WO2012152006A1 - 一种随机接入信道的功率控制方法及装置 - Google Patents

一种随机接入信道的功率控制方法及装置 Download PDF

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WO2012152006A1
WO2012152006A1 PCT/CN2011/084245 CN2011084245W WO2012152006A1 WO 2012152006 A1 WO2012152006 A1 WO 2012152006A1 CN 2011084245 W CN2011084245 W CN 2011084245W WO 2012152006 A1 WO2012152006 A1 WO 2012152006A1
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WO
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terminal
prach
quantized values
power
random access
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Application number
PCT/CN2011/084245
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English (en)
French (fr)
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刘锟
鲁照华
郁光辉
郝鹏
梁春丽
夏树强
戴博
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/362Aspects of the step size
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a power control method and apparatus for a random access channel (PRACH).
  • PRACH random access channel
  • PRACH's power control technology has been adopted by various major standards organizations, such as 3GPP, Third Generation Partnership Projects (3GPP, 3GPP2, IEEE802).
  • 3GPP Third Generation Partnership Projects
  • 3GPP Third Generation Partnership Projects
  • 3GPP2, IEEE802 Third Generation Partnership Projects
  • the PRACH power control technology proposed by each standard organization configures power control parameters from the perspective of ensuring users accessing the network, and uniformly configures the same power control parameters for all base stations, which are not for different mobile data services and different users. The difference is handled. In this way, the power control cannot adapt to the user's access delay requirement, so that the user cannot quickly access the network, thereby seriously affecting the user's access quality and reducing user satisfaction.
  • mobile data services The difference in access delay requirements is increased. It is necessary to propose a power control technology that can adapt to different users and different mobile data service access delay requirements. Summary of the invention
  • the main object of the present invention is to provide a power control method and apparatus for PRACH, which can adapt to the access delay requirements of different users and different mobile data services.
  • the present invention provides a power control method for a PRACH, the method comprising: the terminal initially receiving a power P on a PRACH allocated for a terminal according to a base station configured to itself.
  • the terminal is based on the obtained p that adapts to its own needs. ⁇ and p TM get themselves in the stated
  • the method further includes: configuring P on the terminal.
  • P is configured on the terminal.
  • One or more quantized values of , , and one or more quantized values including:
  • the terminal acquires configuration information of the PRACH sent by the base station, and saves the configuration information to itself.
  • the configuration information of PRACH includes P. One or more quantized values of one or more quantized values; or, by standard default configuration to the terminal P. One or more quantized values of one or more quantized values of .
  • the terminal is configured according to its own P.
  • One or more quantized values, one or more quantized values of the sum, to obtain a P that adapts to its own needs. and, including:
  • the terminal is divided into multiple terminal levels, and the terminal level is established.
  • Corresponding relationship between each quantized value and P o is saved to the terminal; the terminal determines its own terminal level according to its own needs, and then according to the terminal level and ⁇ .
  • The correspondence between the quantized values, from the configuration to its own P.
  • P corresponding to the own terminal level is selected. Quantify the value to get p that suits your needs. .
  • the terminal obtains p that adapts to its own needs according to one or more quantized values of the p 0 and its one or more quantized values. And , comprising: dividing the terminal into a plurality of terminal levels according to the needs of the terminal, establishing a correspondence between the terminal level and each of the quantized values of P o and saving to the terminal; the terminal according to the needs of the terminal Determining its own terminal level, and then selecting a P o quantization value corresponding to its own terminal level from among a plurality of quantized values configured to its own P o according to the correspondence between the terminal level and each quantized value, and determining adjusting the amount of power to adapt itself random access signaling needs codeword length [Delta], the quantized value of the selected adjustment amount of the power and [Delta], to give suit their needs ⁇ . .
  • the determining the power adjustment amount ⁇ that is adapted to the length requirement of the random access signaling codeword includes:
  • mapping relationship between the codeword length of the random access signaling and the power adjustment amount ⁇ is pre-configured, and the terminal obtains the pre-configured mapping relationship according to the codeword length of the random access signaling to be sent by the terminal. Power adjustment amount adapted to the length of the random access signaling codeword
  • the terminal is configured according to its own P.
  • And comprising: dividing the terminal into a plurality of terminal levels according to the needs of the terminal, establishing a correspondence between the terminal level and each quantized value, and saving the same to the terminal; the terminal according to its own Determining, determining its own terminal level, and selecting a dP ⁇ "quantization value corresponding to its own terminal level from a plurality of quantized values configured to itself according to the correspondence between the terminal level and each of the quantized values of the terminal level, Get adapted to your needs
  • the terminal's own requirements include: an access delay requirement of the terminal, and/or a service type supported by the terminal, and/or a moving speed of the terminal.
  • the terminal according to the obtained P that adapts to its own needs. and " ⁇ obtain its own transmit power on the PRACH, including:
  • the terminal is based on the obtained p that adapts to its own needs. And ⁇ , obtain the power Target_Power that the base station expects to receive on the PRACH, and then obtain the transmission power of the PRACH on the PRACH according to the obtained ⁇ ceive_T arg et-Power.
  • the terminal obtains its own transmit power on the PRACH.
  • the method further includes: the terminal configuring its own transmit power according to the obtained ⁇ , and transmitting random access signaling to the base station on the PRACH, and not receiving the base station returning, When the response signaling of the random access signaling is described, the P that is suitable for its own needs is retrieved . And ⁇ and its own transmit power on the PRACH, and reconfiguring its own transmit power and transmitting random access signaling on the PRACH to the base station; until the terminal is transmitting random access signaling, Receiving response signaling for the random access signaling returned by the base station.
  • the present invention also provides a PRACH power control apparatus, the apparatus comprising: a first obtaining unit and a second obtaining unit;
  • a first obtaining unit configured to allocate, according to a base station configured to the terminal, the terminal
  • One or more quantized values of the power C initially received on the PRACH, and one or more quantized values of the power up step size at the time of retransmission of the random access signal are obtained to meet the requirements of the terminal. ⁇ 0 mouth dP
  • a second obtaining unit configured to obtain a transmit power P TMc" of the terminal on the PRACH according to a p o sum obtained by the first obtaining unit and adapted to the terminal requirement.
  • the apparatus further includes a configuration unit configured to configure P on the terminal.
  • a configuration unit configured to configure P on the terminal.
  • the first obtaining unit is further configured according to the configuration ⁇ unit configuration.
  • the configuration unit is further configured to acquire configuration information of the PRACH sent by the base station, where the configuration information of the PRACH includes P.
  • the first obtaining unit is further configured to divide the terminal into multiple terminal levels according to the requirements of the terminal, and establish the terminal level and P. Corresponding relationship between the quantized values is saved; determining the terminal level of the terminal according to the access delay requirement of the terminal, and according to the correspondence between the terminal level and the quantized value of P o corresponding to the selected terminal of said plurality of quantized values of P o configuring unit configures the terminal level p. Quantify the value to obtain P that adapts to the delay requirement of the terminal. , .
  • the first obtaining unit is further configured to divide the terminal into a plurality of terminal levels according to the requirements of the terminal, and establish a correspondence between the terminal levels and the quantized values of the P o and save the Determining the access delay requirement of the terminal, determining the terminal level of the terminal, and then according to the terminal level and P.
  • each quantized value configured from the configuration unit Selecting, from the plurality of quantized values, a quantized value corresponding to the terminal level of the terminal, and determining a power adjustment amount ⁇ that is adapted to the length of the random access signaling codeword of the terminal, by the selected ⁇ .
  • the sum of the quantized value and the power adjustment amount ⁇ is obtained as P which is adapted to the terminal delay requirement. , .
  • the first obtaining unit is further configured to pre-configure a mapping relationship between a codeword length of the random access signaling and each power adjustment amount ⁇ , according to the random access signaling to be sent by the terminal.
  • the codeword length is obtained by the pre-configured mapping relationship to obtain a power adjustment amount ⁇ that is adapted to the terminal random access signaling codeword length requirement.
  • the first obtaining unit is further configured to divide the terminal into multiple terminal levels according to the requirements of the terminal, establish a correspondence between the terminal level and each quantized value, and save the The access delay requirement is determined, the terminal level of the terminal is determined, and the corresponding terminal is selected from the plurality of quantized values configured by the configuration unit according to the correspondence between the terminal level and a quantized value. Terminal level quantized value, get awake to meet the terminal delay requirement
  • the second obtaining unit is further configured to use the ⁇ and ⁇ obtained according to the first obtaining unit to adapt to the terminal requirement. Obtaining the power Target_P that the base station expects to receive on the PRACH. WCT , and then according to the obtained P Re ceive - T a et - P. Obtaining a transmission power of the terminal on the PRACH.
  • the device further includes: a sending unit and a verifying unit, where the sending unit is configured to configure, according to the p p obtained by the second obtaining unit, the transmit power of the terminal, and send the data on the PRACH Random access signaling to the base station;
  • a verification unit configured to restart the first obtaining unit, the second obtaining unit, and the sending unit when the response signaling of the random access signaling sent by the sending unit is not received by the base station, Obtaining C and, and the end, suitable for the terminal delay requirement Ending the transmit power on the PRACH, and reconfiguring the transmit power of the terminal and transmitting random access signaling to the base station on the PRACH.
  • the power control method and apparatus for PRACH configureds, by the terminal, the power P that the base station expects to initially receive on the PRACH allocated for the terminal.
  • the transmit power on the PRACH can be adapted to the delay requirements of the terminal, so that the terminal can be configured with power control parameters adapted to its delay requirements for different types of mobile data services, which satisfies different users' access delays.
  • the demand increases the access speed of the user while reducing the access delay of the user, thereby improving the user's satisfaction.
  • FIG. 1 is a flowchart of implementing a power control method for a PRACH according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the structure of a power control device for a PRACH according to the present invention. detailed description
  • the basic idea of the invention is to initially charge the power P that the base station expects on the PRACH allocated for the terminal. , and the power rise step size when the random access signaling is retransmitted is quantized into one or more values and configured to the terminal; the terminal selects P that is suitable for its initial access delay requirement. Quantization value, and dP w quantized value, and according to the selected p. The quantized value, and the quantized value of dP awake determine its own transmit power p p on the PRACH, so that the power control of the terminal can adapt to the access delay requirements of different users and different mobile data services.
  • the power control method of the PRACH of the present invention may mainly include the following steps: Step 102: The terminal initially receives the power p on the PRACH allocated for the terminal according to the self-configured base station. , When a power-up step or a plurality of quantized values of p, and the random access signaling retransmission ⁇ quantized values or more, to give suit their needs ⁇ . ' with
  • Step 103 The terminal obtains the transmission power of the self on the PRACH according to the obtained ⁇ and ⁇ which are adapted to the needs of the user.
  • step 102 the method further includes the following steps:
  • Step 101 Configure, on the terminal, the power P that the base station expects to initially receive on the PRACH allocated for the terminal.
  • the base station expects the base station to initially receive power on the PRACH allocated for the terminal.
  • the terminal acquires the configuration information of the base station transmitting the PRACH and saves, the configuration of the PRACH
  • the information includes P.
  • the configuration information of the above PRACH can also be configured by the standard default and stored in the terminal.
  • the terminal in step 102 obtains a ⁇ suitable for its own delay requirement. , , can be achieved in two ways:
  • Manner 1 According to the requirements of the terminal, the terminal is divided into multiple terminal levels, and the terminal level and P are established. The correspondence between the quantized values is saved to the terminal; the terminal determines its own terminal level according to its own access delay requirement, and then according to the terminal level and P. The correspondence between the quantized values is from the configuration to its own P. Among the plurality of quantized values, the P c quantized value corresponding to the level of the own terminal is selected, and the user needs to adapt to his own needs.
  • Manner 2 According to the requirements of the terminal, the terminal is divided into multiple terminal levels, and the terminal level and P are established.
  • the correspondence between the quantized values is saved to the terminal; the terminal determines its own terminal level according to its own access delay requirement, and then according to the terminal level and P. , A correspondence relationship between the quantization values, from the configuration to its own P. Selecting a P o ' quantization value corresponding to the own terminal level among the plurality of quantized values, and determining a power adjustment amount re adapted to the length requirement of the random access signaling codeword, the selected quantized value and the power adjustment amount The sum of ⁇ gets the ambiguity of adapting to its own needs. , .
  • the process of determining the power adjustment amount ⁇ includes: pre-configuring a mapping relationship between a codeword length of the random access signaling and each power adjustment amount ⁇ , and the terminal according to the codeword of the random access signaling to be sent by the terminal The length, by the pre-configured mapping relationship, obtains a power adjustment amount ⁇ that is adapted to its own needs.
  • the terminal in step 102 is configured to be suitable for its own needs, and can be implemented in the following manner: According to the access delay requirement of the terminal, the terminal is divided into multiple a terminal level, establishing a correspondence between the terminal level and each quantized value, and saving to the terminal; the terminal determining its own terminal level according to its own access delay requirement, and then according to the terminal level Corresponding to the quantized value of the MN , selecting the quantized value corresponding to the level of the own terminal from the plurality of quantized values of the dP configured to the self, and obtaining the self-required
  • the correspondence between the terminal level and each quantized value, and the terminal level and P can be established at the same time.
  • the correspondence between the quantized values is saved to the terminal.
  • the correspondence between the terminal level and each quantized value may be - corresponding, or more than one corresponding relationship, the terminal level and ⁇ .
  • the correspondence between the quantized values may also be - corresponding, or more A corresponding relationship can be determined according to actual needs.
  • step 102 P is assumed .
  • the terminal When the user divides into a quantized value and configures it to the terminal, the terminal directly configures the P to itself.
  • the quantized value of as a P suitable for its own needs.
  • the terminal When the terminal is divided into a quantized value and configured to the terminal, the terminal directly uses the quantized value configured to itself as a suitable one for the user.
  • the step 103 may include: the terminal according to the obtained P that is adapted to its own needs. And obtaining the power that the base station expects to receive on the PRACH. ⁇ - T a w r, and then based on the obtained P R. . ⁇ - Ta ⁇ jwr , get its own transmit power on the PRACH
  • the requirements of the foregoing terminal may include: an access delay requirement of the terminal, and/or a service type supported by the terminal, and/or a moving speed of the terminal.
  • the method may further include: the terminal transmitting power according to the obtained configuration, and transmitting random access signaling to the base station on the PRACH, and not returning the base station, When the response signaling of the random access signaling is described, the ⁇ suitable for its own delay requirement is retrieved . And the transmission power of the PRACH on the PRACH until the random access signaling is sent, and the response signaling for the random access signaling returned by the base station is received.
  • the present invention further provides a PRACH power control apparatus.
  • the apparatus includes: a first obtaining unit 22 and a second obtaining unit 23; wherein, the first obtaining unit
  • the device may further include a configuration unit 21, configured to be used on the terminal.
  • Configure P One or more quantized values of , and one or more quantized values of the first; the obtaining unit 22 is further configured to use P according to the configuration unit 21.
  • One or more quantized values of , and one or more quantized values of the sum are obtained to meet the requirements of the terminal
  • the configuration unit 21 may be configured to acquire configuration information of the PRACH sent by the base station, where the configuration information of the PRACH includes P.
  • the first obtaining unit 22 is further configured, the terminals are divided into a plurality of levels of the terminal, and establishing the terminal level ⁇ . Corresponding relationship between the quantized values is saved; determining the terminal level of the terminal according to the requirements of the terminal, and then according to the terminal level
  • the first obtaining unit 22 is further configured to divide the terminal into multiple terminal levels according to the requirements of the terminal, and establish the terminal level and P. Corresponding relationship between the quantized values is saved; determining the terminal level of the terminal according to the requirements of the terminal, and then according to the terminal level
  • P. ' Correspondence between the quantized values, P from the configuration unit 21. Among the plurality of quantized values of ', the P corresponding to the terminal level of the terminal is selected. Quantizing the value and determining a power adjustment amount ⁇ that is adapted to the terminal access random coded codeword length requirement, by the selected ⁇ . The quantized value and the power adjustment amount ⁇ , the terminal adapted to obtain ⁇ needs. ' .
  • the first obtaining unit 22 is further configured to pre-configure a mapping relationship between a codeword length of the random access signaling and each power adjustment amount , according to the random access signal to be sent by the terminal.
  • the codeword length of the command is obtained by the pre-configured mapping relationship to obtain a power adjustment amount ⁇ that is adapted to the terminal random access signaling codeword length requirement.
  • the first obtaining unit 22 is further configured to divide the terminal into multiple terminal levels according to the requirements of the terminal, establish a correspondence between the terminal level and each quantized value, and save; according to the terminal Determining, determining a terminal level of the terminal, and selecting a terminal corresponding to the terminal from the plurality of quantized values configured by the configuration unit 21 according to the correspondence between the terminal level and the dp mm
  • the quantized value of the level is obtained by the ⁇ raB that meets the requirements of the terminal.
  • the second obtaining unit 23 is further configured to obtain, according to the requirement that the first obtaining unit 22 is adapted to the terminal, the power that the base station expects to receive on the PRACH, Receive_Ta et — P . And then according to the obtained P Re T arg , the terminal is obtained in the
  • the device further includes: a sending unit 24 and a verifying unit 25, wherein the sending unit
  • the verifying unit 25 is configured to receive the When the base station returns, responding to the response signaling of the random access signaling sent by the sending unit, restarting the first obtaining unit 22, the second obtaining unit 23, and the sending unit 24 to re-acquire the requirements suitable for the terminal. P. And, and the transmit power of the terminal on the PRACH and reconfiguring the transmit power of the terminal and transmitting random access signaling to the base station on the PRACH.
  • the above device can be set on the terminal to implement PRACH power control of the terminal.
  • the terminal (MS_1) and the base station (BS-1) complete downlink synchronization, and the MS 1
  • the system configuration information sent by the BS-1 has been successfully received, where the system configuration information includes at least configuration information of the PRACH power control.
  • BS-1 may include C and dPm uniformly configured in the configuration information of the PRACH power control, that is, C and dP rampup are equally divided into a quantity ⁇ value, and are configured to each terminal (including MS_1). .
  • the specific process of implementing the PRACH power control of the MS-1 may include the following steps:
  • Step 1 MS-1 obtains the power P that is initially received by the BS 1 on the PRACH allocated for the terminal from the configuration information of the PRACH power control transmitted by the BS-1. , P and random access signaling retransmission power rise step, where, and dP one unit is dBm;
  • Step 2 MS-1 is based on the obtained P. with. TM «s obtains the power P R that BS-1 expects to receive on the PRACH according to equation (1). . . ⁇ — T ⁇ uwr;
  • Step 3 MS-1 determines, according to the obtained ⁇ -T jwr , the transmission power P PA4ra of the MS-1 on the PRACH according to the formula (2);
  • P PRACH miP c M m S ax l ,c ' P Receive— Target— Power
  • P ⁇ is the maximum transmit power (unit, dBm) of MS-1 configured on carrier frequency c, which is the estimated path loss value of downlink of MS-1 on carrier frequency c ( Unit, dB);
  • Step 4 The MS-1 sends the random access signaling to the BS-1 according to the transmission power of the PRACH allocated by the BS-1.
  • Step 5 If the MS-1 receives the response signaling for the random access signaling returned by the BS-1, the subsequent operation is performed according to the received response signaling; if the MS-1 is not received
  • the response signaling returned by the BS-1 is incremented by 1 and returned to step 2.
  • the downlink synchronization is completed between the MS-1 and the BS-1, and the MS-1 has successfully received the system configuration information sent by the BS1, where the system configuration information includes at least the configuration information of the PRACH power control.
  • the specific process of implementing the PRACH power control of the MS-1 may include the following steps:
  • Step 301 The MS-1 obtains and quantizes N values of 0 , pre , that is, Q e , Q e , ⁇ ⁇ ⁇ , from the configuration information of the PRACH power control sent by the BS-1.
  • Step 302 MS-1 According to the predetermined principle, according to the obtained Pq quantized into N values, ⁇ is suitable for its own needs;
  • the predetermined principle is: according to the initial access delay requirement of the terminal, and/or according to the service type supported by the terminal, and/or according to the moving speed of the terminal, the terminal may be divided into K levels (Type1, Type2, TypeK), pre-agreed the correspondence between each terminal level and each quantization level of ⁇ , for example, one or more levels of terminals may be specified, and the same Quantitative values, you can also specify a level terminal corresponding to P. , a quantified value of .
  • the correspondence between each terminal level and each quantized value of p may be through a standard default configuration or by
  • the BS 1 transmits to the terminal through the downlink channel.
  • the predetermined principle may also be:
  • the terminal is divided into K levels (Typel according to the initial access delay requirement of the terminal, and/or according to the service type supported by the terminal, and/or according to the moving speed of the terminal.
  • the quantization level of ⁇ corresponds.
  • the terminal level is related to P.
  • the correspondence of the quantization levels is transmitted by the standard default configuration or by the BS 1 to the terminal through the downlink channel; for example, the level of the MS-1 is TypeK, and the TypeK corresponds to P.
  • the amount of power initially received on the PRACH is adjusted by ⁇ ⁇ ;
  • mapping relationship between the codeword length of the random access signaling and the power adjustment amount may be pre-configured, and is sent to the terminal by the standard default configuration or by the base station through the downlink channel;
  • mapping relationship between the codeword length and the power adjustment amount of the random access signaling is
  • MS-1 determines its own power adjustment amount is ⁇ ⁇ ;
  • Step 3 a step in the embodiment of Example 2 is substantially the same, except that, with the present embodiment obtained in the above Step ⁇ instead of formula (1) , calculated that BS-1 is expected to be MS-1 pMSl
  • Step 4 It is basically the same as Step 3 in Embodiment 1, except that pMSl p is used in this embodiment.
  • Step 5 MS-1 configures BS-1 as the transmission power on the PRACH allocated by itself, and sends random access signaling to the BS-1 on the PRACH.
  • Step 6 It is exactly the same as step 5 in the first embodiment.
  • the MS-1 has successfully received the system configuration information from the BS-1, and the system configuration information includes at least the configuration information of the PRACH power control.
  • BS-1 configures the same ⁇ for all terminals. , will be quantized into M values, that is, the quantization is 6 ⁇ " ⁇ , 0 ⁇ " ⁇ ,... ⁇ ⁇ is configured to each terminal, and M is a positive integer greater than or equal to 1, which will be divided into a quantized value, which will be divided into M Quantitative values.
  • the specific process of implementing the PRACH power control of the MS-1 may include the following steps:
  • Step 1 MS-1 obtains P from the configuration information of the PRACH power control sent by BS-1. ⁇ " is M ⁇ ! ⁇ [straight 0
  • Step 2 MS 1 is selected as MS 1 from the quantized value according to the predetermined principle. rpMSl
  • the allocated ram P"P ⁇ is: according to the initial access delay requirement of the terminal, and/or according to the service type supported by the terminal, and/or according to the moving speed of the terminal, the terminal may be be divided into
  • K level (Type 1 Type2 TypeK) pre-agreed the correspondence between each terminal level and each quantized value. For example, you can specify the same magnitude corresponding to one or more levels of terminals, or you can specify a level terminal. A quantity ⁇ ⁇ value.
  • the correspondence between each terminal level and each quantized value may be sent to the terminal by a standard default configuration or by the BS-1 through the downlink channel.
  • Step 4 It is basically the same as the step 3 in the first embodiment, except that it is used in this embodiment.
  • the carrier frequency c is the carrier frequency of the PRACH of the BS-1. If ⁇ then change the value to 0;
  • Step 5 MS-1 configures BS-1 as the transmit power on the PRACH allocated by itself, and sends random access signaling to the BS-1 on the PRACH.
  • Step 6 It is exactly the same as step 5 in the first embodiment.
  • MS 1 has successfully received system configuration information from BS 1, and the system configuration
  • the information includes at least configuration information of the PRACH power control.
  • BS-1 will be quantized into M values, that is, quantized as rlP 2 rlP M
  • N will be quantized into N values, that is, quantized as , , , and configured to each terminal, M and N are positive integers greater than or equal to 1, ie, ⁇ is divided into M quantized values, and ⁇ is divided into N quantization value.
  • the specific process of implementing the PRACH power control of the MS-1 in this embodiment may include the following steps:
  • Step 1 MS-1 obtains the quantity M ⁇ dP and the quantity N value ⁇ P from the configuration information of the PRACH power control sent by BS-1. e , ? p dP , dP mmpup , ⁇ ⁇ ⁇ , dP rumpup and Step 2: MS-1 according to the pre-determined principle, according to P.
  • the N quantized values of the obtained are assigned to themselves, and the selected M quantized values are selected for their own allocation; here, for p .
  • the predetermined principle of the selection of the N quantized values is the same as the predetermined principle of the step 1 in the second embodiment, and the specific implementation manner, and the predetermined principle for the selection of the M quantized values of ⁇ "" ⁇ and the second step in the third embodiment
  • the principle of reservation and the specific implementation are the same.
  • the final choice is ⁇ ):
  • Step 3 It is basically the same as step 2 in the first embodiment, except that in the present embodiment, dp is used in the above step instead of the formula (1), and the enthalpy in the formula (1) is replaced by the above step. .
  • BS 1 expects to receive the scoop J ⁇ j Re ceive_T arg et_Power on the PRACH allocated for MS 1
  • Step 4 It is basically the same as step 3 in the first embodiment, except that it is used in this embodiment.
  • the carrier frequency c is the carrier frequency of the PRACH channel of the MS-1, if
  • Step 5 MS-1 configures the transmission power of the PRACH allocated by the BS-1 according to the ⁇ , and sends random access signaling to the PRACH.
  • Step 6 It is exactly the same as step 5 in the first embodiment.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种随机接入信道(PRACH)的功率控制方法,所述方法包括:在终端上配置基站期望在为终端分配的PRACH上初始接收到的功率P0,pre的一个或多个量化值、和随机接入信令重传时的功率上升步长dPrampup的一个或多个量化值;所述终端根据自身配置的P0,pre的一个或多个量化值、和dPrampup的一个或多个量化值,得到适应自身需求的P0,pre和dPrampup;所述终端根据所得到适应自身需求的P0,pre和dPrampup,得到自身在所述PRACH上的发射功率PPRACH。本发明还公开了一种PRACH的功率控制装置,能够为终端配置适应其时延需求的功率控制参数,满足了不同用户对于接入时延的需求,降低用户的接入时延,提高了用户的接入网络速度。

Description

一种随机接入信道的功率控制方法及装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种随机接入信道(PRACH, Physical Random Access Channel ) 的功率控制方法及装置。 背景技术
随着移动互联网的发展和智能手机的普及, 移动数据流量需求飞速增 长, 快速增长的数据业务对移动通信网络的传输能力提出了严峻挑战。 根 据权威机构预测, 未来十年内, 移动数据业务量还将每年翻一番, 十年将 增长一千倍。 随着移动互联网接入用户数量的不断增加, 用户的移动数据 业务需求也会不断增加, 移动数据业务的类型也会随之不断更新。 而不同 的移动数据业务需要运营商提供的服务质量( QoS, Quality of Service )保证 也不同, 例如, 不同的传输速率保证、 不同的传输时延保证、 不同的接入 时延保证等。 其中, 不同的移动数据业务对接入时延保证的不同需求, 是 蜂窝移动运营商需要首先面对的问题, 尤其是在接入用户数量不断增加的 时期, 如何有效的降低用户的接入时延, 显得尤为重要。
PRACH的功率控制技术作为一种有效降低用户接入时延的手段, 一直 被各个主要的标准组织所采用, 如第三代合作伙伴计划 (3GPP , Third Generation Partnership Projects ), 3GPP2、 IEEE802。 目前, 各标准组织提出 的 PRACH功率控制技术都从保证用户接入网络的角度配置功率控制参数, 为所有基站统一配置一套相同的功率控制参数, 没有针对不同的移动数据 业务、 以及不同用户进行区别处理, 这样, 会导致功率控制不能适应用户 的接入时延需求, 使得用户不能快速接入网络, 从而严重影响用户的接入 质量, 降低用户满意度。 随着接入用户数量的不断增加、 移动数据业务对 接入时延要求差异增大, 需要提出一种能够适应不同用户、 以及不同移动 数据业务接入时延需求的功率控制技术。 发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种 PRACH的功率控制方法及 装置, 能够适应不同用户、 以及不同移动数据业务的接入时延需求。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种 PRACH的功率控制方法, 所述方法包括: 终端根据配置到自身的基站期望在为终端分配的 PRACH 上初始接收 到的功率 P。 的一个或多个量化值、和随机接入信令重传时的功率上升步长 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 pedP
所述终端根据所得到适应自身需求的 p。^和 p™ 得到自身在所述
PRACH上的发射功率 ^^。
在上述方案中,所述方法还包括:在所述终端上配置 P。^的一个或多个 量化值、 和 一的一个或多个量化值。
在上述方案中, 在所述终端上配置 P。, 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 包括:
所述终端获取基站发送的 PRACH 的配置信息并保存到自身, 所述
PRACH 的配置信息包括 P。 的一个或多个量化值和 的一个或多个量 化值; 或者, 通过标准默认配置到所述终端 P。, 的一个或多个量化值和 的一个或多个量化值。
在上述方案中, 所述终端根据配置到自身的 P。 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 P。, 和 , 包括: 按照终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 Po 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身的需 求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与^。 ^各量化值之间的对应 关系,从配置到自身的 P。 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 P。 量 化值, 得到适应自身需求的 p。 。
在上述方案中, 所述终端根据配置到自身的 p0 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 p。, 和 , 包括: 根据终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 Po 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身的需 求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与 ^各量化值之间的对应 关系,从配置到自身的 Po 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 Po 量 化值, 并确定适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ , 由所 选择出的 量化值与所述功率调整量 Δ 的和,得到适应自身需求的 Ρ。 。
在上述方案中, 所述确定适应自身随机接入信令码字长度需求的功率 调整量 Δ , 包括:
预先配置随机接入信令的码字长度与各功率调整量 Δ 之间的映射关 系, 所述终端根据自身要发送的随机接入信令的码字长度, 通过所述预先 配置的映射关系得到适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整量
在上述方案中, 所述终端根据配置到自身的 P。 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 P。, 和 , 包括: 按照终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端; 所述终端根据自身的 需求, 确定自身的终端级别, 再根据所述终端级别与^ ""^各量化值之间的 对应关系 从配置到自身的 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 dP^ "量化值, 得到适应自身需求的
在上述方案中, 所述终端的自身需求包括: 所述终端的接入时延需求、 和 /或所述终端支持的业务类型、 和 /或所述终端的移动速度。
在上述方案中, 所述终端根据所得到适应自身需求的 P。, 和"^ 得 到自身在所述 PRACH上的发射功率 , 包括:
所述终端根据所得到适应自身需求的 p。, 和^ , 得到基站期望在所 述 PRACH上接收到的功率 Target— Power , 再才艮据所得到的 ^ ceive—T arg et— Power ,得 到自身在所述 PRACH上的发射功率 ^^。
在上述方案中, 在所述终端得到自身在所述 PRACH 上的发射功率
PpRACH之^ , 所述方法还包括: 所述终端按照所得到的 ^ ^配置自身发射功率, 并在所述 PRACH上 发送随机接入信令给基站, 在未接收到所述基站返回、 针对所述随机接入 信令的响应信令时, 重新得到适合自身需求的 P。, 和^ 以及自身在所 述 PRACH上的发射功率 ^^ ,并重新配置自身发射功率和在所述 PRACH 上发送随机接入信令给基站; 直到所述终端在发送随机接入信令后, 接收 到所述基站返回的、 针对所述随机接入信令的响应信令。
本发明还提供了一种 PRACH的功率控制装置,所述装置包括: 第一获 得单元和第二获得单元; 其中,
第一获得单元, 用于根据已配置到终端的基站期望在为终端分配的
PRACH上初始接收到的功率 C的一个或多个量化值、 和随机接入信令重 传时的功率上升步长 的一个或多个量化值 ,得到适应所述终端需求的 ^0 口 dP
第二获得单元, 用于根据所述第一获得单元得到的适应所述终端需求 的 po 和 , 得到所述终端在所述 PRACH上的发射功率 P™c"。
在上述方案中,所述装置还包括配置单元,用于在终端上配置 P。, 的一 个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值;
所述第一获得单元 ,还用于根据所述配置单元配置的 Ρ。 的一个或多个 量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应所述终端需求的 P。 和 dP 在上述方案中,所述配置单元,还用于获取基站发送的 PRACH的配置 信息并保存, 所述 PRACH 的配置信息包括 P。, 的一个或多个量化值和 的一个或多个量化值; 和 /或, 通过标准默认配置到所述终端 P。 的一 个或多个量化值和 的一个或多个量化值。
在上述方案中, 所述第一获得单元, 还用于按照终端的需求, 将终端 分为多个终端级别,建立所述终端级别与 P。 各量化值之间的对应关系并保 存; 根据所述终端的接入时延需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所 述终端级别与 Po 各量化值之间的对应关系,从所述配置单元配置的 Po 的 多个量化值中选择对应所述终端的终端级别的 p。 量化值,得到适应所述终 端的时延需求的 P。, 。
在上述方案中, 所述第一获得单元, 还用于根据终端的需求, 将终端 分为多个终端级别,建立所述终端级别与 Po 各量化值之间的对应关系并保 存; 根据所述终端的接入时延需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所 述终端级别与 P。 各量化值之间的对应关系 ,从所述配置单元配置的 的 多个量化值中选择对应所述终端的终端级别的 量化值,并确定适应所述 终端的随机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ , 由所选择出的 Ρ。 量 化值与所述功率调整量 Δ 的和, 得到适应所述终端时延需求的 P。, 。
在上述方案中, 所述第一获得单元, 还用于预先配置随机接入信令的 码字长度与各功率调整量 Δ 之间的映射关系, 根据所述终端要发送的随机 接入信令的码字长度, 通过所述预先配置的映射关系得到适应所述终端随 机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ 。
在上述方案中, 所述第一获得单元, 还用于按照终端的需求, 将终端 分为多个终端级别,建立所述终端级别与 各量化值之间的对应关系并 保存; 根据所述终端的接入时延需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据 所述终端级别与 一各量化值之间的对应关系, 从所述配置单元配置的 的多个量化值中选择对应所述终端的终端级别的 量化值, 得到 适应所述终端时延需求的 醒
在上述方案中, 所述第二获得单元, 还用于根据所述第一获得单元得 到的适应所述终端需求的 ^和^。 , 得到基站期望在所述 PRACH上接 收到的功率 Target— P。WCT ,再才艮据所得到的 PRe ceive— T a et— P。 ,得到所述终端在所 述 PRACH上的发射功率 ^^。
在上述方案中, 所述装置还包括: 发送单元和验证单元, 其中, 发送单元, 用于按照所述第二获得单元得到的 pp 配置所述终端的发 射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站;
验证单元, 用于在未接收到所述基站返回、 针对所述发送单元所发送 随机接入信令的响应信令时, 重新启动所述第一获得单元、 第二获得单元 和发送单元, 重新得到适合所述终端时延需求的 C和 、 以及所述终 端在所述 PRACH上的发射功率 , 并重新配置所述终端的发射功率和 在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站。
本发明所提供的 PRACH的功率控制方法及装置,通过为终端配置基站 期望在为终端分配的 PRACH上初始接收到的功率 P。, 的一个或多个量化 值、 和随机接入信令重传时的功率上升步长^ ^ 的一个或多个量化值, 使 得终端能够得到适合自身需求的 P。 ^和" , 基于此得到的终端在
PRACH 上的发射功率 ^ ^也就能够适应终端的时延需求, 从而能够针对 不同的移动数据业务的类型, 为终端配置适应其时延需求的功率控制参数, 满足了不同用户对于接入时延的需求, 在实现终端发射功率控制的同时, 提高了用户的接入网络速度, 降低用户的接入时延, 进而提升用户的满意 度。 附图说明
图 1为本发明 PRACH的功率控制方法的实现流程图;
图 2为本发明 PRACH的功率控制装置的组成结构示意图。 具体实施方式
本发明的基本思想是:将基站期望在为终端分配的 PRACH上初始接收 到的功率 P。, 、 和随机接入信令重传时的功率上升步长^ 量化为一个或 多个值, 配置到终端; 终端选择适合自身初始接入时延要求的 P。 量化值、 和 dPw量化值, 并根据所选择的 p。 量化值、 和 dP醒 的量化值确定自身 在 PRACH上的发射功率 pp , 如此, 对终端的功率控制便能够适应不同 用户、 以及不同移动数据业务的接入时延需求。
本发明 PRACH的功率控制方法,参照图 1所示,主要可以包括以下步 驟: 步驟 102: 终端根据自身配置的基站期望在为终端分配的 PRACH上初 始接收到的功率 p。,p 的一个或多个量化值、和随机接入信令重传时的功率上 升步长^ 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 Ρ。' 和
步驟 103: 所述终端根据所得到适应自身需求的 ^和^ 得到自 身在所述 PRACH上的发射功率 ^^。
其中, 在步驟 102之前, 所述方法还包括以下步驟:
步驟 101 : 在终端上配置基站期望在为终端分配的 PRACH上初始接收 到的功率 P。 的一个或多个量化值、和随机接入信令重传时的功率上升步长 的一个或多个量化值。
具体地,基站将基站期望在为终端分配的 PRACH上初始接收到的功率
P。' 分为一个或多个量化值、 和将随机接入信令重传时的功率上升步长 分为一个或多个量化值; 终端获取基站发送 PRACH的配置信息并保 存, 所述 PRACH的配置信息包括 P。 的一个或多个量化值和 的一个 或多个量化值。
这里, 上述 PRACH 的配置信息还可以通过标准默认配置并存储于终 端。
具体地,在将 P。, 分为多个量化值配置到终端时,步驟 102中所述终端 得到适合自身时延需求的 Ρ。, , 可以通过以下两种方式实现:
方式一: 按照终端的需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端 级别与 P。 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身 的接入时延需求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化 值之间的对应关系 从配置到自身的 P。 的多个量化值中选择对应自身终端 级别的 Pc量化值, 得到适应自身需求的 , 。 方式二: 根据终端的需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端 级别与 P。 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身 的接入时延需求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化 值之间的对应关系,从配置到自身的 P。 的多个量化值中选择对应自身终端 级别的 Po' 量化值,并确定适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整 量 re , 由所选择出的 量化值与所述功率调整量 κ的和, 得到适应自 身需求的 Ρ。, 。
这里, 确定功率调整量 Δ 的过程包括: 预先配置随机接入信令的码字 长度与各功率调整量 Δ 之间的映射关系, 所述终端根据自身要发送的随机 接入信令的码字长度, 通过所述预先配置的映射关系得到适应自身需求的 功率调整量 Δ 。 具体地, 在将^™ 分为多个量化值配置到终端时, 步驟 102中所述终 端得到适合自身需求的^ 可以通过以下方式实现: 按照终端的接入时 延需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别与^ 各量化值之 间的对应关系并保存到所述终端; 所述终端根据自身的接入时延需求, 确 定自身的终端级别, 再根据所述终端级别与 丽 各量化值之间的对应关 系, 从配置到自身的 dP 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 量化值, 得到适应自身需求的
实际应用中, 可以同时建立终端级别与 各量化值之间的对应关 系、 以及终端级别与 P。, 各量化值之间的对应关系并保存到终端。 其中, 终 端级别与 各量化值之间的对应关系可以是——对应、或者多一对应的 关系,终端级别与 ρ。 各量化值之间的对应关系也可以是——对应、或者多 一对应的关系, 具体可以根据实际需要来确定。
具体地, 步驟 102中, 在将 P。, 分为一个量化值配置到终端时, 所述终 端直接将配置到自身的所述 P。, 的量化值作为适合自身需求的 P。, ; 在将 分为一个量化值配置到终端时, 所述终端直接将配置到自身的所述 的量化值作为适合自身需求的 丽
具体地,步驟 103可以包括: 所述终端根据所得到适应自身需求的 P。, 和 得到基站期望在所述 PRACH上接收到的功率 。^— Ta wr , 再 根据所得到的 PR。。^- Ta^jwr , 得到自身在所述 PRACH上的发射功率
这里, 上述终端的需求可以包括: 所述终端的接入时延需求、 和 /或所 述终端支持的业务类型、 和 /或所述终端的移动速度。
在步驟 103之后,所述方法还可以包括:所述终端按照所得到的 配 置自身发射功率,并在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站,在未接收 到所述基站返回、 针对所述随机接入信令的响应信令时, 重新得到适合自 身时延需求的 Ρ。 和 丽 、 以及自身在所述 PRACH上的发射功率 , 直到在发送随机接入信令后, 接收到所述基站返回的、 针对所述随机接入 信令的响应信令。
相应的, 本发明还提供了一种 PRACH的功率控制装置, 如图 2所示, 所述装置包括: 第一获得单元 22和第二获得单元 23; 其中, 第一获得单元
22 , 用于根据已配置到终端的 P。 的一个或多个量化值、 和 的一个或 多个量化值, 得到适应所述终端需求的 P。, 和^™« 第二获得单元 23 , 用 于根据所述第一获得单元 11得到的适应所述终端需求的 P。,^和 "^" , 得 到所述终端在所述 PRACH上的发射功率 ^^ 。
其中, 如图 2所示, 所述装置还可以包括配置单元 21 , 用于在终端上 配置 P。, 的一个或多个量化值、 和^ >的一个或多个量化值; 第一获得单 元 22, 还用于根据所述配置单元 21 配置的 P。, 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应所述终端需求的
具体地, 所述配置单元 21可以用于获取基站发送的 PRACH的配置信 息并保存, 所述 PRACH的配置信息包括 P。, 的一个或多个量化值和^™«> 的一个或多个量化值; 和 /或, 通过标准默认配置到所述终端 P。, 的一个或 多个量化值和 的一个或多个量化值。
具体地, 所述第一获得单元 22, 还用于按照终端的需求, 将终端分为 多个终端级别, 建立所述终端级别与 Ρ。 各量化值之间的对应关系并保存; 根据所述终端的需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所述终端级别与
Ρ。' 各量化值之间的对应关系, 从所述配置单元 21配置的 Ρ。' 的多个量化 值中选择对应所述终端的终端级别的 Ρ。 量化值 ,得到适应所述终端的需求 ρ
ή 具体地, 所述第一获得单元 22, 还用于根据终端的需求, 将终端分为 多个终端级别, 建立所述终端级别与 P。 各量化值之间的对应关系并保存; 根据所述终端的需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所述终端级别与
P。' 各量化值之间的对应关系, 从所述配置单元 21配置的 P。' 的多个量化 值中选择对应所述终端的终端级别的 P。 量化值 ,并确定适应所述终端的随 机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ , 由所选择出的 Ρ。 量化值与所 述功率调整量 Δ 的和, 得到适应所述终端需求的 Ρ。' 。
这里, 所述第一获得单元 22 , 还用于预先配置随机接入信令的码字长 度与各功率调整量 Α 之间的映射关系,根据所述终端要发送的随机接入信 令的码字长度, 通过所述预先配置的映射关系得到适应所述终端随机接入 信令码字长度需求的功率调整量 Δ 。
具体地, 所述第一获得单元 22, 还用于按照终端的需求, 将终端分为 多个终端级别, 建立所述终端级别与 各量化值之间的对应关系并保 存; 根据所述终端的需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所述终端级 别与 dp mm„各量化值之间的对应关系,从所述配置单元 21配置的 的多 个量化值中选择对应所述终端的终端级别的 量化值,得到适应所述终 端需求的^ raB
具体地, 所述第二获得单元 23 ,还用于根据所述第一获得单元 22得到 的适应所述终端需求的 , 得到基站期望在所述 PRACH上接收 到的功率 ^Receive— Ta et— P。 ,再才艮据所得到的 PRe T arg ,得到所述终端在所述
PRACH上的发射功率 ^^。
其中, 所述装置还包括: 发送单元 24和验证单元 25, 其中, 发送单元
24, 用于按照所述第二获得单元 23得到的 ^^配置所述终端的发射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站; 验证单元 25 , 用于在未接 收到所述基站返回、 针对所述发送单元所发送随机接入信令的响应信令时, 重新启动所述第一获得单元 22、 第二获得单元 23和发送单元 24, 重新得 到适合所述终端需求的 P。 和 、 以及所述终端在所述 PRACH上的发 射功率 并重新配置所述终端的发射功率和在所述 PRACH上发送随 机接入信令给基站。
实际应用中,可以将上述装置设置于终端上, 实现对终端的 PRACH功 率控制。
实施例一
本实施例中, 终端 (MS_1 )和基站(BS— 1 ) 完成下行同步, 且 MS 1 已成功接收 BS—1发送的系统配置信息, 其中, 所述系统配置信息至少包括 PRACH功率控制的配置信息。
本实施例中, BS— 1可以在所述 PRACH功率控制的配置信息中包含统 一配置的 C和 dPm , 即将 C和 dPrampup均分为一个量^ ^值, 配置到各终 端 (包括 MS_1 )上。
本实施例中, 实现 MS— 1的 PRACH功率控制的具体流程, 可以包括如 下步驟:
步驟 1: MS— 1从 BS— 1发送的 PRACH功率控制的配置信息中获得 BS 1 期望在为终端所分配的 PRACH 上初始接收到的功率 P。,P 和随机接入信令 重传时的功率上升步长 丽 , 其中, 和 dP一的单位均为 dBm;
步驟 2: MS— 1根据所获得的 P。 和 。™«s 按照式( 1 )得到 BS— 1期 望在所述 PRACH上接收到的功率 PR。。。^— T^uwr;
"^Re ceive_T arg et_Power ^0,p e + pre ^^^ampup ( 1 ) 其中, PR dTC— TargetJWr的单位为 dBm, 表示 MS— 1 已发送随机接入信 令的次数, 首次发送时^ = 1。
步驟 3: MS— 1根据所得到的 ^^-T jwr , 按照式( 2 )确定 MS— 1在 所述 PRACH上的发射功率 PPA4ra
PPRACH = min{C - \)dPrampup ) 2
= miP cMmSaxl,c ' P Receive— Target— Power
Figure imgf000015_0001
其中: PPRACH的单位为 dBm, P^为 MS— 1在载频 c上配置的最大发射 功率(单位, dBm ), 为 MS— 1在载频 c上估计得到的下行链路的路径 损耗值(单位, dB );
这里, 在本步驟还包括: 如果得到 ΡΡϋ = ΡΠ , 还将所述^/^的取值修 改为 0。
步驟 4: MS— 1按照 配置 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发射功 率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给 BS— 1。
步驟 5: 如果 MS— 1接收到 BS— 1返回的、 针对所述随机接入信令的响 应信令, 则按照所接收到的响应信令进行后续操作; 如果 MS— 1 未接收到
BS— 1返回的所述响应信令, 则将所述^ 加 1 , 并返回执行步驟 2。
实施例二
本实施例中, MS— 1和 BS— 1之间完成下行同步, 且 MS— 1已成功接收 BS 1发送的系统配置信息, 其中, 所述系统配置信息至少包括 PRACH功 率控制的配置信息。
本实施例中, BS— 1为所有终端配置相同的 dP薩 , 将 量化为 N个 值, 即量化为 ^,^,…, ^ , 配置到各终端, N为大于等于 1的正整数, 即将 分为一个量化值, 将 p 0,Pre分为 N个量化值。
本实施例中, 实现 MS— 1的 PRACH功率控制的具体流程, 可以包括如 下步驟:
步驟 301 : MS— 1从 BS— 1发送的 PRACH功率控制的配置信息中, 获 得 和量化为 N个值的 0pre , 即 Q eQ e, · · ·, ; 步骤 302: MS— 1依据预定原则, 根据所获得量化为 N个值的 Pq, 得到 适合自身需求的 ^ ;
其中, 所述预定原则为: 根据终端的初始接入时延需求、 和 /或根据终 端支持的业务类型、 和 /或根据终端的移动速度, 可以将终端划分为 K个级 别 (Typel , Type2, TypeK ), 预先约定各终端级别与 ^的各量化级 别之间的对应关系,例如,可以指定一个或多个级别的终端对应 ,^的同一 个量化值, 也可以指定一个级别终端对应 P。, 的一个量化值。 其中, 所述各 终端级别与 p 的各量化值之间的对应关系可以通过标准默认配置或者由
BS 1通过下行信道发送给终端。 例如, MS— 1的级别为 TypeK, 按照预定 原贝1 J TypeK 于应
Figure imgf000017_0001
则 =
其中, 所述预定原则还可以是:
( 1 ) 根据 MS— 1的初始接入时延需求、 和 /或根据 MS— 1支持的业务 类型、 和 /或根据 MS— 1的移动速度, 确定 BS— 1期望在为 MS— 1所分配的
DMSl
PRACH上初始接收到的功率临时值 ^P -P ;
具体地, 根据终端的初始接入时延需求、 和 /或根据终端支持的业务类 型、 和 /或根据终端的移动速度, 预先将终端划分为 K个级别 (Typel ,
Type2, TypeK ), 并将所划分的终端级别与 P。,^的量化级别对应起来。 其中, 所述终端级别与 P。, 的量化级别的对应关系由标准默认配置或者由 BS 1通过下行信道发送给终端; 例如, MS— 1的级别为 TypeK,且 TypeK对应的 P。,^的量化级别为 Ρ: , 则设置 PRACH上初始接收到的功率临时值 7½/ _Ρ =Ρ^;
( 2 )根据 MS— 1 需发送随机接入信令的码字长度, 确定 MS— 1 在
PRACH上初始接收到的功率的调整量 Δ^;
具体地, 可以预先配置随机接入信令的码字长度与功率调整量的映射 关系, 并由标准默认配置或者由基站通过下行信道发送给终端;
本实施例中, 通过随机接入信令的码字长度与功率调整量的映射关系 ,
MS— 1确定自身功率调整量为 Δ^;
( 3 )最后, 根据 ^^-^和^^ , 依据式(3 )确定 PRACH上初始接 pMSl
收到的功率 。 ; nMSl nMSl . MSI
Po,pre = Tmp _ P0,pre + ( 3 ) 步驟 3: 与实施例一中的步驟 2基本相同, 所不同的是, 本实施例中用 上述步驟中得到 ^代替式( 1 )中的 , 计算得到 BS— 1期望在为 MS— 1 pMSl
分配的 PRACH上接收到的功率 ^R^^-Ta^tJWr ; 步驟 4: 与实施例一中步驟 3基本相同, 所不同的是, 本实施例中用上 pMSl p
述步骤得到的 ^— T t— Pwer代替式 ( 2 ) 中的 ^Receive— Target— P , 计算得到 MS 1 在 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发射功率 ^^ ;
这里, 在本步驟还包括: 如果得到4 ^= 还将^^的取值修改为
0
步驟 5: MS— 1按照所述 ^^配置 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发 射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给 BS—1
步驟 6: 与实施例一中的步驟 5完全相同。
实施例三
本实施例中, MS— 1 已从 BS—1成功接收到系统配置信息, 该系统配置 信息中至少包括 PRACH功率控制的配置信息。
本实施例中, BS— 1为所有终端配置相同的 Ρ。 , 将 量化为 M个 值, 即量化为6^ "^,0^"^,…^ ^^配置到各终端, M为大于等于 1的正整 数, 即将 分为一个量化值, 将 分为 M个量化值。
本实施例中, 实现 MS— 1的 PRACH功率控制的具体流程, 可以包括如 下步驟:
步驟 1: MS— 1从 BS— 1发送的 PRACH功率控制的配置信息中获得 P。 口 ^皮" 为 M ^!^^ [直 0 步驟 2: MS 1根据预定原则 从量化为 Μ个值的 中选择为 MS 1 rpMSl
分配的 ramP"P · 本实施例中, 所述预定原则为: 根据终端的初始接入时延要求、 和 /或 根据终端支持的业务类型、 和 /或根据终端的移动速度, 可以将终端划分为
K个级别 ( Type 1 Type2 TypeK ) 预先约定各终端级别与 的 各量化值之间的对应关系, 例如, 可以指定一个或多个级别的终端对应 的同一个量 值,也可以指定一个级别终端对应 的一个量 ^匕值。 其中,所述各终端级别与 的各量化值之间的对应关系可以由标准默认 配置或者由 BS— 1通过下行信道发送给终端。
例如, MS— 1 的级别为 TypeK, 按照预定原则 TypeK对应 , 则 dPMSl = dPM 步驟 3: 与实施例一中的步驟 2基本相同, 所不同的是, 本实施例中用 上述步驟中得到 代替式 (1 ) 的 计算得到 BS— 1 期望在为
pMSl
MS— 1分配的 PRACH上接收到的功率 ^— Target— IWr ; 步驟 4: 与实施例一中步驟 3基本相同, 所不同的是, 本实施例中用上
pMSl p
述步骤得到的 ^— Ta P 代替式 ( 2 ) 中的 ^Receive— Target— P , 计算得到 MS 1 在 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发射功率 ^^ ;
OMS\ pMSl
其中, 载频 c是 BS— 1的 PRACH所在的载频。 如果 ^^α^ 则将 的取值修改为 0;
步驟 5: MS— 1按照所述 配置 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发 射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给 BS— 1
步驟 6: 与实施例一中的步驟 5完全相同。
实施例四
本实施例中, MS 1 已从 BS 1成功接收到系统配置信息, 该系统配置 信息中至少包括 PRACH功率控制的配置信息。
本实施例 中 , BS— 1 将 量化为 M 个值, 即量化为 rlP2 rlPM
, , ,并将 量化为 N个值 , 即量化为 , , , 配置到各终端, M、 N均为大于等于 1的正整数, 即将^ 分为 M个量化 值, 将 ^分为 N个量化值。
本实施例实现 MS— 1的 PRACH功率控制的具体流程,可以包括如下步 驟:
步驟 1 : MS— 1从 BS— 1发送的 PRACH功率控制的配置信息中, 获得 量 4匕为 M个值 ό dP 和量 为 N个值 ό P。 e , ? p dP , dPmmpup ,· · ·, dPrumpup
Figure imgf000020_0001
步驟 2: MS— 1根据预定原则, 根据 P。, 的 N个量化值中得到为自身分 配的 、 以及从 的 M个量化值中选择为自身分配的 ; 这里,针对 p。, 的 N个量化值选择的预定原则与上述实施例二中步驟 1 的预定原则、 以及具体实现方式相同, 针对^ ""^的 M个量化值选择的预 定原则与上述实施例三中步驟 2 的预定原则、 以及具体实现方式相同, 在 本实施列中, 最终选择得 ^ ) :
步驟 3: 与实施例一中的步驟 2基本相同, 所不同的是, 本实施例中用 上述步驟中得到 dp 代替式( 1 ) 中的 , 用上述步驟中得到 代替 式( 1 )中的 Ρ。 , 计算得到 BS 1期望在为 MS 1分配的 PRACH上接收到 勺 J^j Re ceive_T arg et_Power
步驟 4: 与实施例一中步驟 3基本相同, 所不同的是, 本实施例中用上 pMSl p
述步骤得到的 ^- T t- Pwer代替式 ( 2 ) 中的 ^cdve— Target— P。Wer , 计算得到 MS 1 在 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发射功率 ^^ ;
本实施例中, 载频 c 为 MS— 1 的 PRACH 信道所在的载频, 如果
, 则;)寻 的取值爹改为 0 步驟 5: MS— 1按照所述 ^^配置 BS— 1为自身分配的 PRACH上的发 射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给 BS—1
步驟 6: 与实施例一中的步驟 5完全相同。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种随机接入信道(PRACH )的功率控制方法, 其特征在于, 所述 方法包括:
终端根据配置到自身的、基站期望在为终端分配的 PRACH上初始接收 到的功率 P。 的一个或多个量化值、和随机接入信令重传时的功率上升步长 的一个或多个量化值, 得到适应自身需求的 P edPra up;
所述终端根据所得到适应自身需求的 p。^和 " 得到自身在所述
PRACH上的发射功率 ^^。
2、 根据权利要求 1所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 所述 方法还包括: 在所述终端上配置 P。' 的一个或多个量化值、 和 的一个 或多个量化值。
3、 根据权利要求 2所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 在所 述终端上配置 P。' 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值, 包 括:
所述终端获取基站发送的 PRACH 的配置信息并保存到自身, 所述 PRACH 的配置信息包括 P。 的一个或多个量化值和 的一个或多个量 化值; 或者, 通过标准默认配置到所述终端 P。, 的一个或多个量化值和 的一个或多个量化值。
4、 根据权利要求 1所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 所述 终端根据配置到自身的 P。, 的一个或多个量化值、 和^ ^ 的一个或多个量 化值, 得到适应自身需求的 P。, 和 ^™^ , 包括:
按照终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 ρο' 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身的需 求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化值之间的对应 关系,从配置到自身的 P。 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 P。 量 化值, 得到适应自身需求的 P。 。
5、 根据权利要求 1所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 所述 终端根据配置到自身的 P。, 的一个或多个量化值、 和^ ^ 的一个或多个量 化值, 得到适应自身需求的 P。, 和 ^™^ , 包括:
根据终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 ρο 各量化值之间的对应关系并保存到所述终端;所述终端根据自身的需 求,确定自身的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化值之间的对应 关系,从配置到自身的 P。 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 P。 量 化值, 并确定适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ , 由所 选择出的 Ρ。 量化值与所述功率调整量△ 的和,得到适应自身需求的 Ρ。 。
6、 根据权利要求 4所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 所述 确定适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整量 Δ , 包括:
预先配置随机接入信令的码字长度与各功率调整量 Δ 之间的映射关 系, 所述终端根据自身要发送的随机接入信令的码字长度, 通过所述预先 配置的映射关系得到适应自身随机接入信令码字长度需求的功率调整量
7、 根据权利要求 1所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 所述 终端根据配置到自身的 P。, 的一个或多个量化值、 和^ ^ 的一个或多个量 化值, 得到适应自身需求的 P。, 和 ^™^ , 包括:
按照终端的自身需求, 将终端分为多个终端级别, 建立所述终端级别 与 dP醒卿各量化值之间的对应关系并保存到所述终端; 所述终端根据自身的 需求, 确定自身的终端级别, 再根据所述终端级别与^ ""^各量化值之间的 对应关系,从配置到自身的 的多个量化值中选择对应自身终端级别的 dP^ "量化值, 得到适应自身需求的
8、 根据权利要求 1至 7任一项所述 PRACH的功率控制方法, 其特征 在于, 所述终端的自身需求包括: 所述终端的接入时延需求、 和 /或所述终 端支持的业务类型、 和 /或所述终端的移动速度。
9、 根据权利要求 1至 7任一项所述 PRACH的功率控制方法, 其特征 在于, 所述终端根据所得到适应自身需求的 p。, 和^™«> , 得到自身在所述 PRACH上的发射功率 ^^ , 包括:
所述终端根据所得到适应自身需求的 p。, 和^ , 得到基站期望在所 述 PRACH上接收到的功率 , 再才艮据所得到的 ^ ,得 到自身在所述 PRACH上的发射功率 ^^。
10、根据权利要求 9所述 PRACH的功率控制方法, 其特征在于, 在所 述终端得到自身在所述 PRACH上的发射功率 ^^之后,所述方法还包括: 所述终端按照所得到的 ^ ^配置自身发射功率, 并在所述 PRACH上 发送随机接入信令给基站, 在未接收到所述基站返回、 针对所述随机接入 信令的响应信令时, 重新得到适合自身需求的 P。, 和^™«>、 以及自身在所 述 PRACH上的发射功率 ^^ ,并重新配置自身发射功率和在所述 PRACH 上发送随机接入信令给基站;
直到所述终端在发送随机接入信令后, 接收到所述基站返回的、 针对 所述随机接入信令的响应信令。
11、 一种 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所述装置包括: 第一 获得单元和第二获得单元; 其中,
第一获得单元, 用于根据已配置到终端的、 基站期望在为终端分配的 PRACH上初始接收到的功率 C的一个或多个量化值、 和随机接入信令重 传时的功率上升步长 的一个或多个量化值 ,得到适应所述终端需求的
^0 口 dP
第二获得单元, 用于根据所述第一获得单元得到的适应所述终端需求 的 po 和 , 得到所述终端在所述 PRACH上的发射功率 P™c"。
12、 根据权利要求 11所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述装置还包括配置单元, 用于在终端上配置 P。, 的一个或多个量化值、 和 的一个或多个量化值;
所述第一获得单元 ,还用于根据所述配置单元配置的 P。 的一个或多个 量化值、 和 的一个或多个量化值, 得到适应所述终端需求的 P。 和 dP
13、 根据权利要求 12所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述配置单元, 还用于获取基站发送的 PRACH 的配置信息并保存, 所述
PRACH 的配置信息包括 P。 的一个或多个量化值和 的一个或多个量 化值; 和 /或, 通过标准默认配置到所述终端 P。, 的一个或多个量化值和 的一个或多个量化值。
14、 根据权利要求 11所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述第一获得单元, 还用于按照终端的需求, 将终端分为多个终端级别, 建 立所述终端级别与 P。' 各量化值之间的对应关系并保存;根据所述终端的接 入时延需求,确定所述终端的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化 值之间的对应关系,从所述配置单元配置的 P。, 的多个量化值中选择对应所 述终端的终端级别的 P。,^量化值, 得到适应所述终端的时延需求的 P。, 。
15、 根据权利要求 11所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述第一获得单元, 还用于根据终端的需求, 将终端分为多个终端级别, 建 立所述终端级别与 P。' 各量化值之间的对应关系并保存;根据所述终端的接 入时延需求,确定所述终端的终端级别,再根据所述终端级别与 P。, 各量化 值之间的对应关系,从所述配置单元配置的 P。, 的多个量化值中选择对应所 述终端的终端级别的 P。 量化值,并确定适应所述终端的随机接入信令码字 长度需求的功率调整量 Δ , 由所选择出的 Ρ。 量化值与所述功率调整量
Apre的和, 得到适应所述终端时延需求的 P。 。
16、 根据权利要求 15所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述第一获得单元, 还用于预先配置随机接入信令的码字长度与各功率调整 量 Δ 之间的映射关系, 根据所述终端要发送的随机接入信令的码字长度, 通过所述预先配置的映射关系得到适应所述终端随机接入信令码字长度需 求的功率调整量 Δ 。
17、 根据权利要求 11所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述第一获得单元, 还用于按照终端的需求, 将终端分为多个终端级别, 建 立所述终端级别与 各量化值之间的对应关系并保存;根据所述终端的 接入时延需求, 确定所述终端的终端级别, 再根据所述终端级别与^ 《>各 量化值之间的对应关系,从所述配置单元配置的 的多个量化值中选择 对应所述终端的终端级别的 量化值, 得到适应所述终端时延需求的 dP
18、根据权利要求 11至 17任一项所述 PRACH的功率控制装置,其特 征在于, 所述第二获得单元, 还用于根据所述第一获得单元得到的适应所 述终端需求的 , 得到基站期望在所述 PRACH上接收到的功率
^Receive^Target^ower , 再才艮据所得到的 P ∞ T arg rtJWr , 得到所述终端在所述 PRACH 上的发射功率^^^。
19、 根据权利要求 18所述 PRACH的功率控制装置, 其特征在于, 所 述装置还包括: 发送单元和验证单元, 其中,
发送单元, 用于按照所述第二获得单元得到的 配置所述终端的发 射功率, 并在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站;
验证单元, 用于在未接收到所述基站返回、 针对所述发送单元所发送 随机接入信令的响应信令时, 重新启动所述第一获得单元、 第二获得单元 和发送单元, 重新得到适合所述终端时延需求的 P。' 和 、 以及所述终 端在所述 PRACH上的发射功率 ^^ , 并重新配置所述终端的发射功率和 在所述 PRACH上发送随机接入信令给基站。
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