WO2015096291A1 - 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置 - Google Patents

异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015096291A1
WO2015096291A1 PCT/CN2014/074225 CN2014074225W WO2015096291A1 WO 2015096291 A1 WO2015096291 A1 WO 2015096291A1 CN 2014074225 W CN2014074225 W CN 2014074225W WO 2015096291 A1 WO2015096291 A1 WO 2015096291A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
power
control command
user equipment
indication value
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/074225
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
张鹏
王宗杰
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201480000137.5A priority Critical patent/CN105519201B/zh
Publication of WO2015096291A1 publication Critical patent/WO2015096291A1/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
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • 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
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/245TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account received signal strength

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a signal transmission method and apparatus for a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network. Background technique
  • Heterogeneous networks typically include macro base stations and micro base stations. If the transmit signal of the user equipment (User Equipment, UE) located in the heterogeneous network has the same signal strength at the macro base station and the micro base station, the location of the user equipment in the heterogeneous network is referred to as an uplink balance point. If the signals transmitted by the macro base station and the micro base station have the same signal strength at the user equipment, the location of the user equipment in the heterogeneous network is referred to as the downlink balance point. The area between the upstream balance point and the downstream balance point is called an unbalanced area.
  • the prior art has the following problems: When the macro base station does not receive the uplink service request information, the uplink service is unstable; when the macro base station does not receive the downlink data, When the information is feedback, the downlink service is unstable. At the same time, because the first power control command sent by the micro base station is not stably received at the user equipment in the handover area where the user equipment is located, the micro base station cannot effectively suppress the transmission power of the user equipment, and brings uplink interference to the micro base station. . Summary of the invention And equipment.
  • the sending device includes:
  • a first receiving unit configured to receive a signal sent by the user equipment in the unbalanced area, and an acquiring unit, configured to obtain a first power control command according to the received power of the signal received by the first receiving unit;
  • a sending unit configured to send the first power control command acquired by the acquiring unit to the user equipment, so that the user equipment adjusts a sending power of a signal of the user equipment according to the first power control command.
  • the device further comprising: a comparing unit, configured to compare a received power of the signal received by the first receiving unit with a first target power;
  • the acquiring unit is specifically configured to acquire the first power control command according to the comparison result of the comparison by the comparing unit.
  • the device further comprising: a second receiving unit, configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is The user equipment is obtained according to a comparison result between the received power of the first power control command and the second target power;
  • an adjusting unit configured to adjust, according to the second power control command, a transmit power of the first power control command.
  • the second receiving unit is specifically configured to: receive a second power control command sent by the user equipment, where the The second power control command is obtained by the user equipment according to a comparison result between the signal to interference ratio of the first power control command and the first target signal to interference ratio, and the signal to interference ratio of the first power control command is determined by the user equipment according to the user equipment The received power of the first power control command is obtained.
  • the first power control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal, and when the signal is a data signal, the data signal is carried in an enhanced proprietary physics.
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • the sending device includes:
  • a first receiving unit configured to receive a pilot signal sent by a user equipment in an unbalanced area
  • a processing unit configured to acquire pilot power of the pilot signal, and obtain, according to a pilot power of the pilot signal, Third power control command;
  • a sending unit configured to send the third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the processing unit is configured to compare pilot power of the pilot signal with a third target power, and obtain the third power according to the comparison result. control commands.
  • the processing unit is specifically configured to acquire a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, and obtain a signal to interference ratio and a second The target signal to interference ratio is compared, and the third power control command is obtained according to the comparison result.
  • the third power control command is carried on the split proprietary physical channel F-DPCH.
  • the device further comprising: a second receiving unit, configured to receive channel quality indication information CQI sent by the user equipment, and a determining unit, configured to Channel quality indication information, determining a transmission power of the third power control command.
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the sending device includes: a first sending unit, configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network;
  • a receiving unit configured to: after the first sending unit sends the signal to the micro base station in the heterogeneous network, receive a first power control command sent by the micro base station, where the first power control command is The micro base station is obtained according to the received power of the signal;
  • an adjusting unit configured to adjust a transmit power of the signal according to the first power control command.
  • the device further includes: an acquiring unit, configured to compare received power of the first power control command with a second target power, and obtain, according to the comparison result, a second power control command;
  • a second sending unit configured to send the second power control command to the micro base station, so that the micro base station adjusts a sending power of the first power control command according to the second power control command.
  • the acquiring unit is specifically configured to acquire the first power control command according to the received power of the first power control command. And a signal-to-interference ratio of the first power control command is compared with a first target signal-to-interference ratio, and the second power control command is obtained according to the comparison result.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried in an enhanced proprietary physics
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • the first power control command is carried on a split-private physical channel F-DPCH.
  • the first sending unit is further configured to send a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network
  • the receiving unit is further configured to: after the first sending unit sends a pilot signal to the macro base station in the heterogeneous network, receive a third power control command sent by the macro base station, where the third power control The command is obtained by the macro base station according to a pilot power of the pilot signal;
  • the adjusting unit is further configured to adjust the pilot signal according to the third power control command Pilot power.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the first sending unit is further configured to send channel quality indication information CQI to the macro base station, so that the macro base station And adjusting a transmit power of the third power control command according to the channel quality indication information.
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • an embodiment of the present invention provides a signal sending apparatus for a soft handover area of a heterogeneous network, including:
  • a receiving unit configured to receive a signal sent by a user equipment in the soft handover area
  • An obtaining unit configured to acquire a control command according to a received quality of the signal received by the receiving unit
  • a sending unit configured to send the control command acquired by the acquiring unit to the user equipment, so that the user equipment adjusts a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/proprietary physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference E-DPDCH/DPCCH The correspondence between the reference data block sizes that can be sent under the ratio.
  • the control command acquired by the acquiring unit is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high-speed shared control channel HS-SCCH order or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is the current a reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the sequence indicates the value.
  • the control command obtained by the acquiring unit carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset according to the offset indication value and the direction indication value. Correspondence with the size of the reference transmit data block.
  • the signal received by the receiving unit is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • an embodiment of the present invention provides a signal sending apparatus for a soft handover area of a heterogeneous network, including:
  • a sending unit configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network
  • a receiving unit configured to receive, after the sending unit sends the signal to a micro base station in the heterogeneous network, a control command sent by the micro base station, where the control command is used by the micro base station according to the signal Receive quality is obtained;
  • an adjusting unit configured to adjust a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command received by the receiving unit.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size adjusted by the adjusting unit is: a reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and Refer to the correspondence between the reference data block sizes that can be transmitted under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the control command received by the receiving unit is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high speed shared control channel HS-SCCH order or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is the current a reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • P0 is the current a reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the control command received by the receiving unit carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the power offset of the reference data signal according to the offset indication value and the direction indication value. Correspondence with the size of the reference transmit data block.
  • the signal sent by the sending unit is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • the sending device includes:
  • a memory for storing information including a program routine
  • a receiver configured to receive a signal sent by a user equipment in an unbalanced area
  • the processor coupled to the memory and the receiver, for controlling execution of the program routine, specifically: acquiring a first power control command according to a received power of the signal received by the receiver.
  • a transmitter configured to send the first power control command acquired by the processor to the user equipment, so that the user equipment adjusts a transmit power of a signal of the user equipment according to the first power control command.
  • the processor is further configured to compare a received power of the signal received by the receiver with a first target power;
  • the processor is specifically configured to acquire the first power control command according to the comparison result.
  • the receiver is further configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is used by the user equipment according to the received power of the first power control command and the second target power The result of the comparison is obtained;
  • the processor is further configured to adjust a transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the receiver is further configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control is performed.
  • the command is obtained by the user equipment according to a comparison result between the signal-to-interference ratio of the first power control command and the first target signal-to-interference ratio, and the signal-to-interference ratio of the first power control command is determined by the user equipment according to the The received power of a power control command is obtained.
  • the first power control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal, and when the signal is a data signal, the data signal is carried in an enhanced proprietary physics.
  • the control signal On the data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal, the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • the sending device includes:
  • a memory for storing information including a program routine
  • a receiver configured to receive a pilot signal sent by a user equipment in an unbalanced area
  • a processor coupled to the memory and the receiver, for controlling execution of the program routine, specifically performing: acquiring pilot power of the pilot signal, and according to a pilot power of the pilot signal , obtaining a third power control command;
  • a transmitter configured to send the third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the processor is specifically configured to compare pilot power of the pilot signal with a third target power, and obtain the third power according to the comparison result. control commands.
  • the processor is specifically configured to acquire a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, and obtain a signal to interference ratio and a second The target signal to interference ratio is compared, and the third power control command is obtained according to the comparison result.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the receiver is further configured to receive channel quality indication information CQI sent by the user equipment, where the processor is further configured to perform, according to the channel quality indicator, Information, determining a transmit power of the third power control command.
  • the channel quality indicator information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the sending device includes:
  • a memory for storing information including a program routine
  • a transmitter configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network
  • a receiver configured to receive, after the transmitter sends the signal to a micro base station in the heterogeneous network, a first power control command sent by the micro base station, where the first power control command is sent by the micro The base station obtains according to the received power of the signal;
  • the processor is coupled to the memory, the transmitter, and the receiver, and configured to control execution of the program routine, and specifically: adjusting a transmit power of the signal according to the first power control command.
  • the processor is further configured to compare a received power of the first power control command with a second target power, and obtain a second power control according to the comparison result.
  • the transmitter is further configured to send the second power control command to the micro base station, so that The micro base station adjusts a transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the processor is further configured to acquire the first power control command according to the received power of the first power control command. And a signal-to-interference ratio of the first power control command is compared with a first target signal-to-interference ratio, and the second power control command is obtained according to the comparison result.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried in an enhanced proprietary physics
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • the first power control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the transmitter is further configured to send a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network;
  • the receiver is further configured to send, at the transmitter, a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network Receiving, by the macro base station, a third power control command, where the third power control command is obtained by the macro base station according to a pilot power of the pilot signal;
  • the processor is further configured to adjust a pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the transmitter is further configured to send channel quality indication information CQI to the macro base station, so that the macro base station is configured according to the The channel quality indication information adjusts a transmission power of the third power control command.
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • a ninth aspect, the embodiment of the present invention provides a signal sending apparatus for a soft handover area of a heterogeneous network, and a packet Includes:
  • a memory for storing information including a program routine
  • a receiver configured to receive a signal sent by a user equipment in the soft handover area
  • a processor coupled to the memory and the receiver, for controlling execution of the program routine, specifically: acquiring a control command according to a received quality of the signal received by the receiver; And sending the control command obtained by the processor to the user equipment, so that the user equipment adjusts a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/proprietary physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference E-DPDCH/DPCCH The correspondence between the reference data block sizes that can be sent under the ratio.
  • the control command acquired by the processor is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high speed shared control channel HS-SCCH order or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is a current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • P0 is a current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the control command obtained by the processor carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the power offset of the reference data signal according to the offset indication value and the direction indication value. Correspondence with the size of the reference transmit data block.
  • the signal received by the receiver is a data signal and/or a control signal, and when the signal is a data signal, the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is When the signal is controlled, the control signal is carried on the proprietary physical control channel DPCCH.
  • an embodiment of the present invention provides a signal sending apparatus for a soft handover area of a heterogeneous network, including:
  • a memory for storing information including a program routine
  • a transmitter configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network
  • a receiver configured to receive, after the transmitter sends the signal to a micro base station in the heterogeneous network, a control command sent by the micro base station, where the control command is used by the micro base station according to the signal Receive quality is obtained;
  • a processor coupled to the memory, the transmitter, and the receiver, for controlling execution of the program routine, specifically performing: adjusting power of a reference data signal according to the control command received by the receiver The correspondence between the offset and the reference transmit data block size.
  • the correspondence between the reference data signal power offset adjusted by the processor and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and Refer to the correspondence between the reference data block sizes that can be transmitted under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the control command received by the receiver is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high speed shared control channel HS-SCCH order or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is the current a reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • P0 is a current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the control command received by the receiver carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the reference data according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the correspondence between the signal power offset and the reference transmit data block size.
  • the signal sent by the transmitter is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • Number sending method including:
  • the micro base station in the heterogeneous network receives the signal sent by the user equipment in the unbalanced area
  • the micro base station acquires a first power control command according to the received power of the signal; the micro base station sends the first power control command to the user equipment, so that the user equipment controls according to the first power The command adjusts the transmit power of the signal of the user equipment.
  • the micro base station before acquiring the first power control command according to the received power of the signal, further includes:
  • the micro base station compares the received power of the signal with a first target power
  • the micro base station acquires the first power control command according to the comparison result.
  • the method further includes: receiving, by the micro base station, a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is used by the user Obtaining, according to a comparison result between the received power of the first power control command and the second target power;
  • the micro base station adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the micro base station receives a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is The user equipment is obtained according to a comparison result between the received power of the first power control command and the second target power, and includes:
  • the second power control command is obtained by the user equipment according to a comparison between a signal to interference ratio of the first power control command and a first target signal to interference ratio, and a signal to interference ratio of the first power control command is used by the user equipment according to the The received power of the first power control command is obtained.
  • the first power control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried in an enhanced proprietary On the physical data channel E-DPDCH
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • Number sending method including:
  • the macro base station in the heterogeneous network receives a pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area
  • the macro base station acquires pilot power of the pilot signal, and acquires a third power control command according to the pilot power of the pilot signal;
  • the macro base station sends the third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the macro base station acquires pilot power of the pilot signal, and acquires a third power control command according to the pilot power of the pilot signal, including :
  • the macro base station acquires pilot power of the pilot signal, compares pilot power of the pilot signal with a third target power, and acquires the third power control command according to the comparison result.
  • the macro base station acquires pilot power of the pilot signal, and acquires a third power control command according to the pilot power of the pilot signal, including :
  • the macro base station acquires a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, compares the obtained signal to interference ratio with a second target signal to interference ratio, and acquires the third power control life according to the comparison result. Order.
  • the third power control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the method further includes: the macro base station receiving channel quality indication information CQI sent by the user equipment;
  • the macro base station determines a transmit power of the third power control command according to the channel quality indication information.
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • Number sending method including:
  • the user equipment in the unbalanced area sends a signal to the micro base station in the heterogeneous network; the user equipment receives a first power control command sent by the micro base station, where the first power control command is The base station obtains according to the received power of the signal;
  • the user equipment adjusts a transmit power of the signal according to the first power control command.
  • the method further includes: the user equipment compares a received power of the first power control command with a second target power, and obtains a first Two power control commands;
  • the user equipment compares the received power of the first power control command with the second target power, according to the comparison result Obtaining a second power control command, including:
  • the signal to interference ratio of the first power control command is obtained according to the comparison result.
  • the user equipment sends a letter
  • the data signal and/or control signal when the signal is a data signal, the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, and when the signal is a control signal, the control signal carries On the proprietary physical control channel DPCCH.
  • the first power control command is carried on a split dedicated physical channel, the F-DPCH.
  • the method further includes: the user equipment sending a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network;
  • the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the method further includes:
  • the user equipment sends channel quality indication information CQI to the macro base station, so that the macro base station adjusts the transmission power of the third power control command according to the channel quality indication information.
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the embodiment of the present invention provides a signal sending method of a soft handover area of a heterogeneous network, including:
  • the micro base station in the heterogeneous network receives a signal sent by the user equipment in the soft handover area; the micro base station acquires a control command according to the reception quality of the signal;
  • the micro base station sends the control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command.
  • the reference data signal power The correspondence between the offset and the reference transmit data block size is: reference enhanced proprietary physical data channel / proprietary physical control channel E-DPDCH / DPCCH ratio and a reference that can be sent at the reference E-DPDCH / DPCCH ratio The correspondence between the data block sizes.
  • control command is carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high speed shared control channel HS-SCCH order, or an E-DCH rank and offset channel E- DCH R0CH.
  • P0 is the current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • P0 is the current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • control command carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment follows the offset indication value and the direction indication value. And adjusting a correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size.
  • the signal is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • the embodiment of the present invention provides a signal sending method of a soft handover area of a heterogeneous network, including:
  • the user equipment in the soft handover area sends a signal to a micro base station in a heterogeneous network
  • the user equipment adjusts a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel / a proprietary physical control channel Correspondence between the E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference data block size that can be transmitted at the reference E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • control command is carried in a split dedicated physical channel F-DPCH, a high-speed shared control channel HS-SCCH order, or an E-DCH rank sum.
  • F-DPCH split dedicated physical channel
  • HS-SCCH order high-speed shared control channel
  • E-DCH rank sum Offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is the current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • P0 is the current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • control command carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment follows the offset indication value and the direction indication value. And adjusting a correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size.
  • the signal is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • the macro base station in the heterogeneous network determines the transmission power of the third power control command according to the channel indication information, and ensures stable downlink between the user equipment and the macro base station in the heterogeneous network.
  • the micro base station Transmitting, by the micro base station in the heterogeneous network, the first power control command to the user equipment according to the signal sent by the user equipment in the received unbalanced area, so that the user equipment in the unbalanced area does not give the micro base station Brings unstable uplink interference.
  • the micro base station receives the second power control command sent by the user equipment, and adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command, so that the first power sent by the micro base station can be The control command has a stable reception at the user equipment.
  • FIG. 1 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of a signal transmitting apparatus of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram of a signal sending apparatus of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram of a signal sending apparatus of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram of a soft handoff area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to an embodiment of the present invention. Number sending method
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a signal sending method of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • 16 is a signaling method of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of a signal sending method of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a signal sending method of a soft handover area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic diagram of a signal transmission method of a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic diagram of a method for transmitting a soft handover area of an unbalanced area of a heterogeneous network according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • the application scenario provided by the example of the present invention is applicable to a soft handover area in an unbalanced area of a heterogeneous network.
  • the micro base station is an uplink primary serving base station
  • the macro base station is a downlink primary service base station.
  • the micro base station is an uplink secondary serving base station
  • the macro base station is a downlink primary serving base station.
  • the device may be a micro base station. As shown in FIG. 1, the device includes: a first receiving unit 101, a comparing unit 102, and a transmitting unit 103.
  • the first receiving unit 101 is configured to receive a signal sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal.
  • the data signal is carried on an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (EP-DPDCH);
  • the control signal is carried in a proprietary physics On the Dedicated Physical Control Channel (DPCCH).
  • EP-DPDCH Enhanced Dedicated Physical Data Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • the obtaining unit 102 is configured to acquire a first power control command according to the received power of the signal received by the first receiving unit 101.
  • the first power control command may be acquired according to the received power of the data signal and/or the control signal.
  • the first power control command is obtained, and the first power control command may also be acquired according to the received power of the data signal or the control signal.
  • the received power of the data signal and/or the control signal may further include pilot power or other quantity calculated by power, such as a signal to interference ratio, and therefore, a received power of the data signal and/or the control signal. It can be a data signal to signal ratio or a control signal to interference ratio.
  • the sending unit 103 is configured to send the first power control command acquired by the acquiring unit 102 to the user equipment.
  • the user equipment by transmitting the first power control command to the user equipment, the user equipment can adjust the transmission power of the signal of the user equipment according to the first power control command.
  • Adjusting the transmit power of the signal of the user equipment according to the first power control command includes adjusting a signal transmit power configured by the user equipment.
  • the transmit power of the data signal of the user equipment or the transmit power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the first power control command is carried on a Fractional-Dedicated Physical Channel (F-DPCH), that is, the sending unit 103 sends the first power control command to the user equipment through the F-DPCH.
  • F-DPCH Fractional-Dedicated Physical Channel
  • the bearer mode of the first power control command may be: pre-defining X symbol sequences of length ⁇ time slot units. Where ⁇ is a sequence period, and X sequences are respectively X different transmit power configurations.
  • the UE first receives the symbol sequence, and then obtains the transmit power indication value of the sequence, the most A new transmit power transmit signal is then configured by the indication value.
  • the signal can be carried by an offset relative to the current transmit power. For example, if the UE's transmit power at the current time is f (PO) (dB), when the UE receives the first symbol sequence, the obtained first symbol sequence indicator value is a, then the UE follows f (PO+). a) (dB) to configure the transmit signal power; when the UE receives the first symbol sequence, the obtained second symbol sequence indicator value is b, then the UE according to f (PO+a+b) (dB) Configure the transmit signal power.
  • f (PO) (dB) when the UE receives the first symbol sequence, the obtained first symbol sequence indicator value is a, then the UE follows f (PO+).
  • the signal can also be carried by an offset relative to some fixed transmit power.
  • the preset fixed transmit power of the UE is f (PO) (dB)
  • the UE when the UE receives the first symbol sequence, the obtained first symbol sequence indicator value is a, then the UE follows f (PO+).
  • a) (dB) to configure the transmit signal power; when the UE receives the second symbol sequence, the obtained second symbol sequence indicator value is b, then the UE configures the transmission according to f (PO+b) (dB) Signal power.
  • the signal can also be carried by direct indication. For example, if the UE's transmit power at the current time is f (PO) (dB), when the UE receives the first symbol sequence, the obtained first symbol sequence indicator value is a, then the UE follows f (a). (dB) to configure the transmit signal power; when the UE receives the second symbol sequence, the acquired second symbol sequence indication value is b, then the UE configures the transmit signal power according to f (b) (dB).
  • direct indication For example, if the UE's transmit power at the current time is f (PO) (dB), when the UE receives the first symbol sequence, the obtained first symbol sequence indicator value is a, then the UE follows f (a). (dB) to configure the transmit signal power; when the UE receives the second symbol sequence, the acquired second symbol sequence indication value is b, then the UE configures the transmit signal power according to f (b) (dB).
  • the symbol sequence may be an F-DPCH sequence composed of F-DPCH.
  • f (.) is the power configuration function.
  • P0 is the initial power configuration value.
  • the transmit power indication value may be the ratio of E-DPDCH/DPCCH or the reference E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the device further includes: a comparing unit 104, a second receiving unit 105, and an adjusting unit 106.
  • the comparing unit 104 is configured to compare the received power of the signal received by the first receiving unit 101 with the first target power.
  • the obtaining unit 102 is specifically configured to acquire the first power control command according to the comparison result compared by the comparing unit 104. Further, the obtaining unit 102 may further acquire the first power control command by using a lookup table according to the received power of the signal received by the first receiving unit 101. a second receiving unit 105, configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is used by the user equipment according to the received power of the first power control command and the second target power The comparison results were obtained.
  • the second receiving unit 100 is configured to: receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is used by the user equipment according to a signal to interference ratio of the first power control command A comparison result with the first target signal to interference ratio is obtained, and a signal to interference ratio of the first power control command is obtained by the user equipment according to a received power of the first power control command.
  • the second receiving unit 010 is configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is received by the user equipment according to the received power of the first power control command. Obtained by looking up the table.
  • the adjusting unit 106 is configured to adjust a transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the micro base station receives the second power control command sent by the user equipment, and adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command, so that the first power sent by the micro base station can be
  • the control command has a stable reception at the user equipment.
  • the device may be a macro base station. As shown in FIG. 3, the device includes: a first receiving unit 301, a processing unit 302, and a sending unit 303.
  • the first receiving unit 301 is configured to receive a pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • the processing unit 302 is configured to acquire pilot power of the pilot signal, and obtain a third power control command according to the pilot power of the pilot signal.
  • the sending unit 303 is configured to send the third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH. Further, after the third power control command is sent to the user equipment, the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command, so that the pilot signal is There is stable reception at the macro base station.
  • the processing unit 302 is configured to compare the pilot power of the pilot signal with a third target power, and obtain the third power control command according to the comparison result.
  • the processing unit 302 may be further configured to acquire a third power control command by using a look-up table according to the pilot power of the pilot signal.
  • the processing unit 302 is configured to acquire a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, and compare the obtained signal to interference ratio with a second target signal to interference ratio, according to the comparison result. Obtaining the third power control command.
  • the device further includes: a second receiving unit 304, and a determining unit 305.
  • the sending unit 303 is configured to send, according to the comparison result, a third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command, and second receiving The unit 304 is configured to receive channel quality indication information (Channel Qua ty Indica tor, CQI) sent by the user equipment.
  • channel quality indication information Channel Qua ty Indica tor, CQI
  • the channel quality indication information is carried in an uplink high speed dedicated physical control channel (High Speed Dedica ted Physica l Cont rol Channel, HS-DPCCH).
  • High Speed Dedica ted Physica l Cont rol Channel HS-DPCCH
  • the determining unit 305 is configured to determine, according to the channel quality indication information, a transmit power of the third power control command.
  • the specific implementation process of each module and the information interaction between the modules are based on the same method embodiment of the present invention.
  • the user equipment may be configured to adjust pilot power of the pilot signal according to the third power control command, so that the pilot signal sent by the user equipment is in the The macro base station has stable reception.
  • the macro base station in the heterogeneous network determines the transmission power of the third power control command according to the channel indication information, and ensures stable downlink between the user equipment and the macro base station in the heterogeneous network.
  • the device may be a user equipment. As shown in FIG. 5, the device includes: a first sending unit 501, a receiving unit 502, and an adjusting unit 503.
  • the first sending unit 501 is configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel (Enhanced)
  • the receiving unit 502 is configured to: after the first sending unit 501 sends a signal to the micro base station in the heterogeneous network, receive a first power control command sent by the micro base station, where the first power control command is The micro base station is obtained according to the received power processing of the signal.
  • the first power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the bearer mode of the first power control command may be specifically implemented by using the signal bearer mode described in the embodiment shown in FIG. 1 , and details are not described herein again.
  • the adjusting unit 503 is configured to adjust a transmit power of the signal according to the first power control command.
  • adjusting the transmit power of the signal according to the first power control command including adjusting the user equipment Configured signal transmission power.
  • the transmit power of the data signal of the user equipment or the transmit power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the apparatus further includes: an obtaining unit 504 and a second sending unit 505.
  • the obtaining unit 504 is configured to compare the received power of the first power control command with the second target power, and obtain a second power control command according to the comparison result.
  • the acquiring unit may obtain the second power control command by using a lookup table according to the received power of the first power control command.
  • the second sending unit 505 is configured to send the second power control command to the micro base station, so that the micro base station adjusts a transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the acquiring unit 504 is configured to acquire a signal to interference ratio of the first power control command according to the received power of the first power control command, and compare a signal to interference ratio of the first power control command with a first target signal. The dry ratio is compared, and the second power control command is obtained according to the comparison result.
  • the first sending unit 501 is further configured to send a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network.
  • the receiving unit 502 is further configured to: after the first sending unit 501 sends a pilot signal to the macro base station in the heterogeneous network, receive a third power control command sent by the macro base station, where the third The power control command is obtained by the macro base station based on the pilot power of the pilot signal.
  • the third power control command sent by the macro base station can be obtained by using the method in the embodiment shown in FIG. 3, and details are not described herein again.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the adjusting unit 503 is further configured to adjust a pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the receiving unit 502 is specifically configured to receive a third power control command sent by the macro base station, where the third power control command is used by the macro base station according to the pilot signal.
  • a comparison result of the dry ratio and the second target signal to interference ratio is obtained, wherein a signal to interference ratio of the pilot signal is obtained by the macro base station according to a pilot power of the pilot signal.
  • the first sending unit 501 is further configured to send the channel quality indication information CQI to the macro base station, so that the macro base station adjusts the sending of the third power control command according to the channel quality indication information. power.
  • the channel quality indication information is carried on the uplink high-speed dedicated physical control channel HS_DPCCH.
  • the specific implementation process of each module and the information interaction between the modules, etc. may be referred to as a method according to the same inventive concept as the method embodiment of the present invention.
  • the embodiment is not described here.
  • the transmit power of the signal can be adjusted according to the first power control command sent by the micro base station in the received heterogeneous network, and the transmit power of the data is too high at the micro base station to be sent to other users on the micro base station. Bringing up the problem of uplink interference.
  • the embodiment of the present invention provides a signal sending device for a soft handoff area of a heterogeneous network.
  • the device may be a micro base station. As shown in FIG. 7, the device includes: a receiving unit 701, an obtaining unit 702, and a sending unit 703.
  • the receiving unit 701 is configured to receive a signal sent by the user equipment in the soft handover area.
  • the signal received by the receiving unit 701 is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an Enhanced Dictation Channel (E-DPDCH)
  • the control signal is carried on a Dedicated Physical Control Channel (DPCCH).
  • E-DPDCH Enhanced Dictation Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • the obtaining unit 702 is configured to acquire a control command according to the receiving quality of the signal received by the receiving unit 701.
  • control command acquired by the acquiring unit 702 can be carried on a Fractal Physical Channel (F-DPCH) and a High Speed-Shared Control Channel (HS-). SCCH) order or E-DCH Rank and Offset Channel (E-DCH) R0CH.
  • F-DPCH Fractal Physical Channel
  • HS- High Speed-Shared Control Channel
  • SCCH SCCH
  • E-DCH E-DCH Rank and Offset Channel
  • the control command may be acquired according to the received power of the data signal and/or the control signal.
  • the control command can be obtained, and the control command can also be acquired according to the received power of the data signal or the control signal.
  • the received power of the data signal and/or the control signal may further include pilot power or other quantity calculated by power, such as a signal to interference ratio, and therefore, a received power of the data signal and/or the control signal. It can be a data signal to signal ratio or a control signal to interference ratio.
  • the sending unit 703 is configured to send the control command acquired by the acquiring unit 702 to the user equipment.
  • the user equipment may be adjusted according to the control command to adjust a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and Refer to the correspondence between the reference data block sizes that can be transmitted under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the correspondence between the data transmission power offset of the user equipment and the size of the transmitted data block may be adjusted according to the control command.
  • the reference E-DPDCH/DPCCH ratio can be adjusted (ie, Reference E-TFCI (E-DCH Transport Format)
  • the relationship between the value indicated by P0) and the reference data block size (ie, the value indicated by the Reference E-TFCI) that can be transmitted under the reference E-DPDCH/DPCCH ratio is implemented. Adjust the correspondence between the data transmit power offset and the transmit data block size.
  • the user equipment can obtain the actual data transmission power offset and the actual transmit data block size by referring to the relationship between the E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference data block size by using an interpolation or extrapolation method.
  • the actual data transmission power is further obtained.
  • the bearer mode of the control command may be: pre-defining X symbol sequences of length N times slot units. Where N is a sequence period, and X sequences respectively represent X different transmit power indication values, or reference data transmission power offset indication values, or reference transmit data block size indication values.
  • the user equipment first receives the symbol sequence, and then obtains a transmit power indication value, a reference data transmission power offset indication value, or a reference transmission data block size indication value of the sequence, and finally configures a new reference data transmission power offset and reference by using the indication value. Transmit the correspondence of the data block size and transmit the signal.
  • control command can carry the signal by biasing the reference data transmit power offset to the reference transmit data block size.
  • the indication value, TO is the current reference transmit data block size indication value
  • the user equipment biases the reference data signal power with the reference transmit data block size
  • P0 is The current reference data transmission power offset indication value, where TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the control unit 702 obtains the control command
  • the correspondence between the block sizes is adjusted between the reference data signal power offset and the reference transmit block size
  • the control command acquired by the acquiring unit 702 carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the reference according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the offset indication value may be represented by M bits, and the direction indication value may be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities, and the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • the offset indication value of the M bits acquired by the user equipment is a.
  • the channel of the offset indication value and the direction indication value may be similar to the existing E-DCH Rank and Offset Channel (E-ROCH), but the E-R0CH is required.
  • E-ROCH E-DCH Rank and Offset Channel
  • the Rank indicator in the value is used as the direction indication value.
  • the offset indication value and the direction indication value may also be carried on the HS-SCCH order channel.
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command.
  • the embodiment of the present invention provides a signal transmitting apparatus for a soft handoff area of a heterogeneous network.
  • the device may be a user equipment.
  • the apparatus includes: a sending unit 801, a receiving unit 802, and an adjusting unit 803.
  • the sending unit 801 is configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network.
  • the signal sent by the sending unit 801 is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (EP-DPDCH) when the signal
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel (Dedica ted Physica l Cont ro l Channel, DPCCH).
  • the receiving unit 802 is configured to: after the sending unit 801 sends the signal to the micro base station in the heterogeneous network, receive a control command sent by the micro base station.
  • the control command is obtained by the micro base station according to the receiving quality of the signal.
  • the control command received by the receiving unit 802 can be carried on a split dedicated physical channel (Fractala l-Dedica ted Phys ica l Channel, F-DPCH), a high speed shared control channel (High Speed-Shared) Cont rol Channel , HS-SCCH ) order or E-DCH Rank and Off set Channel (E-DCH) R0CH.
  • F-DPCH split dedicated physical channel
  • High Speed-Shared High Speed-Shared
  • HS-SCCH High Speed-Shared
  • the control command may be acquired according to the received power of the data signal and/or the control signal.
  • the control command can be obtained, and the control command can also be acquired according to the received power of the data signal or the control signal.
  • the received power of the data signal and/or the control signal may further include pilot power or other quantity calculated by power, such as a signal to interference ratio, and therefore, a received power of the data signal and/or the control signal. It can be a data signal to signal ratio or a control signal to interference ratio.
  • the adjusting unit 803 is configured to adjust a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command received by the receiving unit 802.
  • the user equipment may be adjusted according to the control command to adjust a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and Refer to the correspondence between the reference data block sizes that can be transmitted under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the correspondence between the data transmission power offset of the user equipment and the size of the transmitted data block may be adjusted according to the control command. Specifically, it can be adjusted by reference The E-DPDCH/DPCCH ratio (ie, the value indicated by Reference E-TFCI (E-DCH Trans por t Forma t Comb ina I Int i ca tor ) P0) and the value that can be transmitted under the reference E-DPDCH/DPCCH ratio
  • the correspondence between the data transmission power offset and the transmitted data block size is adjusted by referring to the relationship between the data block size (ie, the value indicated by the Reference E-TFCI).
  • the user equipment can obtain the actual data transmission power offset and the actual transmit data block size by referring to the relationship between the E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference data block size by using an interpolation or extrapolation method.
  • the actual data transmission power is further obtained.
  • the bearer mode of the control command may be: pre-defining X symbol sequences of length N times slot units. Where N is a sequence period, and X sequences respectively represent X different transmit power indication values, or reference data transmission power offset indication values, or reference transmit data block size indication values.
  • the user equipment first receives the symbol sequence, and then obtains a transmit power indication value, a reference data transmission power offset indication value, or a reference transmission data block size indication value of the sequence, and finally configures a new reference data transmission power offset and reference by using the indication value. Transmit the correspondence of the data block size and transmit the signal.
  • control command can carry the signal by biasing the reference data transmit power offset to the reference transmit data block size.
  • the reference data signal power offset and the reference transmit data block are larger.
  • P0 is a current reference data transmission power offset indication value
  • TO is the current reference transmission data block size indication value
  • a is the first symbol sequence indication value
  • the correspondence between the block sizes is adjusted between the reference data signal power offset and the reference transmit block size
  • the control command received by the receiving unit 802 carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment follows the offset indication value and the direction indication value.
  • the offset indication value may be represented by M bits
  • the direction indication value may be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities
  • the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • the offset indication value of the M bits acquired by the user equipment is a.
  • the channel of the offset indication value and the direction indication value may be similar to the existing E-DCH Rank and Off set Channel (E-ROCH), but the E- The Rank indication value in R0CH is used as the direction indication value.
  • the offset indication value and the direction indication value may also be carried on the HS-SCCH order channel.
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network provided by the embodiment of the present invention is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command. Correspondence.
  • the device may be a micro base station. As shown in FIG. 9, the device includes: a memory 901, a receiver 902, a processor 903, and a transmitter 904.
  • the memory 901 is configured to store information including a program routine.
  • the receiver 902 is configured to receive a signal sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal.
  • the data signal is carried on an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH);
  • the control signal carries On the proprietary physical control channel (Ded ica ted Physica l Cont rol Channel, DPCCH).
  • the processor 903 is coupled to the memory 901 and the receiver 902, and is configured to control execution of the program routine, and specifically includes: acquiring a first power control command according to the received power of the signal received by the receiver.
  • the processor 903 can acquire the first power control command according to the received power of the data signal and the control signal.
  • the first power control command is obtained according to the sum of the received power of the data signal and the control signal, and the first power control command may also be acquired according to the received power of the data signal or the control signal.
  • the received power of the data signal and/or the control signal may further include pilot power or other quantity calculated by power, such as a signal to interference ratio, and therefore, a received power of the data signal and/or the control signal. It can be a data signal to signal ratio or a control signal to interference ratio.
  • the transmitter 904 is configured to send the first power control command acquired by the processor to the user equipment, so that the user equipment adjusts a transmit power of a signal of the user equipment according to the first power control command. .
  • adjusting the transmit power of the signal of the user equipment according to the first power control command includes adjusting a signal transmit power configured by the user equipment. Specifically, the transmit power of the data signal of the user equipment or the transmit power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the first power control command is carried on the F-DPCH.
  • the bearer mode of the first power control command may be the signal bearer mode described in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described herein again.
  • the processor 903 is specifically configured to compare the received power of the signal received by the receiver 902 with a first target power, and obtain a first power control command according to the comparison result. Further, the processor 903 is specifically configured to obtain a first power control command by using a lookup table according to the received power of the signal received by the receiver 902. Further, the receiver 902 is further configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is received by the user equipment according to the received power of the first power control command. obtain.
  • the second power control command is obtained by the user equipment according to the received power of the first power control command by using a lookup table.
  • the receiver 902 is further configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is received by the user equipment according to the received power of the first power control command. A comparison result with the second target power is obtained. Then, the processor 903 is configured to adjust a transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the receiver 902 is further configured to receive a second power control command sent by the user equipment, where the second power control command is used by the user equipment according to the first power control command Obtaining, compared with the first target signal to interference ratio, the signal to interference ratio of the first power control command is obtained by the user equipment according to the received power of the first power control command.
  • the micro base station receives the second power control command sent by the user equipment, and adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command, so that the first power sent by the micro base station can be
  • the control command has a stable reception at the user equipment.
  • the device may be a macro base station, as shown in FIG. 10, the device includes: a memory 1001, a receiver 1002, a processor 1 QQ 3, and a transmitter 1004.
  • the memory 1001 is configured to store information including a program routine.
  • the receiver 1002 is configured to receive a pilot signal sent by a user equipment in an unbalanced area.
  • the processor 1003, coupled to the memory 1001 and the receiver 1002, is configured to control execution of the program routine, specifically: acquiring pilot power of the pilot signal, and according to a pilot power of the pilot signal, Obtain a third power control command.
  • the transmitter 1004 is configured to send the third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the processor 1003 is configured to compare pilot power of the pilot signal with a third target power, and obtain the third power control command according to the comparison result.
  • the processor 1003 may further obtain a third power control command by using a lookup manner according to the pilot power of the pilot signal.
  • the processor 1003 is configured to acquire a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, and compare the obtained signal to interference ratio with a second target signal to interference ratio, according to the comparison result. Obtaining the third power control command.
  • the transmitter 1 004 is configured to send, according to the comparison result, a third power control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts the pilot signal according to the third power control command.
  • the receiver 1002 is further configured to receive channel quality indication information CQI sent by the user equipment.
  • the channel quality indication information is carried on the uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the processor 1003 is configured to determine, according to the channel quality indication information, a transmit power of the third power control command.
  • the specific implementation process of each module and each For the information interaction and the like between the modules, since the method embodiment of the present invention is based on the same inventive concept, reference may be made to the method embodiments, which are not described herein.
  • the user equipment may be configured to adjust pilot power of the pilot signal according to the third power control command, so that the pilot signal sent by the user equipment is in the The macro base station has stable reception.
  • the transmission power of the third power control command is determined according to the channel indication information, so that a stable downlink between the user equipment and the macro base station in the heterogeneous network is ensured.
  • the device may be a user equipment, as shown in FIG. 11, the device includes: a memory 1101, a transmitter 1102, a receiver 1103, and a processor 1104.
  • the memory 1101 is configured to store information including a program routine.
  • the transmitter 1102 is configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (EP-DPDCH);
  • the control signal is carried in a dedicated signal There is a Dedicated Physical Control Channel (DPCCH).
  • EP-DPDCH Enhanced Dedicated Physical Data Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • the receiver 1103 is configured to: after the transmitter 1102 sends the signal to the micro base station in the heterogeneous network, receive a first power control command sent by the micro base station, where the first power control command is The micro base station is obtained based on the received power of the signal.
  • the first power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the bearer mode of the first power control command may be as described in the embodiment shown in FIG.
  • the signal bearer mode will not be described here.
  • the processor 11 04 is coupled to the memory 1101, the transmitter 1102, and the receiver 1103, and is configured to control execution of the program routine, and specifically perform: adjusting a transmit power of the signal according to the first power control command.
  • adjusting the transmit power of the signal according to the first power control command includes adjusting a signal transmit power configured by the user equipment.
  • the transmit power of the data signal of the user equipment or the transmit power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the processor 1104 is further configured to compare the received power of the first power control command with the second target power, and obtain a second power control command according to the comparison result.
  • the transmitter 1102 is further configured to send the second power control command to the micro base station, so that the micro base station adjusts a transmit power of the first power control command according to the second power control command. .
  • the processor 1104 is further configured to acquire a signal to interference ratio of the first power control command according to a received power of the first power control command, and compare a signal to interference ratio of the first power control command with a first target. The signal to interference ratio is compared, and the second power control command is obtained according to the comparison result.
  • the processor 1104 may obtain the second power control command by using a look-up table according to the received power of the first power control command.
  • the transmitter 1102 is further configured to send a pilot signal to a macro base station in the heterogeneous network.
  • the receiver 1103 is further configured to: after the transmitter 1102 sends a pilot signal to the macro base station, receive a third power control command sent by the macro base station, where the third power control command is sent by the macro base The station is obtained based on the pilot power of the pilot signal. Then, the processor 1104 is further configured to adjust a pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the receiver 1103 is further configured to receive a third power control command sent by the macro base station, where the third power control command is used by the macro base station according to the signal of the pilot signal.
  • a comparison result is obtained with respect to a second target signal to interference ratio, wherein a signal to interference ratio of the pilot signal is obtained by the macro base station according to a pilot power of the pilot signal.
  • the third power control command sent by the macro base station can also be obtained by using the method in the embodiment shown in FIG. 8, and details are not described herein again.
  • the transmitter 1102 is further configured to send the channel quality indication information CQI to the macro base station, so that the macro base station adjusts the transmission power of the third power control command according to the channel quality indication information.
  • the channel quality indication information is carried on the uplink high-speed dedicated physical control channel HS_DPCCH.
  • the transmit power of the signal can be adjusted according to the first power control command sent by the micro base station in the received heterogeneous network, and the transmit power of the data is too high at the micro base station to be sent to other users on the micro base station. Bringing up the problem of uplink interference.
  • the embodiment of the present invention provides a signal transmitting apparatus for a soft handover area of a heterogeneous network.
  • the apparatus may be a micro base station. As shown in FIG. 12, the apparatus includes: a memory 1201, a receiver 1202, a processor 1203, and a transmitter 1204.
  • the memory 1201 is configured to store information including a program routine.
  • the receiver 1202 is configured to receive a signal sent by a user equipment in the soft handover area.
  • the signal received by the receiver 1202 is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on the enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • control command acquired by the processor 1203 may be carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high-speed shared control channel HS-SCCH order, or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH. .
  • the correspondence between the block sizes is adjusted between the reference data signal power offset and the reference transmit block size
  • the control command acquired by the processor 1203 carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the location according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is described.
  • the offset indication value may be represented by M bits, and the direction indication value may be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities, and the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • the direction indication value obtained by the user equipment is a certain value
  • the transmitter 1204 is configured to carry the offset indication value and the direction indication value in the control command acquired by the processor 1203, so that the user equipment adjusts according to the offset indication value and the direction indication value. Corresponding relationship between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/proprietary physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference Correspondence between reference data block sizes that can be sent under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command.
  • the embodiment of the present invention provides a signal sending device for a soft handoff area of a heterogeneous network.
  • the device may be a user equipment. As shown in FIG. 13 , the device includes: a memory 1 301, a transmitter 1 302, and a receiver 1 303. 1304.
  • the memory 1 301 is configured to store information including a program routine.
  • the transmitter 1302 is configured to send a signal to a micro base station in a heterogeneous network.
  • the signal sent by the transmitter 1302 is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on the enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH.
  • the control signal is carried on a dedicated physical control channel DPCCH.
  • the receiver 1303 is configured to: after the transmitter 1302 sends the signal to the micro base station in the heterogeneous network, receive a control command sent by the micro base station, where the control command is used by the micro base station according to the The reception quality of the signal is obtained.
  • control command received by the receiver 1303 may be carried on a split dedicated physical channel F-DPCH, a high speed shared control channel HS-SCCH order or an E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH. .
  • the correspondence between the block sizes is adjusted between the reference data signal power offset and the reference transmit block size
  • the control command received by the receiver 1303 carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the location according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is described.
  • the offset indication value may be represented by M bits, and the direction indication value may be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities, and the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • the direction indication value obtained by the user equipment is a certain value
  • the control command adjusts a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size.
  • the correspondence between the reference data signal power offset adjusted by the processor and the reference transmit data block size is: reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel E-DPDCH/DPCCH
  • E-DPDCH/DPCCH reference enhanced dedicated physical data channel/private physical control channel
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network provided by the embodiment of the present invention is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command. Correspondence.
  • the method is implemented by a micro base station in a heterogeneous network. As shown in FIG. 14, the method includes:
  • Step 1401 The micro base station in the heterogeneous network receives the message sent by the user equipment in the unbalanced area. number.
  • the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal.
  • the signal is a data signal
  • the data signal is carried on an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH);
  • E-DPDCH Enhanced Dedicated Physical Data Channel
  • the control is carried on a proprietary physical control channel (Ded ica ted Physica l Cont rol Channe l , DPCCH ).
  • Step 1402 The micro base station in the heterogeneous network acquires the first power control command according to the received power of the signal.
  • the first power control command may be acquired according to the received power of the data signal and the control signal.
  • the first power control command is obtained according to the sum of the received power of the data signal and the control signal, and the first power control command may also be acquired according to the received power of the data signal or the control signal.
  • the received power of the data signal and/or the control signal may further include pilot power or other quantity calculated by power, such as a signal to interference ratio, and therefore, a received power of the data signal and/or the control signal. It can be a data signal to signal ratio or a control signal to interference ratio.
  • the data signal sent by the user equipment in the unbalanced area to the micro base station in the heterogeneous network is carried on the E-DPDCH, and the data signal received by the micro base station in the heterogeneous network is affected by the channel fading.
  • the received power may be different from the transmit power of the data signal.
  • the first power control command may be obtained by comparing the method of receiving power with the first target power.
  • the first target power is a preset preset received power of the received signal at the micro base station in the heterogeneous network. Therefore, after receiving the signal and obtaining the received power of the signal, the micro base station in the heterogeneous network compares the received power of the received signal with the first target power to obtain a comparison result, where the comparison result includes: The received power of the signal is greater than the preset received power of the received signal, or the received power of the received signal is less than or equal to the preset received power of the received signal.
  • the first power control command may be obtained by using a lookup table according to the received power of the signal sent by the user equipment.
  • the comparison result further includes: the received power of the received signal is greater than or equal to The preset received power of the received signal, or the received power of the received signal is less than the preset received power of the received signal.
  • Step 1403 The micro base station in the heterogeneous network sends the first power control command to the user equipment in the unbalanced area.
  • the first power control command is sent to the user equipment in the unbalanced area, so that the user equipment in the unbalanced area adjusts the transmission power of the signal of the user equipment according to the received first power control command.
  • Adjusting the transmit power of the signal of the user equipment according to the first power control command includes adjusting a signal transmit power configured by the user equipment. Specifically, the transmission power of the data signal of the user equipment or the transmission power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the first power control command is used to instruct the user equipment to reduce or raise the transmit power of the signal.
  • the first power control command ⁇ ⁇ is carried on the F-DPCH.
  • the bearer mode of the first power control command may refer to the signal bearer mode in the embodiment shown in FIG. 1 , and details are not described herein again.
  • the micro base station in the heterogeneous network obtains the first power of the user equipment in the unbalanced area if the comparison result obtained is that the received power of the received signal is greater than the preset received power of the received signal.
  • the control command instructs the user equipment in the unbalanced area to reduce the transmission power of the signal, so that the user equipment in the unbalanced area reduces the transmission power of the signal according to the received first power control command; if the obtained comparison result is the received signal If the received power is less than or equal to the preset received power of the received signal, the first power control command sent to the user equipment in the unbalanced area indicates the transmit power of the user equipment up signal in the unbalanced area, so that the user equipment in the unbalanced area The transmit power of the signal is raised according to the received first power control command.
  • the method is capable of receiving a signal transmitted by a user equipment in an unbalanced area, and processing the received power of the received signal.
  • the processing manner is compared, for example, with the first target power; according to the comparison result, the first power control command is sent, and the first power control command is sent to the unbalanced area.
  • the user equipment enables the user equipment in the unbalanced area to not bring unstable uplink interference to the micro base stations in the heterogeneous network.
  • the method is performed by a macro base station in a heterogeneous network. As shown in FIG. 15, the method includes: Step 1501: A macro base station in a heterogeneous network receives a pilot signal sent by a user equipment in an unbalanced area.
  • Step 1502 The macro base station in the heterogeneous network acquires pilot power of the pilot signal, and acquires a third power control command according to the pilot power of the pilot signal.
  • the third target power is a preset pilot power of the pilot signal received by the macro base station in the preset heterogeneous network.
  • the step 1502 is that the macro base station in the heterogeneous network acquires the pilot power of the pilot signal, and compares the pilot power of the pilot signal with the third target power, according to the comparison result. Obtaining the third power control command.
  • the third power control command may be obtained by using a look-up table according to the pilot power of the pilot signal.
  • the step 1502 is further, the macro base station in the heterogeneous network acquires a signal to interference ratio of the pilot signal according to the pilot power, and compares the obtained signal to interference ratio with a second target signal to interference ratio. And acquiring the third power control command according to the comparison result.
  • the obtained pilot power is compared with the preset pilot power, and a comparison result is obtained, where the comparison result includes: the obtained pilot power is greater than the pre- The pilot power is set, or the obtained pilot power is less than or equal to the preset pilot power.
  • the comparison result may further include: obtaining the pilot power greater than or equal to the preset pilot power, or obtaining the pilot power less than the preset pilot power.
  • Step 1503 According to the comparison result, the macro base station in the heterogeneous network sends a third power control command to the user equipment in the unbalanced area, so that the user equipment in the unbalanced area adjusts the pilot of the pilot signal according to the third power control command. power.
  • the third power control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH.
  • the pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area is received, and the pilot power of the pilot signal is obtained, and the obtained pilot power is compared with the third target power; and then, according to the comparison result, the sending
  • the three power control commands are sent to the user equipment in the unbalanced area, and the user equipment in the unbalanced area can adjust the pilot power of the pilot signal according to the third power control command, so that the pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area Macro base stations in heterogeneous networks have stable reception.
  • the method is performed by the user equipment in the unbalanced area. As shown in FIG. 16, the method includes: Step 1601: The user equipment in the unbalanced area sends a signal to the micro base station in the heterogeneous network. In this step, the signal sent by the user equipment is a data signal and/or a control signal. When the signal is a data signal, the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel (Enhanced)
  • Enhanced enhanced proprietary physical data channel
  • Step 1602 The user equipment in the unbalanced area receives the first power control command sent by the micro base station in the heterogeneous network, where the first power control command is obtained by the micro base station in the heterogeneous network according to the received power of the signal.
  • the first target power is a preset preset received power of the received number signal at the micro base station in the heterogeneous network; optionally, the first power control command is carried on the split dedicated physical channel F- DPCH.
  • the bearer mode of the first power control command may refer to the signal bearer mode in the embodiment shown in FIG. 1 , and details are not described herein again.
  • the micro base station in the heterogeneous network When the micro base station in the heterogeneous network receives the signal, it will acquire the received power of the signal. And comparing the received power of the received signal with the preset received power of the received signal, and if the obtained comparison result is that the received power of the received signal is greater than the preset received power of the received signal, the first sent to the user equipment
  • the power control command instructs the user equipment to reduce the transmission power of the signal; if the comparison result obtained is that the received power of the received signal is less than or equal to the preset received power of the received signal, the first power control command sent to the user equipment indicates that the user equipment is raised.
  • the transmit power of the signal if the comparison result obtained is that the received power of the received signal is less than or equal to the preset received power of the received signal, the first power control command sent to the user equipment indicates that the user equipment is raised. The transmit power of the signal.
  • Step 1603 The user equipment in the unbalanced area adjusts the transmit power of the signal according to the first power control command.
  • adjusting the transmit power of the signal according to the first power control command includes adjusting a signal transmit power configured by the user equipment. Specifically, the transmit power of the data signal of the user equipment or the transmit power of the control signal is adjusted according to the first power control command.
  • the adjustment of the data signal transmission power can be achieved by adjusting the E-DPDCH/DPCCH ratio or by referring to the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the user equipment in the unbalanced region reduces the transmit power of the signal according to the first power control command; if the first power control command indicates the transmit power of the boost signal, the unbalanced region
  • the user equipment in the uplink raises the transmission power of the signal according to the first power control command.
  • the first power control command sent by the micro base station in the heterogeneous network is received by the micro base station in the heterogeneous network, and the first power control command is obtained by the micro base station in the heterogeneous network according to the received power of the signal. Then, the transmission power of the signal is adjusted according to the first power control command.
  • the embodiment of the present invention can solve the problem that the data transmission power is too high at the micro base station in the heterogeneous network, and brings uplink interference to other users on the micro base station in the heterogeneous network.
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a soft handover area of a heterogeneous network. The method is performed by a micro base station in a heterogeneous network. As shown in FIG. 17, the method includes:
  • Step 1 701 The micro base station in the heterogeneous network receives the signal sent by the user equipment in the soft handover area.
  • the signal is a data signal and/or a control signal
  • the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • Step 1702 The micro base station acquires a control command according to the receiving quality of the signal.
  • control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH, the high speed shared control channel HS-SCCH order or the E-DCH rank and offset channel E-DCH R0CH.
  • P0 is the current reference data.
  • the sequence indicates the value.
  • PQ the current reference data transmit power offset indication value
  • TO the current reference transmit data block size indication value
  • a the first symbol sequence
  • b the second symbol sequence indication value.
  • the correspondence between the data block sizes is adjusted, and the reference data signal power offset and the reference transmit data block size are adjusted.
  • control command carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the power offset of the reference data signal according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the control command correspondence with the size of the reference transmit data block.
  • the offset indication value may be represented by M bits, and the direction indication value may be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities, and the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • Step 1703 The micro base station sends a control command to the user equipment, so that the user equipment adjusts a correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/proprietary physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference Correspondence between reference data block sizes that can be sent under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command.
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a soft handover area of a heterogeneous network. The method is performed by a user equipment in a heterogeneous network. As shown in FIG. 18, the method includes:
  • Step 1801 The user equipment in the soft handover area sends a signal to the micro base station in the heterogeneous network.
  • the signal is a data signal and/or a control signal, and when the signal is a data signal, the data signal is carried on an enhanced proprietary physical data channel E-DPDCH, when the signal is a control signal
  • the control signal is carried on the dedicated physical control channel DPCCH.
  • Step 1802 The user equipment receives a control command sent by the micro base station.
  • the control command is obtained by the micro base station according to the receiving quality of the signal.
  • control command is carried on the split dedicated physical channel F-DPCH, high speed sharing.
  • P0 is the current reference data.
  • P0 is the current reference data.
  • Transmit power offset indication value TO is the current reference transmit data block size indication value
  • a is The first symbol sequence indicates a value
  • b is the second symbol sequence indicator value
  • PQ is the current reference data transmit power offset
  • An indication value where is the current reference transmit data block size indication value, a is the first symbol sequence indication value
  • the indication value, TO is the current reference transmit data block size indication value; after the user equipment receives the control command carrying the first symbol sequence indication value, the user equipment biases the reference data signal power with the reference transmit data block size
  • the sequence indication value is: after the user equipment receives the control command carrying the second symbol sequence indication value, the user equipment adjusts the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmission data block size, and the reference data signal power is used.
  • control command carries an offset indication value and a direction indication value, so that the user equipment adjusts the power offset of the reference data signal according to the offset indication value and the direction indication value.
  • the control command correspondence with the size of the reference transmit data block.
  • the offset indication value can be represented by M bits, and the direction indication value can be represented by 1 bit.
  • the offset indication value can represent 2 possibilities, and the offset indication value can represent 2 possibilities.
  • Step 1803 The user equipment adjusts a correspondence between a reference data signal power offset and a reference transmit data block size according to the control command.
  • the correspondence between the reference data signal power offset and the reference transmit data block size is: a reference enhanced dedicated physical data channel/proprietary physical control channel E-DPDCH/DPCCH ratio and the reference Correspondence between reference data block sizes that can be sent under the E-DPDCH/DPCCH ratio.
  • the signal sending apparatus of the soft handoff area of the heterogeneous network provided by the embodiment of the present invention is capable of receiving a signal sent by the user equipment in the soft handoff area, and acquiring and sending a control command to the user equipment according to the receiving quality of the signal, so that The user equipment in the soft handover area does not bring unstable uplink interference to the micro base station.
  • the user equipment receives the control command sent by the micro base station, so that the user equipment adjusts the reference data signal power offset and the reference transmit data block size according to the control command. Correspondence.
  • the method includes:
  • Step 1901 The user equipment in the unbalanced area sends a pilot signal to the macro base station in the heterogeneous network.
  • Step 1902 The macro base station in the heterogeneous network receives the pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • Step 1903 The macro base station in the heterogeneous network acquires a signal to interference ratio of the pilot signal according to the received pilot power, and compares the obtained signal to interference ratio with the second target signal to interference ratio.
  • the second target signal to interference ratio is a preset signal to interference ratio of the received pilot signal preset by the macro base station in the heterogeneous network.
  • the obtained comparison result may be: the obtained signal to interference ratio is greater than the second target signal to interference ratio, or the obtained signal The dry ratio is less than or equal to the second target signal to interference ratio; the obtained comparison result may also be: the obtained signal to interference ratio is greater than or equal to the second target signal to interference ratio, or the obtained signal to interference ratio is smaller than the second target signal to interference ratio.
  • Step 1904 The macro base station in the heterogeneous network sends a third power control command to the user equipment in the unbalanced area according to the comparison result.
  • the third power control command in this embodiment is carried on the F-DPCH.
  • the third power control command sent to the user equipment in the unbalanced area instructs the user to reduce the transmission power of the pilot signal; if the obtained comparison result is that the obtained signal to interference ratio is less than or equal to The second target signal to interference ratio, the third power control command sent to the user equipment in the unbalanced area, instructs the user to raise the transmission power of the pilot signal.
  • Step 1905 The user equipment in the unbalanced area receives the third power control command sent by the macro base station in the heterogeneous network.
  • Step 1906 The user equipment in the unbalanced area adjusts the pilot power of the pilot signal according to the third power control command.
  • the third power control command instructs the user to reduce the transmit power of the pilot signal
  • the user equipment in the unbalanced region reduces the transmit power of the pilot signal according to the third power control command; if the third power control command instructs the user to raise the pilot signal
  • the transmission power of the user equipment in the unbalanced area raises the transmission power of the pilot signal according to the third power control command.
  • Step 1907 The user equipment in the unbalanced area sends channel quality indication information to the macro base station in the heterogeneous network.
  • the channel quality indication information is carried on the uplink high-speed dedicated physical control channel HS-DPCCH.
  • the channel quality indicator information is one of the feedback information of the downlink data. This step is only one of the feedback information of the user equipment in the unbalanced area transmitting the downlink data to the macro base station in the heterogeneous network.
  • the larger the channel quality indication information the better the channel quality, and the worse the channel quality.
  • the transmit power of the macro base station in the heterogeneous network can be reduced.
  • the transmit power of the base station in the macro heterogeneous network can be raised, so that the macro base station in the heterogeneous network can stably Information is sent to user devices in the unbalanced area. Therefore, the stable reception of the feedback information of the downlink data by the macro base station in the heterogeneous network ensures that the user equipment in the unbalanced area has a stable uplink.
  • Step 1908 The macro base station in the heterogeneous network receives the channel quality indication information sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • Step 1909 the macro base station in the heterogeneous network determines the third power according to the channel quality indication information. Controls the transmit power of the command.
  • the macro base station in the heterogeneous network When the macro base station in the heterogeneous network receives the channel quality indication information sent by the user equipment in the unbalanced area, if the channel quality is good, the macro base station in the heterogeneous network can reduce the transmission power of the third power control command; If the quality is poor, the macro base station in the heterogeneous network can raise the transmit power of the third power control command.
  • the user equipment in the unbalanced area may adjust the pilot power of the pilot signal according to the third power control command, so that the pilot signal sent by the user equipment in the unbalanced area is stable in the macro base station in the heterogeneous network. receive.
  • the macro base station in the heterogeneous network determines the transmit power of the third power control command according to the channel indication information, and ensures stable downlink between the user equipment in the heterogeneous network and the macro base station in the heterogeneous network. .
  • the method includes:
  • Step 2001 The user equipment in the unbalanced area sends a signal to the micro base station in the heterogeneous network.
  • Step 2002 The micro base station in the heterogeneous network receives the signal sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • Step 2003 The micro base station in the heterogeneous network acquires the first power control signal according to the received power of the signal.
  • the data signal sent by the user equipment in the unbalanced area to the micro base station in the heterogeneous network is carried on the E-DPDCH, and the data signal received by the micro base station in the heterogeneous network is affected by the channel weakening.
  • the received power will be different from the transmit power of the data signal.
  • the first target power is a preset preset received power of the received signal at the micro base station in the heterogeneous network. Therefore, after receiving the signal and obtaining the received power of the signal, the micro base station in the heterogeneous network compares the received power of the received signal with the first target power to obtain a comparison result, where the comparison result includes: The received power of the signal is greater than the preset received power of the received signal, or the received power of the received signal is less than or equal to the preset received power of the received signal. It should be noted that the comparison result further includes: the received power of the received signal is greater than or equal to the preset received power of the received signal, or the received power of the received signal is less than the preset received power of the received signal.
  • Step 2004 According to the comparison result, the micro base station in the heterogeneous network sends the first power control command to the user equipment in the unbalanced area.
  • the first power control command is used to instruct the user equipment to reduce or raise the transmit power of the signal.
  • the first power control command is carried on the F-DPCH.
  • Step 2005 The user equipment in the unbalanced area receives the first power control command sent by the micro base station in the heterogeneous network.
  • Step 2006 The user equipment in the unbalanced area adjusts the transmit power of the signal according to the first power control command.
  • the user equipment in the unbalanced region reduces the transmit power of the signal according to the first power control command; if the first power control command indicates the transmit power of the boost signal, the unbalanced region The user equipment in the uplink raises the transmission power of the signal according to the first power control command.
  • Step 2007 The user equipment in the unbalanced area compares the received power of the first power control command with the second target power, and obtains a second power control command according to the comparison result.
  • the user equipment may obtain the second power control command by using a lookup table according to the received power of the first power control command.
  • the user equipment in the unbalanced area adjusts the transmit power of the signal according to the first power control command
  • the received power of the first power control command is compared with the second target power, and the first result is obtained according to the comparison result.
  • the user equipment in the unbalanced area may obtain the signal to interference ratio of the first power control command according to the received power of the first power control command, and compare the signal to interference ratio of the first power control command with the first target signal to interference ratio. For comparison, a second power control command is obtained based on the comparison result.
  • the obtained second power control command instructs the micro base station in the heterogeneous network to decrease the transmit power of the first power control command; Obtained If the comparison result is that the signal-to-interference ratio of the first power control command is less than or equal to the first target signal-to-interference ratio, the obtained second power control command instructs the micro base station in the heterogeneous network to raise the transmit power of the first power control command.
  • Step 2008 The user equipment in the unbalanced area sends the second power control command to the micro base station in the heterogeneous network.
  • Step 2009 The micro base station in the heterogeneous network receives the second power control command sent by the user equipment in the unbalanced area.
  • Step 2010 The micro base station in the heterogeneous network adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the micro base station in the heterogeneous network reduces the transmit power of the first power control command according to the second power control command;
  • the second power control command indicates that the micro base station in the heterogeneous network raises the transmit power of the first power control command, and the micro base station in the heterogeneous network raises the transmit power of the first power control command according to the second power control command.
  • the micro base station in the heterogeneous network receives the signal sent by the user equipment in the unbalanced area, and compares the received power of the signal with the first target power; according to the comparison result, sends the first power control command to the unbalanced area
  • the user equipment in the unbalanced area does not bring unstable uplink interference to the micro base station in the heterogeneous network.
  • the micro base station in the heterogeneous network receives the second power control command sent by the user equipment in the unbalanced area, and adjusts the transmit power of the first power control command according to the second power control command, so that the micro base station in the heterogeneous network can be made.
  • the first power control command sent has stable reception at the user equipment in the unbalanced area.
  • the radio network controller may send signaling to the macro base station and the micro base station, and configure the macro base station and the micro base station to perform the corresponding network side method of the present invention; the RNC may also Sending signaling to the user equipment, and configuring the user equipment to perform the method on the terminal side corresponding to the present invention.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, wherein the The components may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network elements. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment. Those of ordinary skill in the art can understand and implement without any creative effort.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, dedicated hardware, dedicated CPU, dedicated memory, dedicated memory, Special components are used to achieve this, but in many cases the former is a better implementation.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • U disk mobile hard disk, read-only memory (ROM, Read-Only Memory), random access memory (RAM, Random Acces s Memory), disk or optical disk, etc., including a number of instructions to make a computer device (can It is a personal computer, a server, or a network device, etc.) that performs the methods described in various embodiments of the present invention.
  • a computer device can It is a personal computer, a server, or a network device, etc.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置,涉及通信技术领域,可以使不平衡区域中的用户设备不会给异构网络中的微基站带来不稳定的上行干扰。本发明实施例通过异构网络中的微基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信号,所述微基站根据所述信号的接收功率,获取第一功率控制命令;所述微基站将所述第一功率控制命令发送给所述用户设备,使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述信号的发送功率。本发明实施例提供的方案适于异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送时采用。

Description

异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
本申请要求了 2013年 12月 24日提交的,申请号为 PCT/CN2013/090334 , 发明名称为 "异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置" 的 国际申请的优先权,及 2014年 3月 11日提交的,申请号为 PCT/CN2014/073236 , 发明名称为 "异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置" 的 国际申请的优先权, 其全部内容通过 ^ )用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及异构网络的不平衡区域的软切换区 的信号发送方法及装置。 背景技术
为了增强网络的处理能力, 现有技术提供了一种异构网络 (Hetnet , Heterogeneous network )技术。 异构网络通常包括宏基站和微基站。 若位于异 构网络中的用户设备 (User Equipment, UE)的发射信号在宏基站和微基站处有 相同的信号强度, 则用户设备在异构网络中的位置被称为上行平衡点。 若宏 基站和微基站发射的信号在用户设备处有相同的信号强度, 则用户设备在异 构网络中的位置被称为下行平衡点。 上行平衡点和下行平衡点之间的区域称 为不平衡区域。
当用户设备处于不平衡区域的软切换区域时, 发明人发现, 现有技术存 在如下问题: 当宏基站接收不到上行服务请求信息时, 上行服务不稳定; 当 宏基站接收不到下行数据的反馈信息时, 下行服务不稳定。 同时由于在用户 设备所处的切换区域中, 微基站发送的第一功率控制命令在用户设备处没有 稳定的接收, 会导致微基站无法有效抑制用户设备的发射功率, 给微基站带 来上行干扰。 发明内容 及装置。 发送装置, 包括:
第一接收单元, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号; 获取单元, 用于根据所述第一接收单元接收的所述信号的接收功率, 获 取第一功率控制命令;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的所述第一功率控制命令发送给所 述用户设备, 使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设 备的信号的发送功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述装置, 还包括: 比较单元, 用于将所述第一接收单元接收的所述信号的接收功率与第一 目标功率进行比较;
所述获取单元, 具体用于根据所述比较单元比较的比较结果, 获取所述 第一功率控制命令。
在第二种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述装置, 还包括: 第二接收单元, 用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述 第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与 第二目标功率的比较结果获得;
调整单元, 用于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令 的发射功率。
在第三种可能的实现方式中, 结合第一方面中第二种可能的实现方式, 所述第二接收单元, 具体用于: 接收所述用户设备发送的第二功率控制 命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的 信干比与第一目标信干比的比较结果获得, 所述第一功率控制命令的信干比 由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获得。
在第四种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 在第五种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在 增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号 承载在专有物理控制信道 DPCCH上。 发送装置, 包括:
第一接收单元, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号; 处理单元, 用于获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的 导频功率, 获取第三功率控制命令;
发送单元, 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述 用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述处理单元, 具体用于 将所述导频信号的导频功率与第三目标功率进行比较, 根据比较结果获取所 述第三功率控制命令。
在第二种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述处理单元, 具体用于 根据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的信干比与第二目 标信干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第四种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述装置, 还包括: 第二接收单元, 用于接收所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI ; 确定单元, 用于根据所述信道质量指示信息, 确定所述第三功率控制命 令的发送功率。
在第五种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。 发送装置, 包括: 第一发送单元, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收单元, 用于在所述第一发送单元向所述异构网络中的微基站发送所 述信号后, 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制命 令由所述微基站根据所述信号的接收功率获得;
调整单元, 用于根据所述第一功率控制命令调整信号的发送功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述装置, 还包括: 获取单元, 用于将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进 行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令;
第二发送单元, 用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得 所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功 率。
在第二种可能的实现方式中, 结合第三方面中第一种可能的实现方式, 所述获取单元, 具体用于根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所 述第一功率控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目 标信干比进行比较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在 增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号 承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
在第四种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第五种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述第一发送单元, 还用 于向所述异构网络中的宏基站发送导频信号;
所述接收单元, 还用于在所述第一发送单元向所述异构网络中的宏基站 发送导频信号后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率 控制命令由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述调整单元, 还用于根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的 导频功率。
在第六种可能的实现方式中, 结合第三方面中第五种可能的实现方式, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第七种可能的实现方式中, 结合第三方面中第五种可能的实现方式, 所述第一发送单元,还用于向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI ,使 得所述宏基站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送 功率。
在第八种可能的实现方式中, 结合第三方面中第七种可能的实现方式, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
第四方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 包 括:
接收单元, 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号;
获取单元, 用于根据所述接收单元接收的所述信号的接收质量, 获取控 制命令;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的所述控制命令发送给所述用户设 备, 使得所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参 考发射数据块大小之间的对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述 参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述获取单元获取的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高 速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
在第三种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参 考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述 当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示 值, a为所述第一符号序列指示值;
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符 号序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参 考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述 当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示 值, a为所述第一符号序列指示值;
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序 列指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参 考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一符号序列指示值;
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =το ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示 值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第四方面,
所述接收单元接收的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据 信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号 为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
第五方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 包 括:
发送单元, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收单元, 用于在所述发送单元向所述异构网络中的微基站发送所述信 号后, 接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基站根据所 述信号的接收质量获得;
调整单元, 用于根据所述接收单元接收的所述控制命令, 调整参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述调整单元调整的所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块 大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高 速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。 在第三种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参 考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述 当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示 值, a为所述第一符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符 号序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参 考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述 当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示 值, a为所述第一符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序 列指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参 考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示 值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第五方面,
所述发送单元发送的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据 信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号 为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。 发送装置, 包括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执 行, 具体包括: 根据所述接收器接收的所述信号的接收功率, 获取第一功率 控制命令。
发送器, 用于将所述处理器获取的所述第一功率控制命令发送给所述用 户设备, 使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备的 信号的发送功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第六方面,
所述处理器, 还用于将所述接收器接收的所述信号的接收功率与第一目 标功率进行比较; 所述处理器, 具体用于根据比较结果, 获取所述第一功率控制命令。 在第二种可能的实现方式中, 结合第六方面,
所述接收器, 还用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述 第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与 第二目标功率的比较结果获得;
所述处理器, 还用于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制 命令的发射功率。
在第三种可能的实现方式中, 结合第六方面中第二种可能的实现方式, 所述接收器, 还用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述 第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的信干比与第 一目标信干比的比较结果获得, 所述第一功率控制命令的信干比由所述用户 设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获得。
在第四种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第五种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在 增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号 承载在专有物理控制信道 DPCCH上。 发送装置, 包括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执 行, 具体执行: 获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频 功率, 获取第三功率控制命令;
发送器, 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述用 户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。 在第一种可能的实现方式中, 结合第七方面, 所述处理器, 具体用于将 所述导频信号的导频功率与第三目标功率进行比较, 根据比较结果获取所述 第三功率控制命令。
在第二种可能的实现方式中, 结合第七方面, 所述处理器, 具体用于根 据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标 信干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第七方面, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第四种可能的实现方式中, 结合第七方面, 所述接收器, 还用于接收 所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI ; 所述处理器, 还用于根据所述信 道质量指示信息, 确定所述第三功率控制命令的发送功率。
在第五种可能的实现方式中, 结合第七方面, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。 发送装置, 包括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
发送器, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收器, 用于在所述发送器向所述异构网络中的微基站发送所述信号后 , 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制命令由所述微 基站根据所述信号的接收功率获得;
处理器, 与所述存储器、 所述发送器、 所述接收器耦合, 用于控制所述 程序例程的执行, 具体执行: 根据所述第一功率控制命令调整信号的发送功 率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第八方面, 所述处理器, 还用于将所 述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行比较, 根据比较结果获 得第二功率控制命令;
所述发送器, 还用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得 所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功 率。
在第二种可能的实现方式中, 结合第八方面中第一种可能的实现方式, 所述处理器, 还用于根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所述第 一功率控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信 干比进行比较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第八方面, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在 增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号 承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
在第四种可能的实现方式中, 结合第八方面, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第五种可能的实现方式中, 结合第八方面,
所述发送器, 还用于向所述异构网络中的宏基站发送导频信号; 所述接收器, 还用于在所述发送器向所述异构网络中的宏基站发送导频 信号后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率控制命令 由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述处理器, 还用于根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导 频功率。
在第六种可能的实现方式中, 结合第八方面中第五种可能的实现方式, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第七种可能的实现方式中, 结合第八方面中第五种可能的实现方式, 所述发送器,还用于向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI ,使得所述宏基 站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送功率。
在第八种可能的实现方式中, 结合第八方面中第七种可能的实现方式, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
第九方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 包 括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执 行, 具体包括: 根据所述接收器接收的所述信号的接收质量, 获取控制命令; 发送器, 用于将所述处理器获取的所述控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述 参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述处理器获取的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速 共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
在第三种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P 0) =T0为当前参考 数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当 前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号 序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第九方面, 所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P 0) =T0为当前参考 数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当 前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列 指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T 0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P 0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为 所述第一符号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P0) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使 得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第九方面,
所述接收器接收的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为 控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
第十方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 包 括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
发送器, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收器 , 用于在所述发送器向所述异构网络中的微基站发送所述信号后 , 接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基站根据所述信号 的接收质量获得;
处理器, 与所述存储器、 所述发送器、 所述接收器耦合, 用于控制所述 程序例程的执行, 具体执行: 根据所述接收器接收的所述控制命令, 调整参 考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述处理器调整的所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之 间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块 大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述接收器接收的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速 共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考 数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当 前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号 序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P 0) =T0为当前参考 数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当 前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列 指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T 0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为 所述第一符号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P0) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使 得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第十方面,
所述发送器发送的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为 控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。 号发送方法, 包括:
所述异构网络中的微基站接收所述不平衡区域中的用户设备发送的信 号;
所述微基站根据所述信号的接收功率, 获取第一功率控制命令; 所述微基站将所述第一功率控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用 户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备的信号的发送功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第十一方面, 所述微基站根据所述信 号的接收功率, 获取第一功率控制命令之前, 还包括:
所述微基站将所述信号的接收功率与第一目标功率进行比较;
所述微基站根据比较结果, 获取所述第一功率控制命令。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十一方面, 所述方法还包括: 所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率 控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标 功率的比较结果获得;
所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发 射功率。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十一方面中第二种可能的实现方式, 所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控制 命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率 的比较结果获得, 包括:
所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率 控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信 干比的比较结果获得, 所述第一功率控制命令的信干比由所述用户设备根据 所述第一功率控制命令的接收功率获得。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十一方面, 所述第一功率控制命令 承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十一方面, 所述用户设备发送的信 号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载 在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信 号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。 号发送方法, 包括:
所述异构网络中的宏基站接收所述不平衡区域中的用户设备发送的导频 信号;
所述宏基站获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频 功率, 获取第三功率控制命令;
所述宏基站发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述用户 设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
在第一种可能的实现方式中, 结合第十二方面, 所述宏基站获取所述导 频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命 令包括:
所述宏基站获取所述导频信号的导频功率, 并将所述导频信号的导频功 率与第三目标功率进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十二方面, 所述宏基站获取所述导 频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命 令包括:
所述宏基站根据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的 信干比与第二目标信干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命 令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十二方面, 所述第三功率控制命令 承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十二方面, 所述方法还包括: 所述宏基站接收所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI;
根据所述信道质量指示信息, 所述宏基站确定所述第三功率控制命令的 发送功率。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十二方面, 所述信道质量指示信息 承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。 号发送方法, 包括:
所述不平衡区域中的用户设备向所述异构网络中的微基站发送信号; 所述用户设备接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率 控制命令由所述微基站根据所述信号的接收功率获得;
所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述信号的发送功率。 在第一种可能的实现方式中, 结合第十三方面, 所述方法还包括: 所述用户设备将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行 比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令;
所述用户设备将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得所述微 基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功率。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十三方面中第一种可能的实现方式, 所述用户设备将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行比 较, 根据比较结果获得第二功率控制命令, 包括:
所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所述第一功率 控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比进 行比较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十三方面, 所述用户设备发送的信 号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载 在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信 号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十三方面, 所述第一功率控制命令 承载在分裂专有物理信道上 F-DPCH。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十三方面, 所述方法还包括: 所述用户设备向所述异构网络中的宏基站发送导频信号;
所述用户设备接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率 控制命令由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功 率。
在第六种可能的实现方式中, 结合第十三方面中第五种可能的实现方式, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
在第七种可能的实现方式中, 结合第十三方面中第五种可能的实现方式, 所述方法还包括:
所述用户设备向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI ,使得所述宏基站 根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送功率。
在第八种可能的实现方式中, 结合第十三方面中第七种可能的实现方式, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
第十四方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送方法, 包括:
所述异构网络中的微基站接收软切换区中的用户设备发送的信号; 所述微基站根据所述信号的接收质量, 获取控制命令;
所述微基站将所述控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用户设备根 据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 / 专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下 可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述控制命令承载在分 裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和 偏置信道 E-DCH R0CH上。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a 或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数 据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参考 发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a 或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数 据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =T 0+b或者 g (P O+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值,使得所述用户设备按照公式 g (P0) =a或者 g (a) =T0 , 调 整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述控制命令中携带有 偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方 向指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对 应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第十四方面, 所述信号为数据信号和 / 或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数 据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理 控制信道 DPCCH上。
第十五方面, 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送方法, 包括:
所述软切换区中的用户设备向异构网络中的微基站发送信号;
所述用户设备接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微 基站根据所述信号的接收质量获得;
所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系。
在第一种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 / 专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下 可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
在第二种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述控制命令承载在分 裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和 偏置信道 E-DCH R0CH上。
在第三种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a 或者 g(P0+a)=T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数 据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考 发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第四种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a 或者 g(P0+a) =T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数 据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第五种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 调 整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公 式 g (PO) =b或者 g (b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
在第六种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述控制命令中携带有 偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方 向指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对 应关系。
在第七种可能的实现方式中, 结合第十五方面, 所述信号为数据信号和 / 或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数 据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理 控制信道 DPCCH上。 及装置, 通过异构网络中的宏基站根据接收到的不平衡区域中的用户设备发 送的导频信号, 发送第三功率控制命令给所述用户设备, 可以使得所述用户 设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率, 以便所述用 户设备发送的导频信号在所述宏基站有稳定的接收。 在此基础上, 异构网络 中的宏基站根据信道指示信息确定所述第三功率控制命令的发送功率, 保证 异构网络中所述用户设备和所述宏基站之间有稳定的下行。
通过异构网络中的微基站根据接收到的不平衡区域中的用户设备发送的 信号, 发送第一功率控制命令给所述用户设备, 使不平衡区域中的用户设备 不会给所述微基站带来不稳定的上行干扰。 同时, 所述微基站接收所述用户 设备发送的第二功率控制命令, 根据所述第二功率控制命令调整所述第一功 率控制命令的发射功率, 可以使得微基站发送的所述第一功率控制命令在所 述用户设备有稳定的接收。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。 图 1 为本发明一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的信 号发送装置的框图;
图 2 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 3 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 4 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 5 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 6 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 7 为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置 的框图;
图 8 为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置 的框图;
图 9 为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 10为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 11为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送装置的框图;
图 12为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置 的框图;
图 1 3为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置 的框图;
图 14为本发明一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的信 号发送方法;
图 15为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送方法;
图 16为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送方法;
图 17 为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送方 法;
图 18 为本发明另一个实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送方 法;
图 19为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送方法;
图 20为本发明另一个实施例提供的异构网络的不平衡区域的软切换区的 信号发送方法。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明实例提供的应用场景适用于异构网络的不平衡区域中的软切换 区。 可选的, 在该软切换区, 微基站为上行主服务基站, 宏基站为下行主服 务基站。 可替换的, 在该软切换区, 微基站为上行辅服务基站, 宏基站为下 行主服务基站。 该装置可以为微基站, 如图 1所示, 该装置, 包括: 第一接收单元 101 , 比较 单元 102 , 发送单元 103。
第一接收单元 101 , 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号。 在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced Dedicated Physical Data Channel, E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Dedicated Physical Control Channel, DPCCH )上。
获取单元 102,用于根据所述第一接收单元 101接收的所述信号的接收功 率, 获取第一功率控制命令。
进一步可选的, 当第一接收单元 101 接收的用户设备发送的信号包括数 据信号和 /或控制信号时, 可以根据数据信号和 /或控制信号的接收功率获取 第一功率控制命令。 例如: 根据数据信号和控制信号的接收功率的和获取第 一功率控制命令,也可以根据数据信号或控制信号的接收功率获取第一功率 控制命令。 可选的, 所述数据信号和 /或控制信号的接收功率还可以包括导频 功率或者通过功率计算得到的其他量, 比如信干比, 因此, 所述数据信号和 / 或控制信号的接收功率可以为数据信号信干比或者控制信号信干比。
发送单元 103,用于将所述获取单元 102获取的所述第一功率控制命令发 送给所述用户设备。
对于本发明实施例, 通过将第一功率控制命令发送给用户设备, 可以使 得用户设备根据第一功率控制命令调整该用户设备的信号的发送功率。 根据 第一功率控制命令调整该用户设备的信号的发送功率包括调整该用户设备配 置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整该用户设备的数据 信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数据信号发射功率可 以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值, 或者参考 E-DPDCH/DPCCH比值来实现。
在本步骤中 , 第一功率控制命令承载在分裂专有物理信道 (Fractional-Dedicated Physical Channel, F-DPCH ) , 即发送单元 103通 过 F-DPCH将第一功率控制命令发送给用户设备。
可选的, 第一功率控制命令的承载方式具体可以为: 预定义 X个长度为 Ν 个时隙单位的符号序列。 其中, Ν为序列周期, X个序列分别为 X个不同的发 射功率配置。 UE首先接收符号序列, 然后获取该序列的发射功率指示值, 最 后通过该指示值配置新的发射功率发射信号。
具体地, 可以通过相对当前发射功率的偏置方式承载信号。 例如, 若 UE 在当前时刻的发射功率为 f (PO) (dB) , 当 UE接收到第 1个符号序列时, 获取 到的第 1个符号序列指示值为 a, 则 UE按照 f (PO+a) (dB)来配置发射信号功 率; 当 UE接收到第 1个符号序列时, 获取到的第 2个符号序列指示值是 b, 则 UE按照 f (PO+a+b) (dB)来配置发射信号功率。
具体地, 还可以通过相对某个固定发射功率的偏置方式承载信号。 例如, 若 UE预设的固定发射功率是 f (PO) (dB) , 当 UE接收到第 1个符号序列时, 获 取到的第 1个符号序列指示值是 a, 则 UE按照 f (PO+a) (dB)来配置发射信号 功率; 当 UE接收到第 2个符号序列时, 获取到的第 2个符号序列指示值是 b, 则 UE按照 f (PO+b) (dB)来配置发射信号功率。
具体地, 还可以通过直接指示方式承载信号。 例如, 若 UE在当前时刻的 发射功率是 f (PO) (dB) , 当 UE接收到第 1个符号序列时, 获取到的第 1个符 号序列指示值是 a, 则 UE按照 f (a) (dB)来配置发射信号功率; 当 UE接收到 第 2个符号序列时,获取到的第 2个符号序列指示值是 b,则 UE按照 f (b) (dB) 来配置发射信号功率。
其中, 符号序列可以是由 F-DPCH组成的 F-DPCH序列。 f (.)是功率配置 函数。 P0是初始功率配置值。 发射功率指示值可以为 E-DPDCH/DPCCH的比值 或参考 E-DPDCH/DPCCH比值。
进一步可选的, 如图 2所示, 该装置, 还包括: 比较单元 104,第二接收 单元 105, 调整单元 106。
比较单元 104,用于将所述第一接收单元 101接收的所述信号的接收功率 与第一目标功率进行比较。
获取单元 102, 具体用于根据所述比较单元 104比较的比较结果, 获取所 述第一功率控制命令。 进一步可选的, 获取单元 102还可以根据第一接收单 元 101接收的所述信号的接收功率, 采用查表的方式来获取第一功率控制命 令。 第二接收单元 105 , 用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所 述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率 与第二目标功率的比较结果获得。
所述第二接收单元 1 05 , 具体用于: 接收所述用户设备发送的第二功率控 制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令 的信干比与第一目标信干比的比较结果获得, 所述第一功率控制命令的信干 比由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获得。
可选的, 所述第二接收单元 1 05 用于接收所述用户设备发送的第二功率 控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命 令的接收功率采用查表的方式获得。
调整单元 106 ,用于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命 令的发射功率。
需要说明的是, 附图 1与附图 1所示装置中, 其各个模块的具体实施过 程以及各个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一 发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 能够接收不平衡区域中的用户设备发送的信号, 并将所述信号的接收功 率与第一目标功率进行比较; 根据比较结果, 发送第一功率控制命令给所述 用户设备, 使不平衡区域中的用户设备不会给微基站带来不稳定的上行干扰。 同时, 所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 根据所述第 二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发射功率, 可以使得微基站发 送的所述第一功率控制命令在所述用户设备有稳定的接收。
该装置可以为宏基站, 如图 3所示, 该装置, 包括: 第一接收单元 301 , 处理 单元 302 , 发送单元 303。
第一接收单元 301 , 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号。 处理单元 302 , 用于获取所述导频信号的导频功率, 并才艮据所述导频信号 的导频功率, 获取第三功率控制命令。
发送单元 303 , 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备,使得所 述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
在本步骤中, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 进一步的, 根据比较结果, 发送第三功率控制命令给所述用户设备后, 所述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率, 以 便所述导频信号在宏基站处有稳定的接收。
可选的, 处理单元 302 , 具体用于将所述导频信号的导频功率与第三目标 功率进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
可替换的, 处理单元 302 , 还可以用于根据所述导频信号的导频功率, 采 用查表的方式获取第三功率控制命令。
可选的, 所述处理单元 302 , 具体用于根据所述导频功率获取所述导频信 号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标信干比进行比较, 根据比较结果 获取所述第三功率控制命令。
进一步可选的, 如图 4所示, 该装置, 还包括: 第二接收单元 304 , 确定 单元 305。
在发送单元 303 用于根据比较结果, 发送第三功率控制命令给所述用户 设备, 使得所述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导 频功率之后, 第二接收单元 304 , 用于接收所述用户设备发送的信道质量指示 信息 ( Channel Qua l i ty Indica tor , CQI ) 。
在本步骤中, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 ( High Speed Dedica ted Phys ica l Cont rol Channel , HS-DPCCH ) 。
确定单元 305 , 用于才艮据所述信道质量指示信息, 确定所述第三功率控制 命令的发送功率。
需要说明的是, 附图 3与附图 4所示装置中, 其各个模块的具体实施过 程以及各个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一 发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 通过接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号, 并获取所述导频信 号的导频功率, 并将获得的导频功率与第三目标功率进行比较; 然后, 根据 比较结果, 发送第三功率控制命令给所述用户设备, 可以使得所述用户设备 根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率, 以便所述用户设 备发送的导频信号在所述宏基站有稳定的接收。 在此基础上, 异构网络中的 宏基站根据信道指示信息确定所述第三功率控制命令的发送功率, 保证异构 网络中所述用户设备和所述宏基站之间有稳定的下行。
该装置可以为用户设备, 如图 5所示, 该装置, 包括:第一发送单元 501 , 接 收单元 502 , 调整单元 503。
第一发送单元 501 , 用于向异构网络中的微基站发送信号。
在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced
Dedica ted Phys ica l Da ta Channel , E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Ded ica ted Phys ica l Cont rol
Channe l , DPCCH )上。
接收单元 502 ,用于在所述第一发送单元 501向所述异构网络中的微基站 发送信号后, 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制 命令由所述微基站根据所述信号的接收功率处理获得。 可选的, 在本步骤中, 所述第一功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
可选的, 第一功率控制命令的承载方式具体可以采用图 1 所示的实施例 中描述的信号承载方式, 在此不再赘述。
调整单元 503 , 用于根据所述第一功率控制命令调整信号的发送功率。 可选的, 根据第一功率控制命令调整信号的发送功率包括调整用户设备 配置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整用户设备的数据 信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数据信号发射功率可 以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值, 或者参考 E-DPDCH/DPCCH比值来实现。
进一步可选的, 如图 6所示, 该装置, 还包括: 获取单元 504 , 第二发送 单元 505。
获取单元 504 ,用于将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率 进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令。
可选的, 所述获取单元也可以根据所述第一功率控制命令的接收功率, 采用查表的方式获得第二功率控制命令。
第二发送单元 505 , 用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站,使 得所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送 功率。
所述获取单元 504 ,具体用于根据所述第一功率控制命令的接收功率获取 所述第一功率控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一 目标信干比进行比较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
需要注意的, 所述第一发送单元 501 ,还用于向所述异构网络中的宏基站 发送导频信号。
所述接收单元 502 ,还用于在所述第一发送单元 501向所述异构网络中的 宏基站发送导频信号后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第 三功率控制命令由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得。
所述宏基站发送的第三功率控制命令可以采用图 3 所示的实施例中的方 法获得, 在此不再赘述。
在本步骤中, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 所述调整单元 503 ,还用于根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号 的导频功率。
进一步可选的, 所述接收单元 502 , 具体用于接收所述宏基站发送的第三 功率控制命令, 所述第三功率控制命令由所述宏基站根据所述导频信号的信 干比与第二目标信干比的比较结果获得, 其中所述导频信号的信干比由所述 宏基站根据所述导频信号的导频功率获得。
进一步可选的, 所述第一发送单元 501 ,还用于向所述宏基站发送信道质 量指示信息 CQI ,使得所述宏基站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功 率控制命令的发送功率。
在本步骤中, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS_DPCCH。
需要说明的是, 附图 5与附图 6所示装置中, 其各个模块的具体实施过 程以及各个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一 发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 能够根据接收到的异构网络中微基站发送的第一功率控制命令调整信号 的发送功率, 可以解决数据的发射功率在所述微基站处过高, 给所述微基站 上的其他用户带来上行干扰的问题。 将所述第一功率控制命令的接收功率与 第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令, 并将所述第 二功率控制命令发送给所述微基站, 可以使得所述微基站调整所述第一功率 控制命令的发送功率。 同时, 能够根据接收到的异构网络中宏基站发送的第 三功率控制命令调整导频信号的导频功率, 以便所述用户设备发送的导频信 号在所述宏基站有稳定的接收。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 该装置可以为 微基站, 如图 7所示, 该装置, 包括:接收单元 701 , 获取单元 702 , 发送单 元 703。
接收单元 701 , 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号。
在本步骤中 , 所述接收单元 701接收的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 ( Enhanced Dedica ted Phys ica l Da ta Channel , E-DPDCH )上, 当所述信号 为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道(Dedicated Physical Control Channel, DPCCH )上。
获取单元 702, 用于根据所述接收单元 701接收的所述信号的接收质量, 获取控制命令。
在本步骤中, 所述获取单元 702 获取的所述控制命令可以承载在分裂专 有物理信道 (Fractional-Dedicated Physical Channel, F-DPCH ) 、 高速共 享控制信道 (High Speed-Shared Control Channel, HS-SCCH ) order或者 E- DCH秩和偏置信道 ( E-DCH Rank and Offset Channel , E-DCH ) R0CH上。
进一步可选的, 当接收单元 701接收的用户设备发送的信号包括数据信 号和 /或控制信号时, 可以根据数据信号和 /或控制信号的接收功率获取控制 命令。 例如: 根据数据信号和控制信号的接收功率的和获取控制命令,也可以 根据数据信号或控制信号的接收功率获取控制命令。 可选的, 所述数据信号 和 /或控制信号的接收功率还可以包括导频功率或者通过功率计算得到的其 他量, 比如信干比, 因此, 所述数据信号和 /或控制信号的接收功率可以为数 据信号信干比或者控制信号信干比。
发送单元 703,用于将所述获取单元 702获取的所述控制命令发送给所述 用户设备。
进一步地, 通过将控制命令发送给用户设备, 可以使得所述用户设备根 据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系。
对于本发明实施例, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块 大小之间的对应关系。
对于本发明实施例, 可以根据控制命令, 调整该用户设备的数据发射功 率偏置与发射数据块大小之间的对应关系。 具体地, 可以通过调整参考 E-DPDCH/DPCCH 比值 ( 即 Reference E-TFCI ( E-DCH Transport Format Comb ina t ion Ind i ca tor ) P0所指示的值)与在该参考 E-DPDCH/DPCCH比值 下可发送的参考数据块大小 (即 Reference E-TFCI指示的值)之间的关系, 来实现调整数据发射功率偏置与发射数据块大小之间的对应关系。 在本发明 实施例中, 用户设备可以通过参考 E-DPDCH/DPCCH 比值和参考数据块大小之 间的关系, 通过内插或者外插方法, 得到实际数据发射功率偏置和实际发射 数据块大小, 进一步得到实际的数据发射功率。
具体地, 控制命令的承载方式具体可以为: 预定义 X个长度为 N个时隙 单位的符号序列。 其中, N为序列周期, X个序列分别表示 X个不同的发射功 率指示值, 或者参考数据发射功率偏置指示值, 或者参考发射数据块大小指 示值。 用户设备首先接收符号序列, 然后获取该序列的发射功率指示值、 参 考数据发射功率偏置指示值或者参考发射数据块大小指示值, 最后通过该指 示值配置新的参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小的对应关系, 发 射信号。
一方面, 控制命令可以通过参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大 小的对应关系的偏置方式承载信号。
可选地, 所述获取单元 702 获取的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述获取单元 702获取 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a+b或者 g (P0+a+b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g (P0) =T0 , 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述获取单元 702 获取的所述控制命令中携带有第一符号序 列指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所 述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述获取单元 702获取 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述获取单元 702 获取的所述控制命令中携带有第一符号序 列指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 调整所述参考 数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0 为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块 大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述获取单元 702获取的所述控 制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=b 或者 g(b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g (P0)=b或者 g(b)=T0, 其中, b为第二符号序列指示 值。
另一方面, 所述获取单元 702 获取的所述控制命令中携带有偏置指示值 及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g(P0)=T0, 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g(P0)=T0+a 或者 g (PO+a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
其中, 所述偏置指示值以及所述方向指示值的信道可以和现有的 E-DCH 秩和偏置信道 ( E-DCH Rank and Offset Channel, E-ROCH )类似, 但是需要 将 E-R0CH中的 Rank指示值作为所述方向指示值。 可选的, 偏置指示值和方 向指示值也可以承载在 HS-SCCH order信道上。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 该装置可以为 用户设备, 如图 8所示, 该装置, 包括:发送单元 801, 接收单元 802, 调整 单元 803。
发送单元 801, 用于向异构网络中的微基站发送信号。
在本步骤中, 所述发送单元 801发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 ( Enhanced Dedicated Physical Data Channel, E-DPDCH )上, 当所述信号 为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道(Dedica ted Phys ica l Cont ro l Channel , DPCCH )上。
接收单元 802 ,用于在所述发送单元 801向所述异构网络中的微基站发送 所述信号后, 接收所述微基站发送的控制命令。
其中, 所述控制命令由所述微基站根据所述信号的接收质量获得。
在本步骤中, 所述接收单元 802接收的所述控制命令可以承载在分裂专 有物理信道 ( Fract iona l-Dedica ted Phys ica l Channel , F-DPCH ) 、 高速共 享控制信道 ( High Speed-Shared Cont rol Channel , HS-SCCH ) order或者 E- DCH秩和偏置信道 ( E-DCH Rank and Off set Channel , E-DCH ) R0CH上。
进一步可选的, 当发送单元 801 发送的用户设备发送的信号包括数据信 号和 /或控制信号时, 可以根据数据信号和 /或控制信号的接收功率获取控制 命令。 例如: 根据数据信号和控制信号的接收功率的和获取控制命令,也可以 根据数据信号或控制信号的接收功率获取控制命令。 可选的, 所述数据信号 和 /或控制信号的接收功率还可以包括导频功率或者通过功率计算得到的其 他量, 比如信干比, 因此, 所述数据信号和 /或控制信号的接收功率可以为数 据信号信干比或者控制信号信干比。
调整单元 803 , 用于根据所述接收单元 802接收的所述控制命令, 调整参 考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
进一步地, 通过将控制命令发送给用户设备, 可以使得所述用户设备根 据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系。
对于本发明实施例, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块 大小之间的对应关系。
对于本发明实施例, 可以根据控制命令, 调整该用户设备的数据发射功 率偏置与发射数据块大小之间的对应关系。 具体地, 可以通过调整参考 E-DPDCH/DPCCH 比值 ( 即 Reference E-TFCI ( E-DCH Trans por t Forma t Comb ina t ion Ind i ca tor ) P0所指示的值)与在该参考 E-DPDCH/DPCCH比值 下可发送的参考数据块大小 (即 Reference E-TFCI指示的值)之间的关系, 来实现调整数据发射功率偏置与发射数据块大小之间的对应关系。 在本发明 实施例中, 用户设备可以通过参考 E-DPDCH/DPCCH 比值和参考数据块大小之 间的关系, 通过内插或者外插方法, 得到实际数据发射功率偏置和实际发射 数据块大小, 进一步得到实际的数据发射功率。
具体地, 控制命令的承载方式具体可以为: 预定义 X个长度为 N个时隙 单位的符号序列。 其中, N为序列周期, X个序列分别表示 X个不同的发射功 率指示值, 或者参考数据发射功率偏置指示值, 或者参考发射数据块大小指 示值。 用户设备首先接收符号序列, 然后获取该序列的发射功率指示值、 参 考数据发射功率偏置指示值或者参考发射数据块大小指示值, 最后通过该指 示值配置新的参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小的对应关系, 发 射信号。
一方面, 控制命令可以通过参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大 小的对应关系的偏置方式承载信号。
可选地, 所述接收单元 802接收的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收单元 802接收 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a+b或者 g (P0+a+b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述接收单元 802接收的所述控制命令中携带有第一符号序 列指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所 述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收单元 802接收 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述接收单元 802接收的所述控制命令中携带有第一符号序 列指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 调整所述参考 数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0 为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块 大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收单元 802接收的所述控 制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=b 或者 g(b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g (P0)=b或者 g(b)=T0, 其中, b为第二符号序列指示 值。
另一方面, 所述接收单元 802接收的所述控制命令中携带有偏置指示值 及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g (P0) =T0 , 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g (P0) =T0+a 或者 g (PO+a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
其中, 所述偏置指示值以及所述方向指示值的信道可以和现有的 E-DCH 秩和偏置信道 ( E-DCH Rank and Off set Channel , E-ROCH )类似, 但是需要 将 E-R0CH中的 Rank指示值作为所述方向指示值。 可选的, 偏置指示值和方 向指示值也可以承载在 HS-SCCH order信道上。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
该装置可以为微基站, 如图 9所示, 该装置, 包括: 存储器 901 , 接收器 902 , 处理器 903 , 发送器 904。
存储器 901 , 用于存储包括程序例程的信息。
接收器 902 , 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号。
在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced Dedica ted Phys ica l Da ta Channel , E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Ded ica ted Phys ica l Cont rol Channel , DPCCH )上。
处理器 903 , 与存储器 901、 接收器 902耦合, 用于控制所述程序例程的 执行, 具体包括: 根据所述接收器接收的所述信号的接收功率, 获取第一功 率控制命令。
具体的, 当接收器 902接收的用户设备发送的信号包括数据信号和控制 信号时, 处理器 903 可以根据数据信号和控制信号的接收功率获取第一功率 控制命令。 例如: 根据数据信号和控制信号的接收功率的和获取第一功率控 制命令,也可以根据数据信号或控制信号的接收功率获取第一功率控制命令。 可选的, 所述数据信号和 /或控制信号的接收功率还可以包括导频功率或者通 过功率计算得到的其他量, 比如信干比, 因此, 所述数据信号和 /或控制信号 的接收功率可以为数据信号信干比或者控制信号信干比。
发送器 904 ,用于将所述处理器获取的所述第一功率控制命令发送给所述 用户设备, 使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备 的信号的发送功率。
可选的, 根据第一功率控制命令调整该用户设备的信号的发送功率包括 调整该用户设备配置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整 该用户设备的数据信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数 据信号发射功率可以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值,或者参考 E-DPDCH/DPCCH 比值来实现。 可选的, 在本步骤中, 第一功率控制命令承载在 F-DPCH上。 可 选的, 第一功率控制命令的承载方式可以采用图 1 所示实施例中描述的信号 承载方式, 在此不再赘述。
进一步可选的, 所述处理器 903 , 具体用于将所述接收器 902接收的所述 信号的接收功率与第一目标功率进行比较, 根据比较结果, 获得第一功率控 制命令。 进一步可选的, 所述处理器 903具体用于根据所述接收器 902接收的所 述信号的接收功率, 采用查表的方式获得第一功率控制命令。 进一步可选的, 所述接收器 902 ,还用于接收所述用户设备发送的第二功 率控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制 命令的接收功率获得。
可选的, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制 命令的接收功率, 采用查表的方式获得。
进一步可选的, 所述接收器 902 ,还用于接收所述用户设备发送的第二功 率控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制 命令的接收功率与第二目标功率的比较结果获得。 然后, 所述处理器 903 , 用 于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发射功率。
进一步可选的, 所述接收器 902 ,还用于接收所述用户设备发送的第二功 率控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制 命令的信干比与第一目标信干比的比较结果获得, 所述第一功率控制命令的 信干比由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获得。
需要说明的是, 附图 9 所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 能够接收不平衡区域中的用户设备发送的信号, 并将所述信号的接收功 率与第一目标功率进行比较; 根据比较结果, 发送第一功率控制命令给所述 用户设备, 使不平衡区域中的用户设备不会给所述微基站带来不稳定的上行 干扰。 同时, 所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 根据 所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发射功率, 可以使得微 基站发送的所述第一功率控制命令在所述用户设备有稳定的接收。 该装置可以为宏基站,如图 10所示,该装置包括:存储器 1001 ,接收器 1002 , 处理器 1 QQ 3 , 发送器 1004。
存储器 1001 , 用于存储包括程序例程的信息。
接收器 1002 , 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号。
处理器 1003 , 与存储器 1001、 接收器 1002耦合, 用于控制所述程序例 程的执行, 具体包括: 获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号 的导频功率, 获取第三功率控制命令。
发送器 1004 , 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所 述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
在本步骤中, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 可选的, 所述处理器 1003 , 具体用于将所述导频信号的导频功率与第三 目标功率进行比较, 根据比较结果, 获取所述第三功率控制命令。
可选的, 所述处理器 1003还可以根据所述导频信号的导频功率, 采用查 表的方式获取第三功率控制命令。
可选的, 所述处理器 1003 , 具体用于根据所述导频功率获取所述导频信 号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标信干比进行比较, 根据比较结果 获取所述第三功率控制命令。
进一步可选的, 在发送器 1 004 , 用于根据比较结果, 发送第三功率控制 命令给所述用户设备, 使得所述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所 述导频信号的导频功率之后, 所述接收器 1002 , 还用于接收所述用户设备发 送的信道质量指示信息 CQI。
在本步骤中, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH上。
然后, 所述处理器 1003 , 用于 4艮据所述信道质量指示信息, 确定所述第 三功率控制命令的发送功率。
需要说明的是, 附图 10所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 通过接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号, 并获取所述导频信 号的导频功率, 并将获得的导频功率与第三目标功率进行比较; 然后, 根据 比较结果, 发送第三功率控制命令给所述用户设备, 可以使得所述用户设备 根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率, 以便所述用户设 备发送的导频信号在所述宏基站有稳定的接收。 在此基础上, 根据信道指示 信息确定所述第三功率控制命令的发送功率, 保证异构网络中所述用户设备 和所述宏基站之间有稳定的下行。
该装置可以为用户设备, 如图 11所示, 该装置, 包括: 存储器 1101, 发送器 1102, 接收器 1103, 处理器 1104。
存储器 1101, 用于存储包括程序例程的信息。
发送器 1102, 用于向异构网络中的微基站发送信号。
在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced Dedicated Physical Data Channel, E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Dedicated Physical Control Channel, DPCCH )上。
接收器 1103,用于在所述发送器 1102向所述异构网络中的微基站发送所 述信号后, 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制命 令由所述微基站根据所述信号的接收功率获得。
可选的, 在本步骤中, 所述第一功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F- DPCH。
可选的, 第一功率控制命令的承载方式可以采用图 1 所示实施例中描述 的信号承载方式, 在此不再赘述。
处理器 11 04 , 与存储器 1101、 发送器 1102、 接收器 1103耦合, 用于控 制所述程序例程的执行, 具体执行: 根据所述第一功率控制命令调整信号的 发送功率。 可选的, 根据第一功率控制命令调整信号的发送功率包括调整用 户设备配置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整用户设备 的数据信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数据信号发射 功率可以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值, 或者参考 E-DPDCH/DPCCH比值来实 现。
进一步可选的, 所述处理器 1104 , 还用于将所述第一功率控制命令的接 收功率与第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令。 然 后, 所述发送器 1102 , 还用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发 送功率。
所述处理器 1 104 , 还用于根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所 述第一功率控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目 标信干比进行比较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
可选的, 处理器 1104也可以根据所述第一功率控制命令的接收功率, 采 用查表的方式获得第二功率控制命令。
进一步可选的, 所述发送器 1102 , 还用于向所述异构网络中的宏基站发 送导频信号。
所述接收器 1103 ,还用于在所述发送器 1102向所述宏基站发送导频信号 后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率控制命令由所 述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得。 然后, 所述处理器 1104 , 还用 于才艮据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
在本步骤中, 所述第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 进一步可选的, 所述接收器 1103 , 还用于接收所述宏基站发送的第三功 率控制命令, 所述第三功率控制命令由所述宏基站根据所述导频信号的信干 比与第二目标信干比的比较结果获得, 其中所述导频信号的信干比由所述宏 基站根据所述导频信号的导频功率获得。
所述宏基站发送的第三功率控制命令也可以采用图 8 所示的实施例中的 方法获得, 在此不再赘述。
进一步的, 所述发送器 1 102 , 还用于向所述宏基站发送信道质量指示信 息 CQI ,使得所述宏基站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命 令的发送功率。
在本步骤中, 所述信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS_DPCCH。
需要说明的是, 附图 11所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。 置, 能够根据接收到的异构网络中微基站发送的第一功率控制命令调整信号 的发送功率, 可以解决数据的发射功率在所述微基站处过高, 给所述微基站 上的其他用户带来上行干扰的问题。 将所述第一功率控制命令的接收功率与 第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令, 并将所述第 二功率控制命令发送给所述微基站, 可以使得所述微基站调整所述第一功率 控制命令的发送功率。 同时, 能够根据接收到的异构网络中宏基站发送的第 三功率控制命令调整导频信号的导频功率, 以便所述用户设备发送的导频信 号在所述宏基站有稳定的接收。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 该装置可以为 微基站,如图 12所示,该装置包括:存储器 1201 ,接收器 1202 ,处理器 1203 , 发送器 1204。
存储器 1201 , 用于存储包括程序例程的信息。
接收器 1202 , 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号。 在本步骤中, 所述接收器 1202接收的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信 道 DPCCH上。
处理器 1203, 与所述存储器 1201、 所述接收器 1202耦合, 用于控制所 述程序例程的执行, 具体包括: 根据所述接收器 1202接收的所述信号的接收 质量, 获取控制命令。
在本步骤中, 所述处理器 1203获取的所述控制命令可以承载在分裂专有 物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信 道 E-DCH R0CH上。
可选地, 所述处理器 1203获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指 示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所述参 考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, g(P0)=T0 为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块 大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述处理器 1203获取的所述控 制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述处理器 1203获取的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所述 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述处理器 1203获取 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述处理器 1203获取的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为 当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0 为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大 小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述处理器 1203获取的所述控制 命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0) =b或 者 g(b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对 应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g(P0)=b或者 g(b)=T0, 其中, b为第二符号序列指示 值。
对于本发明实施例, 所述处理器 1203获取的所述控制命令中携带有偏置 指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指 示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关 系。
具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g(P0)=T0, 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g (P0) =T0+a 或者 g (PO+a) =T 0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
发送器 1204 ,用于将所述处理器 1203获取的所述控制命令中携带有偏置 指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指 示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关 系。
在本步骤中, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH 比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH 比值下可发送的参考数据块大小之间的对 应关系。
需要说明的是, 附图 12所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见附图 7中的对应说明, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送装置, 该装置可以为 用户设备, 如图 1 3所示, 该装置包括: 存储器 1 301 , 发送器 1 302 , 接收器 1 303 , 处理器 1 304。
存储器 1 301 , 用于存储包括程序例程的信息。 发送器 1302, 用于向异构网络中的微基站发送信号。
在本步骤中, 所述发送器 1302发送的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信 道 DPCCH上。
接收器 1303,用于在所述发送器 1302向所述异构网络中的微基站发送所 述信号后, 接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基站根 据所述信号的接收质量获得。
在本步骤中, 所述接收器 1303接收的所述控制命令可以承载在分裂专有 物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信 道 E-DCH R0CH上。
可选地, 所述接收器 1303接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指 示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所述参 考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, g(P0)=T0 为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块 大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收器 1303接收的所述控 制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发 射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述接收器 1303接收的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=T0+a或者 g(P0+a)=T0, 调整所述 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对 应关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发 射数据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收器 1303接收 的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述接收器 1303接收的所述控制命令中携带有第一符号序列 指示值,使得所述用户设备按照公式 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为 当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0 为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数据块大 小指示值, a为所述第一符号序列指示值; 所述接收器 1303接收的所述控制 命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g(P0) =b或 者 g(b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对 应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=a或者 g(a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g(P0)=b或者 g(b)=T0, 其中, b为第二符号序列指示 值。
对于本发明实施例, 所述接收器 1303接收的所述控制命令中携带有偏置 指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指 示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关 系。
具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g (P0) =T 0 , 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g (P0) =T0+a 或者 g (PO+a) =T 0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
处理器 1 304 , 与所述存储器 1 301、 所述发送器 1 302、 所述接收器 1 303 耦合, 用于控制所述程序例程的执行, 具体执行: 根据所述接收器 1 303接收 的所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系。
在本步骤中, 所述处理器调整的所述参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信 道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数 据块大小之间的对应关系。
需要说明的是, 附图 1 3所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见附图 8中的对应说明, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
该方法的执行主体为异构网络中的微基站, 如图 14所述, 该方法包括:
步骤 1401 , 异构网络中的微基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信 号。
在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced Dedica ted Phys ica l Da ta Channel , E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Ded ica ted Phys ica l Cont rol Channe l , DPCCH )上。
步骤 1402 , 异构网络中的微基站根据信号的接收功率, 获取第一功率控 制命令。
进一步可选的, 当接收的用户设备发送的信号包括数据信号和控制信号 时, 可以根据数据信号和控制信号的接收功率获取第一功率控制命令。 例如: 根据数据信号和控制信号的接收功率的和获取第一功率控制命令,也可以根 据数据信号或控制信号的接收功率获取第一功率控制命令。 可选的, 所述数 据信号和 /或控制信号的接收功率还可以包括导频功率或者通过功率计算得 到的其他量, 比如信干比, 因此, 所述数据信号和 /或控制信号的接收功率可 以为数据信号信干比或者控制信号信干比。
在本步骤中, 不平衡区域中的用户设备发送给异构网络中的微基站的数 据信号承载在 E-DPDCH上, 由于信道衰落的影响, 异构网络中的微基站接收 到的数据信号的接收功率可能不同于数据信号的发送功率。
其中, 第一功率控制命令可通过比较所述接收功率与第一目标功率的方 法的获得。 第一目标功率为预先设定的在异构网络中的微基站处接收信号的 预设接收功率。 因此异构网络中的微基站在接收到信号, 并获得该信号的接 收功率后, 将接收到的信号的接收功率与第一目标功率进行比较, 获得比较 结果, 该比较结果包括: 接收到的信号的接收功率大于接收信号的预设接收 功率, 或者接收到的信号的接收功率小于等于接收信号的预设接收功率。
可选的, 还可以根据用户设备发送的信号的接收功率, 采用查表的方式 来获取第一功率控制命令。
需要注意的是, 该比较结果还包括: 接收到的信号的接收功率大于等于 接收信号的预设接收功率, 或者接收到的信号的接收功率小于接收信号的预 设接收功率。
步骤 1403 , 异构网络中的微基站将所述第一功率控制命令发送给不平衡 区域中的用户设备。
对于本发明实施例, 通过将第一功率控制命令发送给不平衡区域中的用 户设备, 使得不平衡区域中的用户设备根据接收到的第一功率控制命令调整 该用户设备的信号的发送功率。
根据第一功率控制命令调整该用户设备的信号的发送功率包括调整该用 户设备配置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整该用户设 备的数据信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数据信号发 射功率可以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值, 或者参考 E-DPDCH/DPCCH比值来 实现。
第一功率控制命令用于指示用户设备降低或抬升信号的发送功率。 可选 的, 第一功率控制命令^ ^载在 F-DPCH上。 可选的, 所述第一功率控制命令的 承载方式可以参考图 1所示的实施例中的信号承载方式, 在此不再赘述。
当异构网络中的微基站在执行步骤 1402后, 若获得的比较结果为接收到 的信号的接收功率大于接收信号的预设接收功率, 则发送给不平衡区域中的 用户设备的第一功率控制命令指示不平衡区域中的用户设备降低信号的发送 功率, 以便不平衡区域中的用户设备根据接收到的第一功率控制命令降低信 号的发送功率; 若获得的比较结果为接收到的信号的接收功率小于等于接收 信号的预设接收功率, 则发送给不平衡区域中的用户设备的第一功率控制命 令指示不平衡区域中的用户设备抬升信号的发送功率, 以便不平衡区域中的 用户设备根据接收到的第一功率控制命令抬升信号的发送功率。 法, 能够接收不平衡区域中的用户设备发送的信号, 并将接收到的信号的接 收功率进行处理。 处理方式比如与第一目标功率进行比较; 根据比较结果, 发送第一功率控制命令, 并将所述第一功率控制命令发送给不平衡区域中的 用户设备, 使不平衡区域中的用户设备不会给异构网络中的微基站带来不稳 定的上行干扰。
该方法的执行主体为异构网络中的宏基站, 如图 15所述, 该方法包括: 步骤 1501 , 异构网络中的宏基站接收不平衡区域中的用户设备发送的导 频信号。
步骤 1502 , 异构网络中的宏基站获取导频信号的导频功率, 并根据所述 导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命令。
在本步骤中, 第三目标功率为预设的异构网络中的宏基站接收到导频信 号的预设导频功率。
可选的, 步骤 1502可以为, 异构网络中的宏基站获取所述导频信号的导 频功率, 并将所述导频信号的导频功率与第三目标功率进行比较, 根据比较 结果, 获取所述第三功率控制命令。
可替换的, 还可以根据所述导频信号的导频功率, 采用查表的方式获取 第三功率控制命令。
可选的, 步骤 1502还可以为, 异构网络中的宏基站根据所述导频功率获 取所述导频信号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标信干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
当异构网络中的宏基站获取导频信号的导频功率后, 将获得的导频功率 与预设导频功率进行比较, 并获得比较结果, 该比较结果包括: 获得的导频 功率大于预设导频功率, 或者, 获得的导频功率小于等于预设导频功率。
需要注意的, 该比较结果, 还可以包括: 获得的导频功率大于等于预设 导频功率, 或者, 获得的导频功率小于预设导频功率。
步骤 1503 , 根据比较结果, 异构网络中的宏基站发送第三功率控制命令 给不平衡区域中的用户设备, 使得不平衡区域中的用户设备根据第三功率控 制命令调整导频信号的导频功率。 在本步骤中, 第三功率控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH上。 当异构网络中的宏基站在执行步骤 1502后, 若获得的比较结果为获得的 导频功率大于预设导频功率, 则发送给不平衡区域中的用户设备的第三功率 控制命令指示用户降低导频信号的发送功率, 以便不平衡区域中的用户设备 根据第三功率控制命令降低导频信号的发送功率; 若获得的比较结果为获得 的导频功率小于等于预设导频功率, 则发送给不平衡区域中的用户设备的第 三功率控制命令指示用户抬升导频信号的发送功率, 以便不平衡区域中的用 户设备根据第三功率控制命令抬升导频信号的发送功率。 法, 通过接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号, 并获取导频信号的 导频功率, 并将获得的导频功率与第三目标功率进行比较; 然后, 根据比较 结果, 发送第三功率控制命令给不平衡区域中的用户设备, 可以使得不平衡 区域中的用户设备根据第三功率控制命令调整导频信号的导频功率, 以便不 平衡区域中的用户设备发送的导频信号在异构网络中的宏基站有稳定的接 收。
该方法的执行主体为不平衡区域中的用户设备, 如图 16所述, 该方法包括: 步骤 1601 , 不平衡区域中的用户设备向异构网络中的微基站发送信号。 在本步骤中, 所述用户设备发送的信号为数据信号和 /或控制信号。 当所 述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道( Enhanced
Dedica ted Phys ica l Da ta Channel , E-DPDCH ) 上; 当所述信号为控制信号 时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 ( Ded ica ted Phys ica l Cont rol
Channe l , DPCCH )上。
步骤 1602 , 不平衡区域中的用户设备接收异构网络中的微基站发送的第 一功率控制命令, 第一功率控制命令由异构网络中的微基站根据信号的接收 功率获得。 在本步骤中, 第一目标功率为预先设定的在异构网络中的微基站处接收 数信号的预设接收功率; 可选的, 第一功率控制命令承载在分裂专有物理信 道 F-DPCH。 可选的, 所述第一功率控制命令的承载方式可以参考图 1所示的 实施例中的信号承载方式, 在此不再赘述。
当异构网络中的微基站接收到信号后, 将获取该信号的接收功率。 然后 将接收到的信号的接收功率与接收信号的预设接收功率相比较, 若获得的比 较结果为接收到的信号的接收功率大于接收信号的预设接收功率, 则发送给 用户设备的第一功率控制命令指示用户设备降低信号的发送功率; 若获得的 比较结果为接收到的信号的接收功率小于等于接收信号的预设接收功率, 则 发送给用户设备的第一功率控制命令指示用户设备抬升信号的发送功率。
步骤 1603 , 不平衡区域中的用户设备根据第一功率控制命令调整信号的 发送功率。
可选的, 根据第一功率控制命令调整信号的发送功率包括调整用户设备 配置的信号发送功率。 具体的, 根据第一功率控制命令调整用户设备的数据 信号的发送功率或者控制信号的发送功率。 其中, 调整数据信号发射功率可 以通过调整 E-DPDCH/DPCCH比值, 或者参考 E-DPDCH/DPCCH比值来实现。
若第一功率控制命令指示降低信号的发送功率, 则不平衡区域中的用户 设备根据第一功率控制命令降低信号的发送功率; 若第一功率控制命令指示 抬升信号的发送功率, 则不平衡区域中的用户设备根据第一功率控制命令抬 升信号的发送功率。 法, 通过向异构网络中的微基站发送信号, 接收异构网络中的微基站发送的 第一功率控制命令, 第一功率控制命令由异构网络中的微基站根据信号的接 收功率获得, 然后, 根据第一功率控制命令调整信号的发送功率。 使得本发 明实施例可以解决数据的发射功率在异构网络中的微基站处过高, 给异构网 络中的微基站上的其他用户带来上行干扰的问题。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送方法, 该方法的执行 主体为异构网络中的微基站, 如图 17所述, 该方法包括:
步骤 1 701 ,异构网络中的微基站接收软切换区中的用户设备发送的信号。 在本步骤中, 所述信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为 控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
步骤 1 702 , 微基站根据信号的接收质量, 获取控制命令。
在本步骤中, 所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共享 控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
可选地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户设 备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号 功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P 0为所述当前参考数 据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符 号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g (P 0) =T0 , 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T 0 , 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户 设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为 所述第一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使 得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0,调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号 序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户 设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考 发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信号功率 偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, PQ为所述当前参考数据发 射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第 一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g (P0) =T0 , 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g (P0) =a或者 g (a) =T0 , 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g (P0) =b或者 g (b) =T0 , 其中, b为第二符号序列指示 值。
对于本发明实施例, 所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g (P0) =T0 , 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g (P0) =T0+a 或者 g (PO+a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
步骤 1703 , 微基站将控制命令发送给用户设备, 使得用户设备根据控制 命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
在本步骤中, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH 比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH 比值下可发送的参考数据块大小之间的对 应关系。
需要说明的是, 附图 17所示装置中, 其各个步骤的具体实施过程以及各 个步骤之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见附图 7中的对应说明, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 本发明实施例提供异构网络的软切换区的信号发送方法, 该方法的执行 主体为异构网络中的用户设备, 如图 18所述, 该方法包括:
步骤 1801 , 软切换区中的用户设备向异构网络中的微基站发送信号。 在本步骤中, 所述信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为 控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
步骤 1802 , 用户设备接收微基站发送的控制命令。
其中, 所述控制命令由所述微基站根据所述信号的接收质量获得。
在本步骤中, 所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共享 控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。 可选地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户设 备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0)=T0为当前参考数据信号 功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数 据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得 所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0,调整所述参考数据 信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符 号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a+b或者 g(P0+a+b)=T0, 其中, b为 第二符号序列指示值。
可替换地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户 设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为 所述第一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使 得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T0,调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号 序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+a或者 g (P0+a)=T0, 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列 指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系调整为 g(P0)=T0+b或者 g(P0+b)=T0, 其中, b为第二 符号序列指示值。
可替换地, 所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述用户 设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与参考 发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g(P0)=T0为当前参考数据信号功率 偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, PQ为所述当前参考数据发 射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第 一符号序列指示值; 所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =T0,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
对于本发明实施例, 用户设备调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系之前, 参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大 小之间的对应关系为 g(P0)=T0, 其中, P0为所述当前参考数据发射功率偏置 指示值, TO为所述当前参考发射数据块大小指示值; 当用户设备接收到携带 有第一符号序列指示值的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置 与参考发射数据块大小之间的对应关系调整为 g (P0) =a或者 g (a) =T0 , 其中, a为所述第一符号序列指示值; 当用户设备接收到携带有第二符号序列指示值 的控制命令之后, 用户设备对参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系进行调整, 将参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系调整为 g (P0) =b或者 g (b) =T0 , 其中, b为第二符号序列指示 值。
对于本发明实施例, 所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
具体的, 偏置指示值可以通过 M比特进行表示, 方向指示值可通过 1 比 特进行表示。 其中, 偏置指示值可以表示 2 种可能, 偏置指示值可以表示 2 种可能。 例如, 用户设备在当前时刻的参考数据发射功率偏置与参考发射数 据块大小的对应关系为 g (P0) =T0 , 用户设备获取到的 M比特的偏置指示值为 a。 若用户设备获取到的方向指示值为某一值, 则用户设备按照 g (P0) =T0+a 或者 g (PO+a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系; 若用户设备获取到的方向指示值为另一值, 则用户设备按照 g (PO) =T0-a或者 g (PO-a) =T0来配置参考数据发射功率偏置与参考发射数据块 大小之间的对应关系。
步骤 1803 , 用户设备根据控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考 发射数据块大小之间的对应关系。
在本步骤中, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的 对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH 比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH 比值下可发送的参考数据块大小之间的对 应关系。 需要说明的是, 附图 18所示装置中, 其各个步骤的具体实施过程以及各 个步骤之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见附图 8中的对应说明, 在此不——赘述。
本发明实施例提供的异构网络的软切换区的信号发送装置, 能够接收软 切换区中的用户设备发送的信号, 并根据所述信号的接收质量, 获取并发送 控制命令给用户设备, 使软切换区中的用户设备不会给微基站带来不稳定的 上行干扰。 在本发明实施例中, 通过所述用户设备接收所述微基站发送的控 制命令, 可以使得所述用户设备根据所述控制命令调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
如图 19所示, 该方法, 包括:
步骤 1901 , 不平衡区域中的用户设备向异构网络中的宏基站发送导频信 号。
步骤 1902 , 异构网络中的宏基站接收不平衡区域中的用户设备发送的导 频信号。
步骤 1903 , 异构网络中的宏基站根据接收到的导频功率获取导频信号的 信干比, 并将获得的信干比与第二目标信干比进行比较。
第二目标信干比为异构网络中的宏基站预先设定的接收到的导频信号的 预设信干比。 当异构网络中的宏基站将获得的信干比与第二目标信干比进行 比较时, 获得的比较结果可以为: 获得的信干比大于第二目标信干比, 或者, 获得的信干比小于等于第二目标信干比; 获得的比较结果还可以为: 获得的 信干比大于等于第二目标信干比, 或者, 获得的信干比小于第二目标信干比。
步骤 1904 , 异构网络中的宏基站根据比较结果, 发送第三功率控制命令 给不平衡区域中的用户设备。
本实施例中的第三功率控制命令^ ^载在 F-DPCH上。
当异构网络中的宏基站在执行步骤 1903后, 若获得的比较结果为获得的 信干比大于第二目标信干比, 则发送给不平衡区域中的用户设备的第三功率 控制命令指示用户降低导频信号的发送功率; 若获得的比较结果为获得的信 干比小于等于第二目标信干比, 则发送给不平衡区域中的用户设备的第三功 率控制命令指示用户抬升导频信号的发送功率。
步骤 1905 , 不平衡区域中的用户设备接收异构网络中的宏基站发送的第 三功率控制命令。
步骤 1906 , 不平衡区域中的用户设备根据第三功率控制命令调整导频信 号的导频功率。
若第三功率控制命令指示用户降低导频信号的发送功率, 则不平衡区域 中的用户设备根据第三功率控制命令降低导频信号的发送功率; 若第三功率 控制命令指示用户抬升导频信号的发送功率, 则不平衡区域中的用户设备根 据第三功率控制命令抬升导频信号的发送功率。
步骤 1907 , 不平衡区域中的用户设备向异构网络中的宏基站发送信道质 量指示信息。
在本步骤中, 信道质量指示信息承载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH上。
信道质量指示信息是下行数据的反馈信息中的一种, 本步骤只是不平衡 区域中的用户设备向异构网络中的宏基站发送下行数据的反馈信息中的一种 表达。 信道质量指示信息越大, 表示信道质量好, 反之, 表示信道质量差。 当信道质量好时, 可以降低异构网络中的宏基站的发射功率, 当信道质量差 时, 可以抬升宏异构网络中的基站的发射功率, 使得异构网络中的宏基站能 够稳定的将信息发送给不平衡区域中的用户设备。 因此异构网络中的宏基站 对下行数据的反馈信息的稳定接收, 可以保证不平衡区域中的用户设备具有 稳定的上行。
步骤 1908 , 异构网络中的宏基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信 道质量指示信息。
步骤 1909 , 异构网络中的宏基站根据信道质量指示信息, 确定第三功率 控制命令的发送功率。
当异构网络中的宏基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信道质量指 示信息时, 若信道质量好, 则异构网络中的宏基站可以降低第三功率控制命 令的发射功率; 若信道质量差, 则异构网络中的宏基站可以抬升第三功率控 制命令的发射功率。 法, 可以使得不平衡区域中的用户设备根据第三功率控制命令调整导频信号 的导频功率, 以便不平衡区域中的用户设备发送的导频信号在异构网络中的 宏基站有稳定的接收。 在此基础上, 异构网络中的宏基站根据信道指示信息 确定所述第三功率控制命令的发送功率, 保证异构网络中的用户设备和异构 网络中的宏基站之间有稳定的下行。
如图 20所示, 该方法, 包括:
步骤 2001 , 不平衡区域中的用户设备向异构网络中的微基站发送信号。 步骤 2002 , 异构网络中的微基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信 号。
步骤 2003 , 异构网络中的微基站根据信号的接收功率, 获取第一功率控 制信号。
在本步骤中, 不平衡区域中的用户设备发送给异构网络中的微基站的数 据信号承载在 E-DPDCH上, 由于信道衰弱的影响, 异构网络中的微基站接收 到的数据信号的接收功率将不同于数据信号的发送功率。
第一目标功率为预先设定的在异构网络中的微基站处接收信号的预设接 收功率。 因此异构网络中的微基站在接收到信号, 并获得该信号的接收功率 后, 将接收到的信号的接收功率与第一目标功率进行比较, 获得比较结果, 该比较结果包括: 接收到的信号的接收功率大于接收信号的预设接收功率, 或者接收到的信号的接收功率小于等于接收信号的预设接收功率。 需要注意的是, 该比较结果还包括: 接收到的信号的接收功率大于等于 接收信号的预设接收功率, 或者接收到的信号的接收功率小于接收信号的预 设接收功率。
步骤 2004 , 根据比较结果, 异构网络中的微基站发送第一功率控制命令 给不平衡区域中的用户设备。
第一功率控制命令用于指示用户设备降低或抬升信号的发送功率。 第一 功率控制命令承载在 F-DPCH上。
步骤 2005 , 不平衡区域中的用户设备接收异构网络中的微基站发送的第 一功率控制命令。
步骤 2006 , 不平衡区域中的用户设备根据第一功率控制命令调整信号的 发送功率。
若第一功率控制命令指示降低信号的发送功率, 则不平衡区域中的用户 设备根据第一功率控制命令降低信号的发送功率; 若第一功率控制命令指示 抬升信号的发送功率, 则不平衡区域中的用户设备根据第一功率控制命令抬 升信号的发送功率。
步骤 2007 , 不平衡区域中的用户设备将第一功率控制命令的接收功率与 第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令。
可选的, 用户设备也可以根据所述第一功率控制命令的接收功率, 采用 查表的方式获得第二功率控制命令。
需要注意的是, 不平衡区域中的用户设备根据第一功率控制命令调整信 号的发送功率时, 也同时根据将第一功率控制命令的接收功率与第二目标功 率进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令。
可选的, 不平衡区域中的用户设备也可以根据第一功率控制命令的接收 功率获取第一功率控制命令的信干比, 将第一功率控制命令的信干比与第一 目标信干比进行比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令。 若获得的比较 结果为第一功率控制命令的信干比大于第一目标信干比时, 获得的第二功率 控制命令指示异构网络中的微基站降低第一功率控制命令的发射功率; 若获 得的比较结果为第一功率控制命令的信干比小于等于第一目标信干比时, 获 得的第二功率控制命令指示异构网络中的微基站抬升第一功率控制命令的发 射功率。
步骤 2008 , 不平衡区域中的用户设备将第二功率控制命令发送给异构网 络中的微基站。
步骤 2009 , 异构网络中的微基站接收不平衡区域中的用户设备发送的第 二功率控制命令。
步骤 2010 , 异构网络中的微基站根据第二功率控制命令调整第一功率控 制命令的发射功率。
若第二功率控制命令指示异构网络中的微基站降低第一功率控制命令的 发射功率, 则异构网络中的微基站根据第二功率控制命令降低第一功率控制 命令的发射功率; 若第二功率控制命令指示异构网络中的微基站抬升第一功 率控制命令的发射功率, 则异构网络中的微基站根据第二功率控制命令抬升 第一功率控制命令的发射功率。 法, 通过异构网络中的微基站接收不平衡区域中的用户设备发送的信号, 并 将信号的接收功率与第一目标功率进行比较; 根据比较结果, 发送第一功率 控制命令给不平衡区域中的用户设备, 使不平衡区域中的用户设备不会给异 构网络中的微基站带来不稳定的上行干扰。 同时, 异构网络中的微基站接收 不平衡区域中的用户设备发送的第二功率控制命令, 根据第二功率控制命令 调整第一功率控制命令的发射功率, 可以使得异构网络中的微基站发送的第 一功率控制命令在不平衡区域的用户设备有稳定的接收。
可选的,在本发明的各实施例中,无线网络控制器(RNC )可以给宏基站和 微基站发送信令,配置宏基站和微基站执行本发明对应的网络侧的方法; RNC 还可以向用户设备发送信令,配置用户设备执行本发明对应的终端侧的方法。
需说明的是, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 其中所述作为 部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分 布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来 实现本实施例方案的目的。 本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况 下, 即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过专用硬件 包括专用集成电路、 专用 CPU、 专用存储器、 专用元器件等来实现, 但很多情 况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或 者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机 软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, U盘、 移动硬盘、 只 读存储器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Acces s Memory )、 磁碟或者光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是 个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述, 各个实施例之间相同 相似的部分互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同 之处。 尤其, 对于装置和系统实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述得比较简单, 相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求 书
1、异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包括: 第一接收单元, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号;
获取单元, 用于根据所述第一接收单元接收的所述信号的接收功率, 获取 第一功率控制命令;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的所述第一功率控制命令发送给所述 用户设备, 使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备的 信号的发送功率。
2、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述装置, 还包括: 比较单元, 用于将所述第一接收单元接收的所述信号的接收功率与第一目 标功率进行比较;
所述获取单元, 具体用于根据所述比较单元比较的比较结果, 获取所述第 一功率控制命令。
3、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述装置, 还包括: 第二接收单元, 用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第 二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与第二 目标功率的比较结果获得;
调整单元, 用于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的 发射功率。
4、 根据权利要求 3所述的装置, 其特征在于, 所述第二接收单元, 具体用 于: 接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控制命令由所 述用户设备根据所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比的比较结果 获得, 所述第一功率控制命令的信干比由所述用户设备根据所述第一功率控制 命令的接收功率获得。
5、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承载 在分裂专有物理信道 F-DPCH。
6、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号为 数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强 专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在 专有物理控制信道 DPCCH上。
7、异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包括: 第一接收单元, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号; 处理单元, 用于获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导 频功率, 获取第三功率控制命令;
发送单元, 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述用 户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
8、 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于,
所述处理单元, 具体用于将所述导频信号的导频功率与第三目标功率进行 比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
9、 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述处理单元, 具体用于根 据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标信 干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
1 0、 根据权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
1 1、 根据权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述装置, 还包括: 第二接收单元, 用于接收所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI ;
确定单元, 用于根据所述信道质量指示信息, 确定所述第三功率控制命令 的发送功率。
12、 根据权利要求 7 所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
1 3、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包 括:
第一发送单元, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收单元, 用于在所述第一发送单元向所述异构网络中的微基站发送所述 信号后, 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制命令由 所述微基站根据所述信号的接收功率获得;
调整单元, 用于根据所述第一功率控制命令调整信号的发送功率。
14、 根据权利要求 1 3所述的装置, 其特征在于, 所述装置, 还包括: 获取单元, 用于将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行 比较, 根据比较结果获得第二功率控制命令;
第二发送单元, 用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得所 述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功率。
15、 根据权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述获取单元, 具体用于 根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所述第一功率控制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比进行比较, 根据比较结果 获得所述第二功率控制命令。
16、 根据权利要求 1 3所述的装置, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增 强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载 在专有物理控制信道 DPCCH上。
17、 根据权利要求 1 3所述的装置, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
18、 根据权利要求 1 3所述的装置, 其特征在于,
所述第一发送单元, 还用于向所述异构网络中的宏基站发送导频信号; 所述接收单元, 还用于在所述第一发送单元向所述异构网络中的宏基站发 送导频信号后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率控制 命令由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述调整单元, 还用于根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导 频功率。
19、 根据权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。 20、 根据权利要求 18所述的装置, 其特征在于,
所述第一发送单元, 还用于向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI , 使得 所述宏基站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送功 率。
21、 根据权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
11、 异构网络的软切换区的信号发送装置, 其特征在于,包括:
接收单元, 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号;
获取单元, 用于根据所述接收单元接收的所述信号的接收质量, 获取控制 命令;
发送单元, 用于将所述获取单元获取的所述控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参 考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
24、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述获取单元获取的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速 共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
25、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值; 所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a+b或者 g (P O+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列 指示值。
26、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值;
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示 值。
27、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P 0) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功 率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发 射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一 符号序列指示值;
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
28、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述获取单元获取的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使 得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
29、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控 制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
30、 异构网络的软切换区的信号发送装置, 其特征在于,包括:
发送单元, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收单元, 用于在所述发送单元向所述异构网络中的微基站发送所述信号 后, 接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基站根据所述信 号的接收质量获得;
调整单元, 用于根据所述接收单元接收的所述控制命令, 调整参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
31、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述调整单元调整的所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之 间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块大 小之间的对应关系。
32、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速 共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
33、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a+b或者 g (P O+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列 指示值。
34、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据 信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考 数据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所 述第一符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =T0+b或者 g (PO+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示 值。
35、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P 0) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功 率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发 射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一 符号序列指示值;
所述接收单元接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所 述用户设备按照公式 g (P O) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与 参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
36、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于, 所述接收单元接收的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使 得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信 号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
37、 根据权利要求 30所述的装置, 其特征在于,
所述发送单元发送的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信 号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控 制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
38、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包 括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执行, 具体包括: 根据所述接收器接收的所述信号的接收功率, 获取第一功率控制命 令;
发送器, 用于将所述处理器获取的所述第一功率控制命令发送给所述用户 设备, 使得所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备的信号 的发送功率。
39、 根据权利要求 38所述的装置, 其特征在于,
所述处理器, 还用于将所述接收器接收的所述信号的接收功率与第一目标 功率进行比较;
所述处理器, 具体用于根据比较结果, 获取所述第一功率控制命令。
40、 根据权利要求 38所述的装置, 其特征在于,
所述接收器, 还用于接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第 二功率控制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与第二 目标功率的比较结果获得;
所述处理器, 还用于根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命 令的发射功率。 41、 根据权利要求 40所述的装置, 其特征在于, 所述接收器, 还用于接收 所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设 备根据所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比的比较结果获得, 所 述第一功率控制命令的信干比由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接 收功率获得。
42、 根据权利要求 38所述的装置, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
43、 根据权利要求 38所述的装置, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增 强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载 在专有物理控制信道 DPCCH上。
44、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包 括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收不平衡区域中的用户设备发送的导频信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执行, 具体执行: 获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命令;
发送器, 用于发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述用户 设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
45、 根据权利要求 44所述的装置, 其特征在于,
所述处理器, 具体用于将所述导频信号的导频功率与第三目标功率进行比 较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
46、 根据权利要求 44所述的装置, 其特征在于, 所述处理器, 具体用于根 据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的信干比与第二目标信 干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
47、 根据权利要求 44所述的装置, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
48、 根据权利要求 44所述的装置, 其特征在于, 所述接收器, 还用于接收 所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI ;
所述处理器, 还用于根据所述信道质量指示信息, 确定所述第三功率控制 命令的发送功率。
49、 根据权利要求 44所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
50、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送装置, 其特征在于, 包 括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
发送器, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收器, 用于在所述发送器向所述异构网络中的微基站发送所述信号后, 接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控制命令由所述微基 站根据所述信号的接收功率获得;
处理器, 与所述存储器、 所述发送器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程 序例程的执行, 具体执行: 根据所述第一功率控制命令调整信号的发送功率。
51、 根据权利要求 50所述的装置, 其特征在于, 所述处理器, 还用于将所 述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得 第二功率控制命令;
所述发送器, 还用于将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得所 述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功率。
52、 根据权利要求 51所述的装置, 其特征在于, 所述处理器, 还用于根据 所述第一功率控制命令的接收功率获取所述第一功率控制命令的信干比, 将所 述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比进行比较, 根据比较结果获得 所述第二功率控制命令。
53、 根据权利要求 50所述的装置, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增 强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载 在专有物理控制信道 DPCCH上。
54、 根据权利要求 50所述的装置, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
55、 根据权利要求 50所述的装置, 其特征在于,
所述发送器, 还用于向所述异构网络中的宏基站发送导频信号;
所述接收器, 还用于在所述发送器向所述异构网络中的宏基站发送导频信 号后, 接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率控制命令由所 述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述处理器, 还用于根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频 功率。
56、 根据权利要求 55所述的装置, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
57、 根据权利要求 55所述的装置, 其特征在于,
所述发送器, 还用于向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI ,使得所述宏 基站根据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送功率。
58、 根据权利要求 57所述的装置, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
59、 异构网络的软切换区的信号发送装置, 其特征在于,包括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
接收器, 用于接收软切换区中的用户设备发送的信号;
处理器, 与所述存储器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程序例程的执行, 具体包括: 根据所述接收器接收的所述信号的接收质量, 获取控制命令;
发送器, 用于将所述处理器获取的所述控制命令发送给所述用户设备, 使 得所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数 据块大小之间的对应关系。
60、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于, 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参 考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送的参考数据块大小之间的对应关系。
61、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述处理器获取的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共 享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
62、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (P0+a) =T 0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P 0) =T0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数 据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述 第一符号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指 示值。
6 3、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (P0+a) =T 0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P 0) =T0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数 据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述 第一符号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T 0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, b为所述第二符号序列指示值。 64、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参 考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功率 偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射 功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一符 号序列指示值;
所述处理器获取的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (P0) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参 考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
65、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述处理器获取的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得 所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
66、 根据权利要求 59所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号 时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制 信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
67、 异构网络的软切换区的信号发送装置, 其特征在于,包括:
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
发送器, 用于向异构网络中的微基站发送信号;
接收器, 用于在所述发送器向所述异构网络中的微基站发送所述信号后, 接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基站根据所述信号的 接收质量获得;
处理器, 与所述存储器、 所述发送器、 所述接收器耦合, 用于控制所述程 序例程的执行, 具体执行: 根据所述接收器接收的所述控制命令, 调整参考数 据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。 68、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述处理器调整的所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间 的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH 比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH 比值下可发送的参考数据块大小之间的对应 关系。
69、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的所述控制命令承载在分裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共 享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置信道 E-DCH R0CH上。
70、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信 号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数 据发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述 第一符号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 ,调整所述参考数据信号功 率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指 示值。
71、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中 g (P0) =T0为当前参考数据信号 功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据 发射功率偏置指示值, TO 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第 一符号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T 0 ,调整所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系,其中, b为所述第二符号序列指示值。
72、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第一符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (P O) =a或者 g (a) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参 考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T 0为当前参考数据信号功率 偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应关系, P0为所述当前参考数据发射 功率偏置指示值, T O 为所述当前参考发射数据块大小指示值, a 为所述第一符 号序列指示值;
所述接收器接收的所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述 用户设备按照公式 g (P 0) =b或者 g (b) =T0 ,调整所述参考数据信号功率偏置与参 考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
7 3、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述接收器接收的所述控制命令中携带有偏置指示值及方向指示值, 使得 所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向指示值, 调整所述参考数据信号 功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系。
74、 根据权利要求 67所述的装置, 其特征在于,
所述发送器发送的信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号 时,所述数据信号承载在增强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制 信号时,所述控制信号承载在专有物理控制信道 DPCCH上。
75、异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法,其特征在于,包括: 所述异构网络中的微基站接收所述不平衡区域中的用户设备发送的信号; 所述微基站根据所述信号的接收功率, 获取第一功率控制命令;
所述微基站将所述第一功率控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用户 设备根据所述第一功率控制命令调整所述用户设备的信号的发送功率。
76、 根据权利要求 75所述的方法, 其特征在于, 所述微基站根据所述信号 的接收功率, 获取第一功率控制命令之前, 还包括: 所述微基站将所述信号的接收功率与第一目标功率进行比较; 所述微基站根据比较结果, 获取所述第一功率控制命令。
77、 根据权利要求 75所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控 制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率 的比较结果获得;
所述微基站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发射 功率。
78、 根据权利要求 77所述的方法, 其特征在于, 所述微基站接收所述用户 设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控制命令由所述用户设备根据所 述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率的比较结果获得, 包括:
所述微基站接收所述用户设备发送的第二功率控制命令, 所述第二功率控 制命令由所述用户设备根据所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比 的比较结果获得 , 所述第一功率控制命令的信干比由所述用户设备根据所述第 一功率控制命令的接收功率获得。
79、 根据权利要求 75所述的方法, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
80、 根据权利要求 75所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增 强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载 在专有物理控制信道 DPCCH上。
81、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法, 其特征在于, 包 括:
所述异构网络中的宏基站接收所述不平衡区域中的用户设备发送的导频信 号;
所述宏基站获取所述导频信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功 率, 获取第三功率控制命令; 所述宏基站发送所述第三功率控制命令给所述用户设备, 使得所述用户设 备才艮据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
82、 根据权利要求 81所述的方法, 其特征在于, 所述宏基站获取所述导频 信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命令包 括:
所述宏基站获取所述导频信号的导频功率, 并将所述导频信号的导频功率 与第三目标功率进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
83、 根据权利要求 81所述的方法, 其特征在于, 所述宏基站获取所述导频 信号的导频功率, 并根据所述导频信号的导频功率, 获取第三功率控制命令包 括:
所述宏基站根据所述导频功率获取所述导频信号的信干比, 并将获得的信 干比与第二目标信干比进行比较, 根据比较结果获取所述第三功率控制命令。
84、 根据权利要求 81所述的方法, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
85、 根据权利要求 81所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述宏基站接收所述用户设备发送的信道质量指示信息 CQI;
根据所述信道质量指示信息, 所述宏基站确定所述第三功率控制命令的发 送功率。
86、 根据权利要求 81所述的方法, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
87、 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法, 其特征在于, 包 括:
所述不平衡区域中的用户设备向所述异构网络中的微基站发送信号; 所述用户设备接收所述微基站发送的第一功率控制命令, 所述第一功率控 制命令由所述微基站根据所述信号的接收功率获得;
所述用户设备根据所述第一功率控制命令调整所述信号的发送功率。
88、 根据权利要求 87所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户设备将所述第一功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行比 较, 根据比较结果获得第二功率控制命令;
所述用户设备将所述第二功率控制命令发送给所述微基站, 使得所述微基 站根据所述第二功率控制命令调整所述第一功率控制命令的发送功率。
89、 根据权利要求 88所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备将所述第一 功率控制命令的接收功率与第二目标功率进行比较, 根据比较结果获得第二功 率控制命令, 包括:
所述用户设备根据所述第一功率控制命令的接收功率获取所述第一功率控 制命令的信干比, 将所述第一功率控制命令的信干比与第一目标信干比进行比 较, 根据比较结果获得所述第二功率控制命令。
90、 根据权利要求 87所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备发送的信号 为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增 强专有物理数据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载 在专有物理控制信道 DPCCH上。
91、 根据权利要求 87所述的方法, 其特征在于, 所述第一功率控制命令承 载在分裂专有物理信道上 F-DPCH。
92、 根据权利要求 87所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户设备向所述异构网络中的宏基站发送导频信号;
所述用户设备接收所述宏基站发送的第三功率控制命令, 所述第三功率控 制命令由所述宏基站根据所述导频信号的导频功率获得;
所述用户设备根据所述第三功率控制命令调整所述导频信号的导频功率。
93、 根据权利要求 92所述的方法, 其特征在于, 所述第三功率控制命令承 载在分裂专有物理信道 F-DPCH。
94、 根据权利要求 92所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述用户设备向所述宏基站发送信道质量指示信息 CQI ,使得所述宏基站根 据所述信道质量指示信息调整所述第三功率控制命令的发送功率。
95、 根据权利要求 92所述的方法, 其特征在于, 所述信道质量指示信息承 载在上行高速专用物理控制信道 HS-DPCCH。
96、 异构网络的软切换区的信号发送方法, 其特征在于,包括:
所述异构网络中的微基站接收软切换区中的用户设备发送的信号; 所述微基站根据所述信号的接收质量, 获取控制命令;
所述微基站将所述控制命令发送给所述用户设备, 使得所述用户设备根据 所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应 关系。
97、 根据权利要求 96所述的方法, 其特征在于, 所述参考数据信号功率偏 置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专有 物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发送 的参考数据块大小之间的对应关系。
98、 根据权利要求 96所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令承载在分裂 专有物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏置 信道 E-DCH R0CH上。
99、 根据权利要求 96所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有第 一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a+b或者 g (PO+a+b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
100、 根据权利要求 96 所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值,使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+a或者 g (PO+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, PO为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =T0+b或者 g (PO+b) =T 0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
1 01、 根据权利要求 96 所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =a或者 g (a) =T0 , 调整 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
1 02、 根据权利要求 96 所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向 指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关 系。
1 03、 根据权利要求 96所述的方法, 其特征在于, 所述信号为数据信号和 / 或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数据 信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控制 信道 DPCCH上。
1 04、 异构网络的软切换区的信号发送方法, 其特征在于,包括:
所述软切换区中的用户设备向异构网络中的微基站发送信号;
所述用户设备接收所述微基站发送的控制命令, 所述控制命令由所述微基 站根据所述信号的接收质量获得;
所述用户设备根据所述控制命令, 调整参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系。
1 05、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述参考数据信号功率 偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系为: 参考增强专有物理数据信道 /专 有物理控制信道 E-DPDCH/DPCCH比值与在所述参考 E-DPDCH/DPCCH比值下可发 送的参考数据块大小之间的对应关系。
1 06、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令承载在分 裂专有物理信道 F-DPCH、 高速共享控制信道 HS-SCCH order或者 E-DCH秩和偏 置信道 E-DCH R0CH上。
1 07、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值,使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a+b或者 g (P0+a+b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射 数据块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
1 08、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值,使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+a或者 g (P0+a) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (P0) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, Τ0为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =T0+b或者 g (P0+b) =T 0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据 块大小之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
1 09、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 第一符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (P0) =a或者 g (a) =T0 , 调整 所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关系, 其中, g (PO) =T0为当前参考数据信号功率偏置与当前参考发射数据块大小之间的对应 关系, Ρ0为所述当前参考数据发射功率偏置指示值, TO为所述当前参考发射数 据块大小指示值, a为所述第一符号序列指示值;
所述控制命令中携带有第二符号序列指示值, 使得所述用户设备按照公式 g (PO) =b或者 g (b) =T0 , 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小 之间的对应关系, 其中, b为所述第二符号序列指示值。
1 10、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述控制命令中携带有 偏置指示值及方向指示值, 使得所述用户设备按照所述偏置指示值及所述方向 指示值, 调整所述参考数据信号功率偏置与参考发射数据块大小之间的对应关 系。
1 11、 根据权利要求 1 04所述的方法, 其特征在于, 所述信号为数据信号和 /或控制信号, 当所述信号为数据信号时,所述数据信号承载在增强专有物理数 据信道 E-DPDCH上, 当所述信号为控制信号时,所述控制信号承载在专有物理控 制信道 DPCCH上。
PCT/CN2014/074225 2013-12-24 2014-03-27 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置 WO2015096291A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201480000137.5A CN105519201B (zh) 2013-12-24 2014-03-27 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2013/090334 WO2015096034A1 (zh) 2013-12-24 2013-12-24 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
CNPCT/CN2013/090334 2013-12-24
PCT/CN2014/073236 WO2015096281A1 (zh) 2013-12-24 2014-03-11 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
CNPCT/CN2014/073236 2014-03-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015096291A1 true WO2015096291A1 (zh) 2015-07-02

Family

ID=53477314

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/090334 WO2015096034A1 (zh) 2013-12-24 2013-12-24 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
PCT/CN2014/073236 WO2015096281A1 (zh) 2013-12-24 2014-03-11 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
PCT/CN2014/074225 WO2015096291A1 (zh) 2013-12-24 2014-03-27 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/090334 WO2015096034A1 (zh) 2013-12-24 2013-12-24 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
PCT/CN2014/073236 WO2015096281A1 (zh) 2013-12-24 2014-03-11 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104919867A (zh)
WO (3) WO2015096034A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200020011A (ko) 2015-08-21 2020-02-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 통신 방법, 네트워크 디바이스, 사용자 장비 및 시스템
CN106686713B (zh) * 2015-11-10 2021-06-25 中兴通讯股份有限公司 一种上行干扰控制方法及装置
CN106856622B (zh) * 2015-12-09 2020-07-14 中国移动通信集团公司 一种异构网络下行信息的获取方法、装置、终端及基站

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1836392A (zh) * 2003-08-19 2006-09-20 松下电器产业株式会社 多载波通信装置、多载波通信系统及发送功率控制方法
CN102377718A (zh) * 2010-08-20 2012-03-14 联芯科技有限公司 自动增益控制方法和装置
CN102625336A (zh) * 2012-03-02 2012-08-01 中兴通讯股份有限公司 异构网络中干扰管理方法及装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7493132B2 (en) * 2003-02-14 2009-02-17 Qualcomm Incorporated System and method for uplink rate selection
CN101611565B (zh) * 2007-02-14 2013-06-19 高通股份有限公司 用于lte的上行链路功率控制
CN102143569A (zh) * 2010-02-02 2011-08-03 华为技术有限公司 通信的控制方法、装置及系统
CN102340857A (zh) * 2010-07-26 2012-02-01 电信科学技术研究院 一种功率控制的方法及装置
US9554338B2 (en) * 2011-02-18 2017-01-24 Qualcomm Incorporated Apparatus, method, and system for uplink control channel reception in a heterogeneous wireless communication network
EP2892265B1 (en) * 2012-08-30 2018-07-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and system for processing communication service

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1836392A (zh) * 2003-08-19 2006-09-20 松下电器产业株式会社 多载波通信装置、多载波通信系统及发送功率控制方法
CN102377718A (zh) * 2010-08-20 2012-03-14 联芯科技有限公司 自动增益控制方法和装置
CN102625336A (zh) * 2012-03-02 2012-08-01 中兴通讯股份有限公司 异构网络中干扰管理方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015096281A1 (zh) 2015-07-02
WO2015096034A1 (zh) 2015-07-02
CN104919867A (zh) 2015-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6486342B2 (ja) 複数のアンテナを使用する時分割複信(tdd)デバイスによる送信のための方法および装置
CA2815532C (en) System and method for traffic to pilot power determination in uplink multiple input multiple output transmission
US20200128494A1 (en) Dynamic power sharing for dual connectivity
EP2790451B1 (en) Method, equipment and system for adjusting feedback cycle of cqi
WO2014161485A1 (zh) 设备到设备通信中的发射功率控制方法、装置及系统
WO2011085187A2 (en) Method and apparatus for performing uplink antenna transmit diversity
CA2815533A1 (en) System and method for transmitting control information in an uplink multiple input multiple output transmission
US9967867B2 (en) UL control channel consideration for heterogeneous networks
WO2011116727A2 (zh) 上行链路发射分集的传输方法、装置及系统
WO2014205850A1 (zh) 上行功率控制方法及装置
WO2013181842A1 (zh) 一种微小区覆盖调整方法及设备、系统
WO2015070446A1 (zh) 一种数据传输的方法及用户设备
US20160021591A1 (en) Data transmission method, communications device, and communications system
WO2016050137A1 (zh) 一种基于tm9的载波聚合方法和设备
WO2015096291A1 (zh) 异构网络的不平衡区域的软切换区的信号发送方法及装置
JP5364048B2 (ja) 基地局装置及び方法
JP4856243B2 (ja) ベストエフォート型マクロダイバーシティ
JP6573718B2 (ja) マルチキャリアシナリオにおけるアップリンク電力割り当て技法のための方法及びシステム
WO2013159595A1 (zh) 内环功率控制的处理方法及系统、无线网络控制器
WO2014194799A1 (zh) 通信方法、无线网络控制器和用户设备
WO2014161418A1 (zh) 下行传输功率控制方法、装置及系统
WO2014206317A1 (zh) 一种功率控制方法及装置
WO2014100963A1 (zh) 一种多站点共小区下的发射功率控制方法及装置
KR20140103775A (ko) 기지국장치 및 기지국장치의 동작 방법
WO2014187368A1 (zh) 一种下行功率控制方法及装置

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: 14875189

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: 14875189

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1