WO2011035642A1 - 功率调整的方法及终端 - Google Patents

功率调整的方法及终端 Download PDF

Info

Publication number
WO2011035642A1
WO2011035642A1 PCT/CN2010/075331 CN2010075331W WO2011035642A1 WO 2011035642 A1 WO2011035642 A1 WO 2011035642A1 CN 2010075331 W CN2010075331 W CN 2010075331W WO 2011035642 A1 WO2011035642 A1 WO 2011035642A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cctrchs
power
datascale
power adjustment
factor
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/075331
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陈玉
谢一宁
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2011035642A1 publication Critical patent/WO2011035642A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method and terminal for power adjustment.
  • a mobile communication system is capable of providing an interactive multimedia service that integrates voice, image, and data, like a fixed network, into a trend of technological development. Therefore, as the third mainstream mobile communication standard, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) 2000 and Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) is being enhanced to accommodate the higher requirements of mobile multimedia services in terms of data rate and service type.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TD-SCDMA Time Division Synchronous Code Division Multiple Access
  • the terminal equipment With the development and evolution of the TD-SCDMA system, the terminal equipment not only needs to support the conventional voice service and the lower rate data service, but also needs to provide high speed downlink packet access (HSDPA) and high speed.
  • HSDPA High Speed Uplink Packet Access
  • the related protocol stipulates that the physical uplink channel supports up to two code channels.
  • the physical channels involved include: Up Physical Channel (UpPCH for short) and Physical Random Access Channel (PRACH). ), Dedicated Physical Channel (DPCH), High Speed Shared Indication Channel (HS-SICH), E-RUCCH, and Enhanced Physical Uplink Channel (referred to as Enhanced Physical Uplink Channel) For E-PUCH).
  • the main difficult problem to be solved by the related art is: when the uplink transmits two code channels and the two code channels respectively correspond to two different coded composite transport channels (Coded Composite Transport Channel, CCTrCH for short), the data field And how the power adjustment factor of the intermediate code should be calculated.
  • CCTrCH Coded Composite Transport Channel
  • 3GPP 3 K 3rd Generation Partnership Project
  • the present invention cannot be implemented by calculating a power adjustment factor when two CCTrCHs are mapped to two physical channels.
  • the main object of the present invention is to provide a power adjustment scheme.
  • the method for power adjustment according to the present invention includes: performing power adjustment in a digital baseband according to a power reference value, a weighting factor, and a gain factor in each code channel of two code channels corresponding to two CCTrCHs, and at the radio frequency Power compensation is performed in the analog baseband.
  • performing power adjustment in the digital baseband comprises:
  • DataScale, + DataScale, 1 , respectively calculate the partial amplitude of the data domain corresponding to the two CCTrCHs
  • the linear value, SF i and SF 2 are the spreading ratios used by the two CCTrCHs respectively, and j is the gain factor of the first transport format combination TFC in the corresponding transport format combination set TFCS for one of the two CCTrCHs, m is The other of the two CCTrCHs uses the gain factor corresponding to the second TFC in the TFCS, and ⁇ and 2 are the force weight factors of the two CCTrCHs respectively; according to Datofca/e, and
  • Datofca/e 2 performs power adjustment on the data domain portion corresponding to the two CCTrCHs in the digital baseband.
  • only Gen according DataScale x and DataScale 2 calculates two CCTrCH corresponding to midamble portion of the amplitude adjustment factor MidambleScal ⁇ and MidambleScale 2; only Gen according MidambleScale x and Midamble Scale 2 in the digital baseband
  • the power adjustment is performed on the intermediate code portions corresponding to the two CCTrCHs.
  • i ⁇ MidambleScale x ⁇ MidambleScale 2 includes:
  • the MidambleScale x is calculated according to DataScale ⁇ and DataScale 2 if the two code channels corresponding to the two CCTrCHs use the same intermediate code offset value. Also included with MidambleScale 2
  • power compensation in RF and analog basebands includes: Power compensation in the RF and analog baseband using the following formula:
  • is the gain factor of the TFC of the first transport format combination in the TFCS for the i-th of the two CCTrCHs.
  • the RF and compensation are also included
  • Frequency ratio, A is the gain factor of the first transport format combination TFC in the corresponding transport format combination set TFCS for one of the two CCTrCHs, A, m is the other of the two CCTrCHs and the corresponding TFCS
  • the terminal includes: a power adjustment module, configured to calculate a power reference value, a weighting factor, and a gain factor in each code channel of two code channels corresponding to two coded combined transmission channels CCTrCH, in the digital Power adjustment in baseband; power compensation module for power compensation in RF and analog baseband.
  • the power adjustment module comprises: a first calculation submodule, configured to
  • DataScale 2 ⁇ 2 and DataScale, + DataScale, 1 , respectively calculate the data domain part of the two CCTrCH
  • the linear value, SF i and SF 2 are the spreading ratios used by the two CCTrCHs respectively, and j is the gain factor of the first transport format combination TFC in the corresponding transport format combination set TFCS for one of the two CCTrCHs, m is The other of the two CCTrCHs uses the gain factor corresponding to the second TFC in the TFCS, and ⁇ and ⁇ 2 are the weighting factors of the two CCTrCHs respectively;
  • the first power adjustment submodule is used for DataScale and DataScak 2 Performing power adjustment on the data domain portion corresponding to the two CCTrCHs in the digital baseband;
  • the second calculation submodule for calculating the midamble portion amplitude adjustment factor Midamble Scale corresponding to the two CCTrCHs according to Datofca/ed atofca/e 2 with
  • MidambleScale 2 a second power adjustment submodule for use with the Midamble Scale
  • MidambleScale 2 performs power adjustments on the mid-code portions of the two CCTrCHs in the digital baseband.
  • the power compensation method in the radio frequency and the analog baseband according to the power reference value, the weighting factor and the gain factor is used, and the related art cannot adjust the power adjustment when the two CCTrCHs are mapped into two physical channels.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for power adjustment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a principle of power adjustment factor calculation when two CCTrCHs are supported in an uplink according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a structural block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a block diagram showing a preferred structure of a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is another block diagram of another preferred structure of the terminal according to the embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 This embodiment provides a method for adjusting power by calculating a power adjustment factor when two CCTrCHs are mapped to two physical channels in the related art, and a power adjustment method is provided. According to a flowchart of a method for power adjustment according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG.
  • the method includes the following steps: 4 S 102 to 4 S S 104 : Step S 102 , two corresponding to two CCTrCHs In each code channel of the code channel, the power reference value, the weighting factor and the gain factor are used for power adjustment in the digital baseband; and in step S104, power compensation is performed in the radio frequency and analog baseband.
  • performing power adjustment in the digital baseband includes performing power compensation in the data domain portion and power compensation in the intermediate code portion. This will be explained separately below.
  • DataScale, + DataScale, 1 , separate 'J Calculate the data range partial amplitude adjustment factor DataScale of the two CCTrCHs, and And ⁇ ⁇ are the linear values of the transmission power reference values of the two CCTrCHs respectively, and SFi and SF 2 are respectively the spreading ratios used by the two CCTrCHs, respectively, and the corresponding transmission format combination is used for one of the two CCTrCHs.
  • the first transport format in the TFCS combines the gain factor of the TFC, A.m is the gain factor of the other one of the two CCTrCHs corresponding to the first TFC in the TFCS, and
  • Intermediate code part Calculate the intermediate code part amplitude adjustment factor corresponding to the two CCTrCHs according to DataScak and DataScale Midamble Scale 2 ; According to MidambleScale and MidambleScak 2 , the power adjustment of the intermediate code parts corresponding to the two CCTrCHs is performed in the digital baseband.
  • the amplitude adjustment factor of the mid-code portion is calculated based on the amplitude adjustment factors DataScale and DataScale 2 of the data domain portion, and the purpose is to make the baseband power of the intermediate code portion and the data domain portion on each code channel equal.
  • the two code channels corresponding to the two CCTrCHs use different intermediate code offset values, according to atoS a/e, ⁇ DataScale 2 i ⁇ MidambleScale, ⁇ MidambleScale 2 includes:
  • MidambleScale. DataScale, in the case where the two code channels corresponding to the two CCTrCHs use different intermediate code offset values, according to atoS a/e, ⁇ DataScale 2 i ⁇ MidambleScale, ⁇ MidambleScale ⁇ includes: (DataScale x ⁇ + (DataScale 2 ⁇
  • step S104 power compensation in the radio frequency and analog baseband can be performed in two ways.
  • Method 1 Use the following formula for power compensation in RF and analog baseband:
  • the other one in CCTrCH uses the gain factor corresponding to the first TFC in the TFCS, and ⁇ is the weighting factor of the two CCTrCHs; the power compensation is used in the RF and analog baseband using the following formula.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a principle of power adjustment factor calculation when two CCTrCHs are supported in an uplink according to an embodiment of the present invention, and a method for calculating a power adjustment factor when two CCTrCHs are supported in an uplink in conjunction with FIG. 2 Be explained.
  • the power ratio between them is not only related to, but also related to the respective transmission power reference values and value.
  • DataScale 2 ⁇ 2 calculates the data area partial amplitude adjustment factors corresponding to the two CCTrCHs as:
  • the data domain portions corresponding to the two CCTrCHs are power-adjusted in the digital baseband.
  • the baseband transmit power sum of the intermediate code portion of the two code channels corresponding to CCTrCH is: (MidambleSca ⁇ + Midamble Scale 2 f , and the base station transmit power sum of data i or part is:
  • the amplitude adjustment factor of the intermediate code portion can be set to:
  • the power domain portion corresponding to the CCTrCH performs power adjustment.
  • the power compensation factor is: ⁇ lDataScale
  • the actual control RF and analog baseband transmit power dB values are: (6) Bring the formula ( 3 ) into the formula ( 6 ) and get:
  • the power compensation in the radio frequency and analog baseband may also be compensated together by the amplitude adjustment factor and the intermediate code portion of the data domain portion.
  • Embodiment 3 In this embodiment, the amplitude adjustment factor is simplified. In formula ( 3 ) and formula ( 7 ), and when participating in the operation, higher requirements are imposed on dynamic range and data precision. In order to minimize the computational complexity and avoid frequent conversion between the linear and logarithmic domains, the following simplified calculation method can be used to calculate the amplitude adjustment factor for power adjustment.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG.
  • the device includes: a power adjustment module 32, and a power compensation module 34.
  • the structure is described below.
  • the power adjustment module 32 is configured to be used in each code channel of two code channels corresponding to two coded combined transmission channels CCTrCH, according to The power reference value, the weighting factor, and the gain factor are used for power adjustment in the digital baseband; the power compensation module 34 is coupled to the power adjustment module 32 for power compensation in the radio frequency and analog baseband.
  • Figure 4 is implemented in accordance with the present invention. As shown in FIG.
  • the power adjustment module 32 includes: a first calculation submodule 42, a first power adjustment submodule 44, a second calculation submodule 46, and a first power adjustment submodule 48.
  • the structure is described in detail below.
  • DataScale, + DataScale, 1 , respectively calculate the data range partial amplitude adjustment factor DataScale of the two CCTrCHs, and DataScale, where
  • ⁇ and A are the linear values of the transmission power reference values of the two CCTrCHs respectively, SF 1 and SF2 are the spreading ratios used by the two CCTrCHs, respectively, and A j is one of the two CCTrCHs, and the corresponding transmission format combination set TFCS is used.
  • the first transmission format combines the gain factor of the TFC, A, m is the other of the two CCTrCHs, the gain factor of the first TFC in the corresponding TFCS, and ⁇ are the weighting factors of the two CCTrCHs respectively;
  • the adjustment sub-module 44 is coupled to the first computation sub-module 42 for pairing two CCTrCHs in the digital baseband according to DataScale i and DataScak 2
  • the data section of the data area is subjected to power adjustment;
  • the second calculation sub-module 46 is connected to the first calculation sub-module 42 for calculating the intermediate code portion amplitude adjustment factor corresponding to the two CCTrCHs according to the Datofca e2 , and the d ⁇ WeSca ⁇ and the dambleScale are eliminated. 2 ;
  • the second power adjustment sub-module 48 is coupled to the second calculation sub-module 46 for use in the digital baseband
  • the power compensation module 34 is specifically used for power compensation in the radio frequency and analog baseband using the following formula:
  • FIG. 5 is another block diagram of another preferred structure of the terminal according to the embodiment of the present invention.
  • the power compensation module 34 includes: a third calculation sub-module 52, a fourth calculation sub-module 54, and a power compensator. Module 56, the structure will be described in detail below.
  • a third calculation sub-module 52 configured to calculate 6 and 6 respectively according to the power reference value, the weighting factor, and the gain factor,
  • ⁇ and ⁇ 2 are the linear values of the transmission power reference values of the two CCTrCHs respectively, SF 1 and SF2 are the spreading ratios used by the two CCTrCHs, respectively, and A is one of the two CCTrCHs, and the corresponding transmission format combination set TFCS is used.
  • the first transmission format combines the gain factor of the TFC, A.
  • the fourth calculator Module 54 is coupled to third computing sub-module 52 for calculating the logarithmic value of ⁇ ⁇ and in the logarithmic domain, respectively, where d , power

Landscapes

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

Description

功率调整的方法及终端 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种功率调整的方法及终端。 背景技术 移动通信系统能够像固定网络一样提供将话音、 图像以及数据等综合在 一起的交互式多媒体业务成为科技发展的一个趋势。 因此, 作为第三代移动 通信三大主流标准的宽带码分多址接入 ( Wideband Code Division Multiple Access, 简称为 WCDMA ), 码分多址接入 ( Code Division Multiple Access, 简称为 CDMA ) 2000和时分同步码分多址接入 ( Time Division Synchronous Code Division Multiple Access, 简称为 TD-SCDMA )都在进行技术增强, 以 适应移动多媒体业务在数据速率和业务种类方面的更高要求。 随着 TD-SCDMA 系统的发展与演进, 终端设备不仅需要支持常规的话 音业务和较低速率的数据业务, 而且需要提供对于高速下行分组接入 (High Speed Downlink Packet Access, 简称为 HSDPA )和高速上行分组接入 ( High Speed Uplink Packet Access , 简称为 HSUPA ) 功能的支持。 相关协议规定, 上行链路发送时最多支持两个码道, 涉及到的物理信道包括: 上行物理信道 ( Up Physics Channel,简称为 UpPCH ),物理随机接入信道( Physical Random Access Channel,简称为 PRACH ),专用物理信道( Dedicated Physical Channel, 简称为 DPCH ), 高速-共享指示信道 ( High Speed Shared Indication Channel, 简称为 HS-SICH )、 E-RUCCH 和增强-物理上行信道 ( Enhanced Physical Uplink Channel, 简称为 E-PUCH )。 相关技术需要解决的主要难点问题是: 当上行链路发送两个码道且这两个码道分别对应于两个不同的编码组合传输 信道 (Coded Composite Transport Channel, 简称为 CCTrCH ) 时, 数据域和 中间码的功率调整因子应该如何计算。 在第三代合作伙伴计戈1 K 3rd Generation Partnership Project,简称为 3GPP ) 英文协议 TS25.223 中, 仅给出了单个 CCTrCH映射为两个物理信道时, 每 个码道的功率调整因子的计算方法。 而对于两个 CCTrCH映射为两个物理信 道的情况, 在英文协议和中文版行业标准以及其他现有的文献 (包括专利文 献) 中均未给出详细的实现方案。 发明内容
4十对相关技术中无法在两个 CCTrCH映射为两个物理信道时通过计算功 率调整因子实现功率调整的问题而提出本发明, 为此, 本发明的主要目的在 于提供一种功率调整的方案, 以解决上述问题。 为了实现上述目的, 才艮据本发明的一个方面, 提供了一种功率调整的方 法。 才艮据本发明的功率调整的方法包括: 在两个 CCTrCH对应的两个码道的 每个码道中, 根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 在数字基带中进行功 率调整, 并在射频和模拟基带中进行功率补偿。 优选地, 在数字基带中进行功率调整包括: 根据
Figure imgf000004_0001
DataScale, + DataScale, = 1 , 分别计算出两个 CCTrCH对应的数据域部分幅度
Figure imgf000004_0002
线性值, SF i和 SF2分别为两个 CCTrCH所使用的扩频比, j为两个 CCTrCH 中的一个釆用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增 益因子, m为两个 CCTrCH 中的另一个釆用对应 TFCS 中的第∞个 TFC 的增益因子, ^和 2分别为两个 CCTrCH 的力口权因子; 才艮据 Datofca/e,和
Datofca/e2在数字基带中对两个 CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整。 优选地, 在计算出 DataScale 和 DataScale2之后, 才艮据 DataScalex和 DataScale2计算两个 CCTrCH对应的中间码部分幅度调整因子 MidambleScal^ 和 MidambleScale2; 才艮据 MidambleScalex和 Midamble Scale 2在数字基带中对两个 CCTrCH对应的中间码部分进行功率调整。 优选地, 在两个 CCTrCH对应的两个码道使用不同的中间码偏移值的情 况下 , 才艮据 DataScalex和 DataScale2 i† MidambleScalex ^ MidambleScale2包括:
Midamble Scale i = DataScalei , /' = 1, 2„ 优选地, 在两个 CCTrCH对应的两个码道使用相同的中间码偏移值的情 况下, 才艮据 DataScale^和 DataScale2计算 MidambleScalex和 MidambleScale2还包
」 {pataScalex )2 + {DataScale2 )2
括: MidambleScale, = MidambleScale,
2 优选地, 在射频和模拟基带中进行功率补偿包括: 在射频及模拟基带中 使 用 下 面 公 式 进 行 功 率 补 偿 :
1
^=10-log10(^) + 10-log + 10-log10(j/2) + 10-log10(^)' 1,2, 其
DataScale, 中, ^为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个 传输格式组合 TFC的增益因子。 优选地, 在射频和 补偿还包括 根据
^ ^^^! , 分别计算 和 并
Figure imgf000005_0001
在对数域分别计算 和 的对数值 和 , 其中, ηλ ≥η2, 和 Ρ2分别为两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SFi和 SF2分别为两个 CCTrCH所使 用的扩频比, A, 为两个 CCTrCH 中的一个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子, A, m为两个 CCTrCH中的另一个 釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, ^和 y2分别为两个 CCTrCH的 式进行功率补偿:
Figure imgf000005_0002
)2 ^ = 1 2 , 其中, =2^ +20-log10 (l + ) λ = εχΙ ε2。 为了实现上述目的, 才艮据本发明的另一方面, 提供了一种终端。 才艮据本发明的终端包括: 功率调整模块, 用于在两个编码组合传输信道 CCTrCH对应的两个码道的每个码道中, 才艮据功率基准值、 加权因子和增益 因子, 在数字基带中进行功率调整; 功率补偿模块, 用于在射频和模拟基带 中进行功率补偿。 优选地, 功率调整模块包括: 第一计算子模块, 用于根据 =
DataScale2 ε2 和 DataScale、 + DataScale, = 1 , 分别计算出两个 CCTrCH对应的数据域部分幅
, \Ρ · β2 度调整因子 DataScale,和 DataScale2 , 其中 , = J · ^ · βχ 2 i = A - -^
v V SF, ε2 = , 和 Ρ2分别为两个 CCTrCH的发送功率基准值的
Figure imgf000006_0001
线性值, SF i和 SF2分别为两个 CCTrCH所使用的扩频比, j为两个 CCTrCH 中的一个釆用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增 益因子, m为两个 CCTrCH 中的另一个釆用对应 TFCS 中的第∞个 TFC 的增益因子, ^和^2分别为两个 CCTrCH的加权因子;第一功率调整子模块, 用于才艮据 DataScale和 DataScak2在数字基带中对两个 CCTrCH对应的数据域 部分进行功率调整; 第二计算子模块, 用于 -据 Datofca/e d)atofca/e2计算 两个 CCTrCH 对应的 中 间码部分幅度调整因 子 Midamble Scale, 和
MidambleScale2 ; 第二功率调整子模块, 用 于才艮据 Midamble Scale, 和
MidambleScale2在数字基带中对两个 CCTrCH 对应的中间码部分进行功率调 整。 优选地, 功率补偿模块具体用于在射频及模拟基带中使用下面公式进行 功率补偿:
Figure imgf000006_0002
= 1' 2 , 其中, ^为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子。 通过本发明, 釆用根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 在射频和模 拟基带中进行功率补偿的方式, 解决了相关技术中无法在两个 CCTrCH映射 为两个物理信道时通过计算功率调整因子实现功率调整的问题, 进而达到了 在两个 CCTrCH映射为两个物理信道的情况下准确高效地实现功率调整的效 果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是 居本发明实施例的功率调整的方法的流程图; 图 2是根据本发明实施例的上行链路中支持两个 CCTrCH时功率调整因 子计算的原理的示意图; 图 3是 居本发明实施例的终端的结构框图; 图 4是才艮据本发明实施例的终端的优选的结构框图; 图 5是 居本发明实施例的终端的另一种优选的结构框图。 具体实施方式 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特 征可以相互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 在以下实施例中, 在附图的流程图示出的步 4聚可以在诸如一组计算机可 执行指令的计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但 是在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 实施例一 本实施例考虑到相关技术中难以在两个 CCTrCH映射为两个物理信道时 通过计算功率调整因子实现功率调整, 提供了一种功率调整的方法, 图 1是 才艮据本发明实施例的功率调整的方法的流程图, 如图 1所示, 该方法包括以 下步 4聚 S 102至步 4聚 S 104 : 步骤 S 102 , 在两个 CCTrCH对应的两个码道的每个码道中, 居功率基 准值、 加权因子和增益因子, 在数字基带中进行功率调整; 步骤 S 104 , 在射频和模拟基带中进行功率补偿。 通过上述步骤, 在本实施例中提出了一种综合考虑发送功率基准值
( Power Setting ), 加权因子 ( ^ ) 和增益因子 ( β ) 来进行功率调整、 补偿 的方案, 从而可以实现在两个 CCTrCH映射为两个物理信道的情况下实现功 率调整。 优选地, 在步骤 S 102 中, 在数字基带中进行功率调整包括在数据域部 分进行功率补偿和在中间码部分进行功率补偿。 下面对此分别进行说明。 数据域部分: 根据公式 DataScale, + DataScale, = 1 , 分另 'J
Figure imgf000008_0001
计算出两个 CCTrCH 对应的数据域部分幅度调整因子 DataScale、和
Figure imgf000008_0002
和 ΡΊ分别为这两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SFi和 SF2分别为 这两个 CCTrCH所使用的扩频比, 」为这两个 CCTrCH中的一个釆用对应 传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子, A. m为这 两个 CCTrCH中的另一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, 和
^分别为这两个 CCTrCH的力口权因子; 才艮据 /^^&^^和/^^&^/^在数字基 带中对这两个 CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整, 需要说明的是, 进 行功率调整的过程可以釆用现有技术中已有的功率调整过程, 因此, 在此不 进行详细的叙述。 中间码部分: 才艮据 DataScak和 DataScale计算这两个 CCTrCH对应的中 间码部分幅度调整因子
Figure imgf000009_0001
Midamble Scale 2; 根据 MidambleScale 和 MidambleScak2在数字基带中对这两个 CCTrCH 对应的中间码部分进行功 率调整, 需要说明的是, 进行功率调整的过程可以釆用现有技术中已有的功 率调整过程, 因此, 在此不进行详细的叙述。 中间码部分的幅度调整因子, 是根据数据域部分的幅度调整因子 DataScale和 DataScale2计算得到, 其目的 是使得每个码道上的中间码部分和数据域部分的基带功率相等。 这样, 在射 频和模拟基带中, 从功率角度就无需区分数据域和中间码部分, 只需要釆用 同一个功率补偿因子即可。 在这两个 CCTrCH对应的两个码道使用不同的中间码偏移值的情况下, 才艮据 atoS a/e, ^ DataScale2 i† MidambleScale, ^ MidambleScale2包括:
MidambleScale. = DataScale, 在这两个 CCTrCH对应的两个码道使用不同的中间码偏移值的情况下, 才艮据 atoS a/e, ^ DataScale2 i† MidambleScale, ^ MidambleScale ^包括: (DataScalex Ϋ + (DataScale2 Ϋ
MidambleScale, = MidambleScale^ =—
2 优选地, 在步骤 S104 中, 在射频和模拟基带中进行功率补偿可以通过 两种方式进行。 方式一 在射频及模拟基带中使用下面公式进行功率补偿:
1
^ =10-log10(^) + 10-logl + 10-log10(^) + 10.1og
DataScale; 10(^5)
/=1,2, 其中, 为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子。 方式二 根据 ελ = γ · = 分别计算 和
Figure imgf000010_0001
£2 , 并在对数域分别计算 和 的对数值 和 , 其中, ≥ , 和 Ρ2分别 为这两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SF1 和 SF2分别为这两个 CCTrCH所使用的扩频比, A,」为这两个 CCTrCH中的一个釆用对应传输格 式组合集 TFCS 中的第 个传输格式组合 TFC 的增益因子, 为两个
CCTrCH中的另一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, 和 ^分 别为两个 CCTrCH的加权因子; 在射频及模拟基带中使用下面公式进行功率 补偿 ·
Figure imgf000010_0002
= 2^! + 20- log10 (l + λ) 其中, λ = ε εΊ。 以下实施例结合了实施例一中的优选实施方案。 实施例二 图 2是根据本发明实施例的上行链路中支持两个 CCTrCH时功率调整因 子计算的原理的示意图, 下面结合图 2对上行链路中支持两个 CCTrCH时功 率调整因子的计算方法进行说明。 当两个 CCTrCH各占一个码道时, 它们之间的功率比不仅与 有关, 还 与各自的发送功率基准值以及 ^值有关。 为了便于推导和说明, 定义变量如 下:
Figure imgf000010_0003
其中, 和 分别为两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值 (由开环 或者闭环功率控制得到); 并^ _设第一个 CCTrCH釆用其对应传输格式组合 集( Transport Format Combination Set, 简称为 TFCS )中的第 个传输格式组 合 ( Transport Format Combination, 简称为 TFC;), 而第二个 CCTrCH釆用其 对应 TFCS中的第 个 TFC;两个 CCTrCH所使用的扩频比分别为 和 SF2
1、 数据域部分幅度调整因子的计算。 假设两个 CCTrCH对应的数据域部分幅度调整因子分别为: DataScale\和 DataScale, , 则数据域部分幅度调整因子应满足如下约束条件:
DataScale, ε、 ^ „ . ^ ,
L =― , DataScalex + DataScalex = 1
DataScale2 ε2 通过计算得到两个 CCTrCH对应的数据域部分幅度调整因子为:
DataScalex = , DataScale2 = (3)
\ Λ- ε2ι l + 2 根据计算得到的数据域部分幅度调整因子在数字基带中对这两个 CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整。
2、 中间码部分幅度调整因子的计算。 假设两个 CCTrCH 对应的中间码部分幅度调整因子分别为: Midamble Scale, rf Midamble Scale 当两个 CCTrCH对应的两个码道使用不同的中间码偏移值时, 中间码部 分和数据域部分釆用相同的功率叠加方式, 为了确保每个码道上的中间码部 分和数据域部分的基带功率一致, 可直接将数据域部分的幅度调整因子应用 于相应的中间码部分, 如公式 (4)所示。
Midamble Scale i = DataScalei , /' = 1, 2 (4) 当两个 CCTrCH 对应的两个码道使用相同的中间码偏移值时, ¾小 CCTrCH 对应的两个码道上中 间码部分的基带发送功率和为 : (MidambleSca^ + Midamble Scale 2 f , 而数据 i或部分的基带发送功率和为:
[DataScale, f + (DataScale2 )2。为了使中间码部分和数据域部分的基带发送功率 保持一致, 中间码部分的幅度调整因子可以设置为:
」 {pataScalex )2 + {DataScale2 )
Midamble Scale, = MidambleScale^ =—
1 2 2 根据计算得到的中间码部分幅度调整因子在数字基带中对这两个
CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整。
3、 射频及模拟基带中的功率补偿。 对于第 ζ'个码道, 其数据域部分在数字基带中釆用幅度因子 DataScaki ( = 1, 2 ) 进行了调整, 因此在射频及模拟基带中必须进行补偿, 功率补偿 因子为: \lDataScale , 综合考虑发送功率基准值( Power Setting )、 加权因 子 ( )、 增益因子 ( ) 和幅度调整因子之后, 实际控制射频及模拟基带的 发送功率 dB值为: ) (6)
Figure imgf000012_0001
将公式 (3)带入公式 (6), 得到:
Figure imgf000012_0002
在中间码部分和数据域部分的基带发送功率不一致的情况下, 射频及模 拟基带中的功率补偿也可以釆用数据域部分的幅度调整因子和中间码部分共 同补偿。 为了防止一个时隙上两个 CCTrCH的功率相差过大, 也可在确定它们的 发送功率基准值时加入一些保护 (例如, 保证两者之间的功率差不超过 20dB )„ 实施例三 在本实施例中对幅度调整因子进行简化计算。 在公式 (3)和公式 (7)中, 和 参与运算时, 对于动态范围和数据精度均 提出较高的要求。 为了尽量降低计算复杂度, 避免在线性域和对数域之间的 频繁转换, 可以釆用下述的简化计算方法计算幅度调整因子, 进行功率的调
首先, 根据公式( 1 )计算 和 , 并在对数域分别计算 和 的对数值
= 10 · iogl0 ) = 10 · iogl0 ,-γ -β ) = \ · [PLog -ιο· iog10 (^)+ιο· log10 (β )]
(8) · [ 2 g -10· log10 ( ) + 10 · log10 { m )]
Figure imgf000013_0001
其中, 。g ( ζ· = 1,2 ) 为 ( = 1,2 ) 在对数域的取值; 10.1ogl。(A2 ;)和 10·1ο&。( )由控制单元事先计算好,然后,再配置给运算单元, 10-log10(S^) ( =1,2 ) 可以通过查表等方式获得。 其次, 计算 和 的比值:
2-ν^)
Λ = ε2ι =10^^ 不妨假设 ≥ j2, 则 是 (0,1]范围内的实数, 软件实现时可以考虑釆用泰 勒级数展开得到。 再次, 可以计算 DataScal^和 DataScale2的值, 公式 (3)转化为: DataScale^ = ~ - ~ , DataScale2 = 1 _ DataScale^ (9) 最后, 计算功率补偿后的射频及模拟基带的发送功率, 公式 (7)转化为: H 10 · log10 ( + )2 = 10 · log10 ( ) + 10 · log10 (1 +
(10) = 2^ + 20 - log10 (1 + 实施例四 在本实施例中提供了一种终端, 图 3是才艮据本发明实施例的终端的结构 框图, 如图 3所示, 该装置包括: 功率调整模块 32、 功率补偿模块 34 , 下 面对该结构进行说明。 功率调整模块 32 ,用于在两个编码组合传输信道 CCTrCH对应的两个码 道的每个码道中, 根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 在数字基带中进 行功率调整; 功率补偿模块 34连接至功率调整模块 32 , 用于在射频和模拟 基带中进行功率补偿。 图 4是才艮据本发明实施例的终端的优选的结构框图, 如图 4所示, 功率 调整模块 32包括: 第一计算子模块 42、 第一功率调整子模块 44、 第二计算 子模块 46、 第一功率调整子模块 48 , 下面对该结构进行详细说明。 第 一 计 算 子 模 块 42 , 用 于 根 据 DataScalei =A. 和
DataScale2 ε2
DataScale, + DataScale, = 1 , 分别计算出两个 CCTrCH对应的数据域部分幅度 调整因子 DataScale,和 DataScale, , 其中,
Figure imgf000014_0001
SF, 、 … SF2
^和 A分别为两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SF 1和 SF2分 别为两个 CCTrCH所使用的扩频比, A j为两个 CCTrCH中的一个釆用对应 传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子, A, m为两 个 CCTrCH中的另一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, 和 ^ 分别为两个 CCTrCH的加权因子; 第一功率调整子模块 44连接至第一计算 子模块 42 , 用于根据 DataScalei和 DataScak2在数字基带中对两个 CCTrCH对 应的数据域部分进行功率调整; 第二计算子模块 46 连接至第一计算子模块 42 , 用于根据 和 Datofca e2计算两个 CCTrCH对应的中间码部分幅 度调整因子滅 d^WeSca^和滅 dambleScale2; 第二功率调整子模块 48连接至 第二计算子模块 46 , 用于根据 在数字基带中
Figure imgf000015_0001
对两个 CCTrCH对应的中间码部分进行功率调整。 功率补偿模块 34 具体用于在射频及模拟基带中使用下面公式进行功率 补偿: ,
Figure imgf000015_0002
i = l, 2 , 其中, 为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子。 图 5是才艮据本发明实施例的终端的另一种优选的结构框图,如图 5所示, 功率补偿模块 34包括: 第三计算子模块 52、 第四计算子模块 54、 功率补偿 子模块 56 , 下面对该结构进行详细说明。 第三计算子模块 52 , 用于根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 分别 计算66 其中,
Figure imgf000015_0003
Ρ和 Ρ2分别为两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SF 1和 SF2分 别为两个 CCTrCH所使用的扩频比, A 为两个 CCTrCH中的一个釆用对应 传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子, A. 为两 个 CCTrCH中的另一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, 和 ^ 分别为两个 CCTrCH的加权因子; 第四计算子模块 54连接至第三计算子模 块 52 , 用于在对数域分别计算 ει和 的对数值 和 , 其中, d , 功率 补偿子模块 56连接至第四计算子模块 54 , 用于在射频及模拟基带中使用下 面公式进行功率补偿: =尸2) = 10 · iogl。( A + )2 = 10 · iogl0 ( ) + 1 o · iogl。 (l + )2 , . = ΐ 2 ^
= 2^! + 20 - log10 (l + ) 其中, λ = ε εΊ。 综上所述, 通过本发明上述实施例, 能够在两个 CCTrCH映射为两个物 理信道的情况下准确高效地实现功率调整。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或 者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制 作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软 件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种功率调整的方法, 其特征在于, 包括:
在两个编码组合传输信道 CCTrCH对应的两个码道的每个码道中, 根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 在数字基带中进行功率调整, 并在射频和模拟基带中进行功率补偿。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在数字基带中进行功率调整 包括: 根据 和 DataScak、 + DataScale, = 1 , 分别计算出所述两
Figure imgf000017_0001
个 CCTrCH DataScak和 DataScal^ , 其 中,
Figure imgf000017_0002
为所述两个 CCTrCH的发送功率基准值的线性值, SFi和 SF2分别为所 述两个 CCTrCH所使用的扩频比, A, j为所述两个 CCTrCH中的一个釆 用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子, A, m为所述两个 CCTrCH中的另一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的 增益因子, ^和 ^分别为所述两个 CCTrCH的加权因子; 才艮据所述 DataScale,和所述 DataScale2在数字基带中对所述两个 CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整。
3. 居权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在计算出所述 Datofca/e,和所 述/) atofca/e2之后, 所述方法还包括: 才艮据所述 Datofca/e,和所述 Datofca/e2计算所述两个 CCTrCH对应的 中间码部分幅度调整因子 MWa We a/e, ^ Midamble Scale 2; 根据所述 MidambleScak和所述 MidambleScale2在数字基带中对所述 两个 CCTrCH对应的中间码部分进行功率调整。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在所述两个 CCTrCH对应的 两个码道使用不同的中间码偏移值的情况下, 根据所述/) atofca/e,和所述 DataScale2 i ^-^f\^L MidambleScalex和^ i^ MidambleScale2包括: Midamble Scale i = DataScalei , /' = 1, 2„ 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在所述两个 CCTrCH对应的 两个码道使用相同的中间码偏移值的情况下, 根据所述/) atofca/e,和所述 DataScale2计算所述 MidambleScale,和所述 MidambleScale2还包括:
Midamble Scale,
Figure imgf000018_0001
6. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在射频和模拟基带中进行功 率补偿包括:
在射频及模拟基带中使用下面公式进行功率补偿:
Figure imgf000018_0002
/=1,2, 其中, y为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子。
7. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在射频和模拟基带中进行功 率补偿还包括: 根据 =^· ·Α2 ; =^ , = =^¾^, 分别计 算所述 和所述 , 并在对数域分别计算所述 和所述 的对数值 和 η2 , 其中, η ≥η2, 和 Ρ2分别为所述两个 CCTrCH的发送功率基准值 的线性值, SFi和 SF2分别为所述两个 CCTrCH所使用的扩频比,
Figure imgf000018_0003
}为 所述两个 CCTrCH中的一个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的第 个 传输格式组合 TFC的增益因子, m为所述两个 CCTrCH中的另一个 釆用对应 TFCS 中的第∞个 TFC 的增益因子, ^和^2分别为所述两个 CCTrCH的力口权因子;
在射频及模拟基带 中 使用 下 面公式进行功率补偿:
Figure imgf000018_0004
其中, λ = εχ Ι εΊ。 一种终端, 其特征在于, 包括:
功率调整模块, 用于在两个编码组合传输信道 CCTrCH对应的两个 码道的每个码道中, 根据功率基准值、 加权因子和增益因子, 在数字基 带中进行功率调整;
功率补偿模块, 用于在射频和模拟基带中进行功率补偿。 根据权利要求 8所述的终端, 其特征在于, 所述功率调整模块包括: 第 一 计 算 子 模 块 , 用 于 根 据 DataScale, 和
DataScale2 ε2
DataScale, + DataScale, = 1 ,分别计算出所述两个 CCTrCH 数据域部 分 ε2 =
Figure imgf000019_0001
基准值的线性值, SF i和 SF2分别为所述两个 CCTrCH所使用的扩频比, A, j为所述两个 CCTrCH中的一个釆用对应传输格式组合集 TFCS 中的 第 j个传输格式组合 TFC的增益因子, m为所述两个 CCTrCH中的另 一个釆用对应 TFCS中的第 个 TFC的增益因子, ^和 j/2分别为所述两 个 CCTrCH的力口权因子;
第一功率调整子模块, 用于根据所述 Datofca/e,和所述 Datofca/e2在 数字基带中对所述两个 CCTrCH对应的数据域部分进行功率调整;
第二计算子模块, 用于 -据所述 Datofca/e,和所述 Datofca/e2计算所 述两个 CCTrCH 对应的中间码部分幅度调整因子 MidambleScale,和 MidambleScale2; 第二功率调整子模块, 用于根据所述 MidambleScak 和所述 MidambleScale2在数字基带中对所述两个 CCTrCH 对应的中间码部分进 行功率调整。
10. 根据权利要求 9所述的终端, 其特征在于, 所述功率补偿模块具体用于 在射频及模拟基带中使用下面公式进行功率补偿:
Figure imgf000020_0001
= 1'2, 其中, A为两个 CCTrCH中的第 i个釆用对应传输格式组合集 TFCS中的第 个传输格式组合 TFC的增益因子。
PCT/CN2010/075331 2009-09-23 2010-07-20 功率调整的方法及终端 WO2011035642A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910177790.XA CN102026350B (zh) 2009-09-23 2009-09-23 功率调整的方法及终端
CN200910177790.X 2009-09-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011035642A1 true WO2011035642A1 (zh) 2011-03-31

Family

ID=43795364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/075331 WO2011035642A1 (zh) 2009-09-23 2010-07-20 功率调整的方法及终端

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102026350B (zh)
WO (1) WO2011035642A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102137481B (zh) * 2011-04-28 2014-03-19 意法·爱立信半导体(北京)有限公司 一种多码道上行发送功率的控制方法及装置
CN106470475B (zh) * 2015-08-21 2019-09-13 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种功率控制方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1360411A (zh) * 2000-12-20 2002-07-24 日本电气株式会社 传输电路
US20030053200A1 (en) * 2000-02-29 2003-03-20 Edgard Goobar Optical communication system
CN1681220A (zh) * 2004-04-06 2005-10-12 大唐移动通信设备有限公司 时分-码分多址方式移动终端上行功率控制方法
JP2009049644A (ja) * 2007-08-17 2009-03-05 Murata Mfg Co Ltd 送信電力制御方法および送信電力制御装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100431282C (zh) * 2005-09-07 2008-11-05 中兴通讯股份有限公司 多条无线链路的物理信道发射功率的异步重配置方法
CN101132207B (zh) * 2007-03-09 2011-05-25 中兴通讯股份有限公司 一种td-scdma系统中的下行功率控制方法
CN101388691A (zh) * 2007-09-12 2009-03-18 鼎桥通信技术有限公司 一种功率控制的方法和装置
CN101483910B (zh) * 2008-12-25 2010-12-22 北京天碁科技有限公司 发送端设备及其功率控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030053200A1 (en) * 2000-02-29 2003-03-20 Edgard Goobar Optical communication system
CN1360411A (zh) * 2000-12-20 2002-07-24 日本电气株式会社 传输电路
CN1681220A (zh) * 2004-04-06 2005-10-12 大唐移动通信设备有限公司 时分-码分多址方式移动终端上行功率控制方法
JP2009049644A (ja) * 2007-08-17 2009-03-05 Murata Mfg Co Ltd 送信電力制御方法および送信電力制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102026350B (zh) 2014-08-13
CN102026350A (zh) 2011-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10959183B2 (en) Uplink power control method and apparatus
US8868121B2 (en) Control channel gain factor with data channel scaling
EP1878131B1 (en) Variable power control step sizes for high speed uplink packet access (hsupa)
CN101548477B (zh) 远端射频单元功率调整的系统及方法及远端射频单元
CN104012018B (zh) 用于灵活带宽系统的语音服务解决方案
US9332503B2 (en) Method for controlling power of uplink multiple-input multiple-output channel, and user equipment
JP5051122B2 (ja) 送信電力制御装置、移動局、送信電力制御方法及びプログラム
JP2008054349A (ja) 可変マルチレート通信方式の高速適応電力制御
CN109088661B (zh) 一种基于多波束的功率控制方法、用户终端和基站
CN102812759A (zh) 用于增强高数据速率上行链路操作的方法和装置
US20160157237A1 (en) Method and Device of Performing Multi-Radio Access Bearer Power Scaling
WO2011035642A1 (zh) 功率调整的方法及终端
US20140092875A1 (en) Power control method and device
EP2749093B1 (en) Power controller, method, computer program and computer program product for controlling transmission power
CN1993897A (zh) 无线通信系统的外环功率控制中目标信干比的调节
EP3240333B1 (en) Method and device for controlling transmit power of user equipment
CN102281620B (zh) 多码道功率配比方法和装置
JP2004172941A (ja) 無線基地局装置および折り返し試験方法
US9094919B2 (en) Methods and devices for power control
CN104219753B (zh) 上行功控方法、系统及终端
WO2012103723A1 (zh) 信号发射功率调整方法和装置
TWI326178B (en) A power control solution for mobile handset
CN105284164A (zh) 一种通信方法及设备
WO2013121268A1 (en) Method and apparatus for controlling a transmit power

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10818336

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10818336

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1