPCH傳輸功率
600‧‧‧方法
602、604、606、702、704、706‧‧‧步驟
700‧‧‧網路負載估計
800‧‧‧基地台裝置
802、902‧‧‧基板
804、904‧‧‧處理子系統
806、906‧‧‧功率管理子系統
808、908‧‧‧記憶體子系統
810‧‧‧寬帶進接
812‧‧‧進接
814‧‧‧數據機子系統
900‧‧‧客戶裝置
910‧‧‧無線電/數據機子系統
912‧‧‧使用者介面系統
1000‧‧‧正交頻域多重進接(OFDMA)方案
1002‧‧‧子載波
1004‧‧‧時槽
1006‧‧‧時間-頻率資源
圖1描繪習知技藝之包含核心網路、複數基地台、及複數使用者裝備的通用移動電信系統(UMTS)網路之一實施例。
圖2為習知技藝,描繪自動增益控制(AGC)及類比數位轉換(A/D)方法,強調適當及不適當AGC及A/D作業之影響。
圖3顯示有助於結合本發明之各種實施例的AGC計算之接收信號強度(RSS)計算之方法。
圖4邏輯顯示有助於結合本發明之一示範自動增益控制(AGC)回饋迴路。
圖5顯示信號組成經適應以依據本發明之一示範實施例而改進量化雜訊。
圖6為依據本發明而用於改進根據一或多項網路負載估計之信號接收的歸納程序之示範實施例的邏輯流程圖。
圖7為邏輯流程圖,描繪圖6之方法之一示範實施。
圖8為依據本發明組配之歸納服務裝置之一實施例的方塊圖。
圖9為依據本發明組配之歸納接收裝置之一實施例的方塊圖。
圖10為有助於結合本發明之各種實施例的正交頻分多重進接(OFDMA)實施之時間及頻率顯示。
700‧‧‧網路負載估計
702‧‧‧步驟
704‧‧‧服務品質
706‧‧‧步驟
708‧‧‧共同引示通道(CPICH)

Claims (20)

  1. 一種用於改進複數信號及雜訊中至少一信號之量化拒絕的方法,該複數信號包括至少一其他已知信號,該方法包含;傳輸該複數信號;接收關於根據測量之第一屬性而估計之網路負載之資訊;基於該資訊對一或多個閾值間的比較,決定用於至少一而非全部之該複數信號之傳輸功率所需的一調整量,每一該一或多個閾值係對應於傳輸功率之一調整量,及透過決定的量調整該複數信號之至少之一而非全部之傳輸特性。
  2. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第一屬性包含該網路之第一參數相對於該網路之第二參數的比例。
  3. 如申請專利範圍第2項之方法,其中該網路之該第一參數包含共同通道功率,及該網路之該第二參數包含總接收信號。
  4. 如申請專利範圍第3項之方法,其中該網路符合通用移動電信系統(UMTS)標準,及該共同通道包含共同引示通道(CPICH)。
  5. 如申請專利範圍第2項之方法,附加地包含:比較該接收之資訊與至少一標準;及依據該比較之結果之至少一部分,選擇性執行該傳輸特性。
  6. 一種用於提升複數無線電信號中至少一無線電信號之量化性能的方法,包含:傳輸該複數無線電信號,該傳輸具有第一無線電屬性;根據該第一屬性接收關於網路負載之資訊;基於該資訊對一或多個閾值間的比較,決定用於至少一而非全部之該複數信號之傳輸功率所需的一調整量,每一該一或多個閾值係對應於傳輸功率之一調整量,及透過決定的量調整該複數信號之至少之一的該傳輸特性。
  7. 如申請專利範圍第6項之方法,其中該網路符合該通用移動電信系統(UMTS)標準,及該第一無線電屬性包含共同通道功率相對於總接收信號之比例。
  8. 如申請專利範圍第7項之方法,其中該產生之動作包含:比較該比例與至少一閾值標準;及依據該比較之結果之至少一部分,選擇性執行該傳輸特性之該調整。
  9. 如申請專利範圍第7項之方法,其中該至少一無線電信號為專用通道。
  10. 如申請專利範圍第6項之方法,其中該複數無線電信號包括至少一共同信號、至少一不需要的信號、及至少一需要的信號。
  11. 如申請專利範圍第10項之方法,其中該調整該傳 輸特性之動作包括該至少一需要的信號之信號放大。
  12. 如申請專利範圍第10項之方法,其中該調整該傳輸特性之動作包括降低該至少一需要的信號之群集順序。
  13. 如申請專利範圍第10項之方法,其中該調整該傳輸特性之動作包括改變該至少一需要的信號之傳輸率。
  14. 如申請專利範圍第10項之方法,其中該調整該傳輸特性之動作包括改變該至少一需要的信號之一或多回饋參數。
  15. 一種無線裝置,該裝置包含:無線介面,該無線介面經適應以接收複數信號;邏輯線路經適應以決定網路負載;耦合至記憶體之處理裝置;及電腦程式,包含常駐該記憶體內之複數可執行指令,當藉由該處理裝置執行時:經由該無線介面接收第一信令通道;要求第二信令通道;估計該網路負載;及傳輸關於該估計的網路負載之資訊;及其中被傳輸的資訊提供該第二信令通道所需的傳輸功率之即時調整量,以降低量化錯誤。
  16. 如申請專利範圍第15項之裝置,其中該無線介面具有多重定點能力,且其中支援定點算數能力為藉由該資訊決定之接收特性。
  17. 如申請專利範圍第15項之裝置,其中關於該估計 的網路負載之該資訊包含相對於該複數信號強度之該第一信號通道強度之指示。
  18. 一種服務裝置,該裝置包含:無線介面,該無線介面經適應以傳輸及接收複數信號,該複數信號包含至少第一引示通道及第二資料通道;耦合至記憶體之處理裝置;及電腦程式,包含常駐該記憶體內之複數可執行指令,當藉由該處理裝置執行時:經由該無線介面接收網路負載估計;其中該網路負載估計表示該第二資料通道具有量化錯誤;及透過指示基於該網路負擔估計的量,回應地調整該複數信號之至少該第二資料通道而非該第一引示通道之一或多項傳輸功率。
  19. 一種用於補償一或多項正交信號及使用者信號中結果量化錯誤之方法,該方法包含:獲得網路負載估計,該網路負載估計係根據共同信號與該使用者信號之功率比例;及透過指示依據該網路負載之至少一部分的量,回應地調整該使用者信號之一或多項傳輸功率,該調整減輕該量化錯誤。
  20. 如申請專利範圍第19項之方法,其中該一或多項正交信號包含引示通道,且該調整該使用者信號之該一或多項傳輸特性包含增加該使用者信號之傳輸功率。
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