WO2015139178A1 - Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置 - Google Patents

Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015139178A1
WO2015139178A1 PCT/CN2014/073530 CN2014073530W WO2015139178A1 WO 2015139178 A1 WO2015139178 A1 WO 2015139178A1 CN 2014073530 W CN2014073530 W CN 2014073530W WO 2015139178 A1 WO2015139178 A1 WO 2015139178A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
time slot
terminal
uplink tpc
tpc command
indication information
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/073530
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徐文颖
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 CN201480000290.8A priority Critical patent/CN105144803B/zh
Priority to BR112016021452A priority patent/BR112016021452A8/pt
Priority to EP14886455.6A priority patent/EP3113551A4/en
Priority to KR1020167028485A priority patent/KR101911609B1/ko
Priority to PCT/CN2014/073530 priority patent/WO2015139178A1/zh
Publication of WO2015139178A1 publication Critical patent/WO2015139178A1/zh
Priority to US15/266,378 priority patent/US9693317B2/en

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
    • H04W52/06TPC 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
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/12Access point controller devices
    • 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
    • H04W52/386TPC being performed in particular situations centralized, e.g. when the radio network controller or equivalent takes part in the 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
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a TPC command transmission configuration method, a transmission method, and an apparatus. Background technique
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • the high-speed downlink packet access technology is used to improve the downlink data transmission rate
  • the HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • the signal is brought to the receiving end to maintain a stable reception quality, and power control is required.
  • Power control is divided into inner loop power control and outer loop power control.
  • the inner loop power control is divided into uplink inner loop power control and downlink inner loop power control.
  • Uplink inner loop power control refers to power control of the uplink channel used by the terminal.
  • the TPC (Transmission Power Control) command word used in the uplink power control, called the uplink TPC command is transmitted on the downlink channel and indicates "uplifting the uplink transmit power" or "decreasing the uplink transmit power".
  • an uplink inner loop power control process is: the base station sends an uplink TPC command by using a downlink F-DPCH (Fractal Dedicated Physical Channel), and the terminal determines whether to adjust the uplink DPCCH according to the received uplink TPC command (Dedicated) Physical Control Channel, dedicated physical control channel) transmit power.
  • F-DPCH Frractal Dedicated Physical Channel
  • the F-DPCHs of multiple terminals are transmitted in the same time slot.
  • the F-DPCH of each terminal can be configured into one of the slot formats, and the position of the uplink TPC command supporting up to 10 terminals in one slot is staggered. . Summary of the invention
  • the embodiment of the present invention provides a TPC command transmission configuration method, a transmission method, and a device, which are used to implement an indication of a transmission time slot of an uplink TPC command.
  • a wireless network controller including:
  • a sending unit configured to send indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information is used to indicate a transmission time slot of the uplink transmission power control TPC command of the terminal.
  • the M cells if M cells are serving the terminal, and the M is an integer greater than 1, the M cells send an uplink TPC command to the terminal.
  • the transmission slots are different from each other.
  • the sending unit is a sending time slot of an uplink TPC command indicated by the N terminals, to the first combination
  • the sending unit is an uplink TPC command of the N terminals in a sending time slot of an uplink TPC command indicated by the N terminals
  • the transmission slots are different from each other.
  • the sending unit is the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the N terminals, if the N If the transmission slots of the K terminals in the terminal are the same, the positions of the uplink TPC commands of the K terminals in the slots are different from each other, and K is an integer greater than 2 and less than or equal to N.
  • the indication information includes a slot number or a slot number offset the amount.
  • the indication information includes: a slot number and an uplink TPC command in the The position information in the time slot corresponding to the time slot number; or the offset information of the time slot number and the position information of the uplink TPC command in the time slot corresponding to the offset of the time slot number.
  • a base station including:
  • a receiving unit configured to receive indication information sent by the radio network controller, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink transmission power control TPC command of the terminal;
  • the TPC control unit is configured to send an uplink TPC command to the terminal according to the indication information.
  • the indication information includes a sending time slot of multiple uplink TPC commands allocated to the terminal, and a sending time slot of the multiple uplink TPC commands A cell serving the terminal under the base station - corresponding, the plurality refers to two or more.
  • the uplink TPC of at least two terminals in the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the N terminals The transmission slots of commands are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the sending times of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • is an integer less than or equal to N.
  • the indication information includes a slot number or an offset of a slot number;
  • the TPC control unit is specifically configured to determine, according to the slot number corresponding to the terminal or the offset of the slot number, the corresponding time slot, and send an uplink TPC command to the terminal in the determined time slot.
  • the indication information includes a slot sequence number, and an uplink TPC command corresponding to the slot number Location information in a time slot;
  • the TPC control unit is specifically configured to: The slot number corresponding to the terminal and the position information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the slot number, and sending an uplink TPC command to the terminal at a corresponding position in the corresponding slot; or the indication information includes The offset information of the slot number and the position information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number;
  • the TPC control unit is specifically configured to: according to the slot number corresponding to the terminal And the position information in the time slot corresponding to the offset of the time slot number of the uplink TPC command, and sending the uplink to the terminal at a corresponding position in the corresponding time slot
  • a terminal including:
  • a receiving unit configured to receive indication information sent by a radio network controller, where the indication information is used to indicate a sending time slot of an uplink TPC command of the terminal;
  • a power setting unit configured to receive an uplink TPC command according to the indication information.
  • the indication information received by the receiving unit includes a sending time slot of multiple uplink TPC commands of the terminal, and a sending time slot of the multiple uplink TPC commands.
  • the plurality refers to two or more; or
  • the receiving unit receives, by the network controller, a plurality of indication information for indicating a transmission time slot of an uplink TPC command, and a transmission time slot of the plurality of uplink TPC commands indicated by the plurality of indication information,
  • a corresponding number of cells serving the same terminal under the base station - corresponding, the plurality refers to two or more.
  • the radio network controller is configured to send, by the N terminal, an uplink TPC command, at least in combination with the third aspect.
  • the sending times of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • a fourth possible implementation if the terminal and the sending time slot of the uplink TPC command of the at least one of the N terminals are the same, Bits in the time slot of the uplink TPC command of the terminal and the at least one other terminal Different from each other.
  • the indication information includes a slot number or an offset of a slot number;
  • the power setting unit is specifically configured to determine, according to the slot number or the offset of the slot number, a corresponding time slot, and receive an uplink TPC command in the determined time slot.
  • the indication information includes a slot number and an uplink TPC command corresponding to the slot number Position information in a time slot;
  • the power setting unit is specifically configured to: receive an uplink TPC command at a position indicated by the location information in a time slot corresponding to the time slot number;
  • the indication information includes an offset of the slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number; the power setting unit is specifically configured to: The uplink TPC command is received at the location indicated by the location information in the slot corresponding to the offset.
  • the fourth aspect provides a TPC command transmission configuration method, including:
  • the radio network controller sends indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, the indication information being used to indicate a transmission slot of the uplink TPC command of the terminal.
  • the M cells if M cells are serving the terminal, and the M is an integer greater than 1, the M cells send an uplink TPC command to the terminal.
  • the transmission slots are different from each other.
  • the uplink TPC of at least two terminals in the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the N terminals The transmission slots of commands are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the sending times of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • a fourth possible implementation manner if the sending time slots of the K terminals of the N terminals are the same, the uplink TPC of the K terminals The positions of the commands in the time slots are different from each other, and K is an integer greater than 2 and less than or equal to N.
  • the indication information includes a slot number or a slot number offset the amount.
  • the indication information includes:
  • a TPC command transmission method including:
  • the base station receives the indication information sent by the radio network controller, where the indication information is used to indicate a transmission time slot of the uplink TPC command of the terminal; and the base station sends a uplink TPC command to the terminal according to the indication information.
  • the indication information includes a sending time slot of multiple uplink TPC commands allocated to the terminal, and sending, by the multiple uplink TPC commands, the base station
  • the cells serving the terminal are correspondingly, and the plurality refers to two or more.
  • the uplink TPC of at least two terminals in the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the N terminals The transmission slots of commands are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the sending times of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • is an integer less than or equal to N.
  • the indication information includes a slot number or a slot number Offset
  • the indication information includes a slot number and an uplink TPC command in the The location information in the time slot corresponding to the slot number; the sending, by the base station, the uplink TPC command to the terminal according to the indication information, including: the base station according to the slot number corresponding to the terminal and the uplink TPC command in the The location information in the time slot corresponding to the slot number, and sending an uplink TPC command to the terminal at a corresponding position in the corresponding slot; or
  • the indication information includes an offset of a slot number and location information of an uplink TPC command in a slot corresponding to an offset of the slot number; the base station sends an uplink TPC to the terminal according to the indication information.
  • the command includes: the base station according to the offset of the slot number corresponding to the terminal, and the location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number, in the corresponding slot The corresponding location sends an uplink TPC command to the terminal.
  • a TPC command transmission method including:
  • the terminal receives the indication information sent by the radio network controller, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal; and the terminal receives the uplink TPC command according to the indication information.
  • the indication information received by the terminal includes a sending time slot of multiple uplink TPC commands of the terminal, and a sending time slot of the multiple uplink TPC commands a corresponding number of cells serving the same terminal under the base station - corresponding to the plurality of two or more; or
  • the plurality refers to two or more.
  • the radio network controller is an integer of a sending TPC command indicated by the N terminals.
  • the sending times of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • a fourth possible implementation manner if the terminal and the sending time slot of the uplink TPC command of the at least one of the N terminals are the same, The uplink TPC commands of the terminal and the at least one other terminal are different in position in the time slot.
  • the indication information includes a slot number or an offset of a slot number;
  • the terminal receives the uplink TPC command according to the indication information, including:
  • the terminal determines a corresponding time slot according to the slot number or the offset of the slot number, and receives an uplink TPC command in the determined time slot.
  • the indication information includes a slot number and an uplink TPC command corresponding to the slot number The location information in the time slot; the terminal receiving the uplink TPC command according to the indication information, including: the terminal receiving the uplink in the time slot corresponding to the time slot number and at the location indicated by the location information TPC command; or,
  • the indication information includes an offset of the slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number; the terminal receives the uplink according to the indication information.
  • the TPC command includes: the terminal receiving an uplink TPC command at a position indicated by the location information in a time slot corresponding to the offset of the slot number.
  • a wireless network controller including:
  • a transmission interface configured to exchange information with other devices, including sending information and receiving information; and a memory for storing one or more executable programs, configured to configure the processor; a processor configured to execute one or more executable programs, the one or more executable programs for performing one of the first to sixth possible implementations of the fourth aspect or the fourth aspect .
  • a base station including:
  • a radio unit for communicating with the terminal through the antenna
  • a baseband processing unit for performing baseband processing
  • a memory stored with one or more executable programs, used to configure the processor
  • a processor configured to execute one or more executable programs, the one or more executable programs for performing one of the first to sixth possible implementations of the fifth aspect or the fifth aspect .
  • a terminal including:
  • a radio unit configured to communicate with the base station through the antenna
  • a baseband processing unit for performing baseband processing
  • a memory stored with one or more executable programs, used to configure the processor
  • a processor configured to execute one or more executable programs, the one or more executable programs for performing one of the first to sixth possible implementations of the sixth aspect or the sixth aspect .
  • the radio network controller sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal to indicate the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, thereby implementing the sending of the uplink TPC command.
  • the gap indication indicates that the transmission slots for different uplink TPC commands are used by different terminals.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a radio network controller according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a TPC command transmission configuration process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a TPC command transmission flow according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a second schematic diagram of a TPC command transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a radio network controller according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a terminal according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 it is a schematic diagram of an UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) architecture in a UMTS system.
  • UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • the UTRAN contains one or several RNSs (Radio Network Subsystems).
  • An RNS consists of an RNC (Radio Network Controller) and one or more NodeBs (base stations).
  • the RNC and the NodeB are connected through the Iub interface, and the NodeB is connected to the UE (User's Equipment, user equipment, that is, the terminal) through the Uu port.
  • the RNCs are interconnected via the Iur interface.
  • the RNC is used to allocate and control the radio resources of the NodeBs connected or associated with it.
  • NodeB completes the conversion of the data stream between the Iub interface and the Uu interface, Also participate in some of the wireless resource management.
  • the RNC, the base station, and the terminal in the architecture are improved, so that the RNC indicates the transmission time slot of the uplink TPC command when configuring the transmission resource of the uplink TPC command for the terminal and the base station, and the terminal can be staggered as much as possible.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an RNC according to an embodiment of the present invention.
  • the RNC can include: a transmitting unit 21, and can further include an allocating unit 20, wherein:
  • the sending unit 21 is configured to send indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal.
  • the allocating unit 20 is configured to allocate a transmission slot for the uplink TPC command of the terminal.
  • the allocated unit 20 is an uplink of at least two terminals in the sending time slot of the uplink TPC command allocated by the N terminals.
  • the transmission slots of the TPC command are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the sending time of the uplink TPC command of at least two terminals is different from each other.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • each of the 15 time slots of a WCDMA radio frame is allocated to the downlink F-DPCH of one terminal, thereby allocating 15 time slots in one radio frame to the downlink F-DPCH of 15 terminals.
  • the downlink F-DPCHs of different terminals are allocated different time slots, and the downlink F-DPCHs of different terminals can be configured with the same or different slot formats.
  • the positions of the uplink TPC commands of the K terminals in the time slots are different from each other, and K is greater than 2 and less than or equal to N. Integer.
  • each of the 15 time slots of a WCDMA radio frame is allocated to the downlink F-DPCH of 10 terminals, and the slot formats are not mutually exclusive for all downlink F-DPCHs to which the same time slot is allocated.
  • the same, that is, the location of the TPC domain is different from each other in the time slot, so that 15 time slots in one radio frame can be allocated to the downlink F-DPCH of 150 terminals at the most, and the uplink TPC of each terminal can be guaranteed.
  • the positions of the commands in the radio frame are different from each other.
  • the indication information includes a slot number or an offset of a slot number; or the indication information slot number and location information of an uplink TPC command in a slot corresponding to the slot number; or The indication information includes an offset of the slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include: a receiving unit 30 and a TPC control unit 31, where:
  • the receiving unit 30 is configured to receive the indication information that is sent by the radio network controller, where the indication information is used to indicate the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, and the TPC control unit 31 is configured to send the uplink TPC to the terminal according to the indication information. command.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include: a receiving unit 40 and a power setting unit 41, where:
  • the receiving unit 40 is configured to receive the indication information sent by the RNC, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, and the power setting unit 41 is configured to receive an uplink TPC command according to the indication information.
  • FIG. 5 shows the flow of the embodiment of the present invention on the RNC side. As shown, the process can include:
  • Step 51 The RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal.
  • This step can be as shown in Figure 2.
  • the sending unit in the RNC is implemented.
  • the method further includes:
  • Step 50 The RNC allocates a transmission time slot for the uplink TPC command of the terminal. This step can be implemented by an allocation unit in the RNC shown in FIG. 2.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals are different from each other in the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals, N Is an integer greater than 1.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the K (KN) terminals may also be the same in the N terminals.
  • the K in order to reduce the TPC peak-to-average ratio, the K may be used in the same transmission slot.
  • the uplink TPC commands of the terminals allocate different positions, that is, allocate different slot formats, so that the positions of the uplink TPC commands of the K terminals are different from each other in the slot.
  • the uplink TPC command position of up to 10 terminals can be shifted in a time slot, it is preferable to allocate the same transmission time slot to the uplink TPC command of up to 10 terminals, and the 10 terminals in the transmission time slot.
  • the positions of the uplink TPC commands are staggered from each other, so that the uplink TPC command positions of up to 10*Q terminals can be staggered in the Q time slots. Taking 15 time slots of a radio frame of a WCDMA system as an example, the uplink TPC command position of up to 150 terminals can be staggered in a radio frame of a WCDMA system.
  • step 51 the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, so that the terminal receives an uplink TPC command according to the indicated location, so that the serving base station of the terminal according to the indicated location Sending an uplink TPC command to the terminal.
  • the manner in which the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal may include the following:
  • Manner 1 The RNC sends indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information includes a slot sequence number;
  • Manner 2 The RNC sends indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information includes an offset of the slot number;
  • Manner 3 The RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information includes a slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the slot sequence number;
  • the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal, where the indication information includes the offset of the slot number and the location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number. .
  • the RNC allocates a slot offset parameter to the terminal, where the slot offset parameter is an offset of the slot number, which is used to indicate the sending of the TPC command allocated for the terminal.
  • the RNC sends a configuration message to the terminal, where the slot offset parameter allocated for the terminal is carried.
  • the configuration message sent by the RNC to the terminal needs to be sent to the terminal through the base station. Therefore, the base station can obtain the slot offset parameter allocated by the RNC to the terminal, so that the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal can be known.
  • the RNC configures the slot format of the downlink channel used by the terminal to carry the uplink TPC command, which can be performed in the manner specified by the current protocol.
  • the RNC can configure the F-DPCH to the terminal according to the protocol.
  • the F-DPCH has multiple slot formats, and the F-DPCH of each terminal can be configured into one of the slot formats.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of an F-DPCH frame structure. It can be seen that each F-DPCH includes a TPC field of N T p C bit length. For uplink inner loop power control, the TPC domain is used to carry an uplink TPC. Command word. Table 1 shows various F-DPCH slot formats.
  • N T p C represents the number of bits in the TPC field per slot.
  • N OFF1 represents the number of bits of the TPC field in each slot from the start boundary of the slot.
  • N OFF2 represents the number of bits of the TPC field in each slot from the end of the slot, that is, N OFF1 and N OFF2 are used to define the position of the TPC domain in one slot.
  • the RNC allocates a slot format (that is, a slot format of a downlink channel for carrying an uplink TPC command) to the terminal, including a slot index and N OFF1 and N OFF2 .
  • the slot index is the slot number of the transmission slot of the uplink TPC command, and NOFFI and N OFF2 are used to define the position of the TPC domain in one slot.
  • the RNC sends a configuration message to the terminal, which carries the slot index, N OFF1 and N OFF2 allocated for the terminal.
  • the configuration message sent by the RNC to the terminal needs to be sent to the terminal through the base station. Therefore, the base station can obtain parameters such as slot index, N OFF1 and N OFF2 allocated by the RNC, and configuration information, so as to know when the terminal sends the uplink TPC command. Configuration information such as gaps.
  • Table 2 shows an F-DPCH slot format
  • the RNC can allocate and indicate slot indexes, N OFF1 and N OFF2 for the terminal according to the F-DPCH slot format table.
  • multiple cells may serve the same terminal, for example, M cells serve the same terminal, and the M cells The same may belong to one base station or multiple base stations.
  • the transmission slots of the M cells sending uplink TPC commands to the same terminal are different from each other.
  • the RNC allocates M uplink TPC command transmission slots for the M cells, and the M The sending time slot of the uplink TPC command is used to send an uplink TPC command to the same terminal served by the M cells, and the sending time slots of the M cells transmitting the TPC command to the same terminal are different from each other; the RNC is to the same terminal and the same
  • the base stations of the M cells send indication information, where the indication information is used to indicate a transmission time slot of an uplink TPC command allocated for the same terminal.
  • the implementation manner of the foregoing embodiment is used by the RNC to send the indication information to the terminal and the base station, and details are not described herein.
  • the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal to indicate the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, thereby implementing the indication of the sending time slot of the uplink TPC command.
  • Prerequisites are provided for indicating the transmission slots of different uplink TPC commands for different terminals.
  • the RNC sends the indication information to the N terminals and the serving base stations of the N terminals to indicate the transmission time slot of the uplink TPC command of the N terminals, and the uplink TPC command of at least two of the N terminals
  • the transmission time slots are different, so that the uplink TPC commands of the N terminals are staggered between the slots, so that the positions of the uplink TPC commands can be avoided even if the F-DPCHs of the multiple terminals are configured in the same slot format. Further, the peak-to-average ratio of the TPC can be reduced as compared with the prior art.
  • FIG. 6 shows the flow of the embodiment of the present invention on the base station side.
  • the process can include:
  • Step 60 The base station receives the indication information sent by the RNC, where the indication information is used to indicate a transmission time slot of the uplink TPC command of the terminal. This step can be performed by the receiving unit in the base station shown in FIG.
  • Step 61 The base station sends an uplink TPC command to the terminal according to the indication information. This step can be performed by the TPC control unit in the base station described in FIG.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals are different from each other in the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals, N Is an integer greater than 1.
  • the N here only indicates that there are more than one terminal, and there is no specific limit.
  • the manner in which the RNC sends the indication information to the base station and the content and meaning of the indication information are the same as those described in the flow shown in FIG. For example, if the transmission slots of the uplink TPC commands of the K (KN) terminals of the N terminals are the same, the positions of the uplink TPC commands of the K terminals in the time slots are different from each other.
  • the transmission slots of the plurality of uplink TPC commands correspond to the cells served by the same terminal under the base station, that is, Multiple cells serving the same terminal send uplink TPC commands to the terminal using different time slots.
  • the plurality refers to two or more.
  • step 61 the base station determines a corresponding time slot according to the slot number corresponding to the terminal, and sends an uplink TPC command to the terminal in the determined time slot.
  • the base station determines a corresponding time slot according to the offset of the slot number corresponding to the terminal, and sends an uplink TPC to the terminal in the determined time slot. command.
  • step 61 the base station according to the slot number corresponding to the terminal and the position information in the time slot corresponding to the slot number in the uplink TPC command, at the corresponding time The corresponding location in the slot sends an uplink TPC command to the terminal.
  • step 61 the base station according to the offset of the slot number corresponding to the terminal and the uplink TPC command in the time slot corresponding to the offset of the slot number.
  • the location information sends an uplink TPC command to the terminal at a corresponding location in the corresponding time slot.
  • the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal to indicate the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, thereby implementing the indication of the sending time slot of the uplink TPC command.
  • Prerequisites are provided for indicating the transmission slots of different uplink TPC commands for different terminals.
  • the RNC sends the indication information to the N terminals and the serving base stations of the N terminals to indicate the transmission time slot of the uplink TPC command of the N terminals, and the uplink TPC command of at least two of the N terminals
  • the transmission time slots are different, so that the uplink TPC commands of the N terminals are staggered between the slots, so that the positions of the uplink TPC commands can be avoided even if the F-DPCHs of the multiple terminals are configured in the same slot format.
  • the peak-to-average ratio of TPC can be reduced compared with surgery.
  • FIG. 7 shows the flow of the embodiment of the present invention on the terminal side. As shown in FIG. 7, the process may include:
  • Step 70 The terminal receives the indication information sent by the RNC, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal. This step can be performed by the receiving unit in the terminal shown in FIG.
  • Step 71 The terminal receives an uplink TPC command according to the indication information. This step can be performed by the power setting unit in the terminal shown in FIG.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals are different from each other in the transmission slots of the uplink TPC commands indicated by the N terminals, N Is an integer greater than 1.
  • the N here only indicates that there are more than one terminal, and there is no specific limit.
  • the manner in which the RNC sends the indication information to the terminal and the content and meaning of the indication information are the same as the related description in the flow shown in FIG. 5. For example, if the terminal and the sending time slot of the uplink TPC command of k ( k > 1 ) other terminals in the N terminals are the same, the uplink TPC command of the terminal and the k other terminals is in time The positions in the gap are different from each other.
  • the RNC may send an indication message to the terminal through a configuration message, where the transmission slots of the Q uplink TPC commands are indicated.
  • the Q cells respectively correspond to one transmission time slot, and the transmission time slots corresponding to each cell are different from each other.
  • the RNC may also send indication information to the terminal through the Q configuration messages, and the Q configuration TIP commands are indicated by the Q configuration messages.
  • the time slot is transmitted, and the Q cells respectively correspond to one transmission time slot, and the transmission time slots corresponding to each cell are different from each other.
  • step 71 the terminal determines the corresponding time slot according to the slot number, and receives the uplink TPC command in the determined time slot.
  • step 71 the terminal according to the time slot.
  • the offset of the sequence number determines the corresponding time slot, and receives the uplink TPC command in the determined time slot.
  • step 71 the terminal receives the uplink TPC command in the slot corresponding to the slot number in the slot indicated by the slot information.
  • step 71 the terminal receives the uplink TPC command at the position indicated by the position information in the slot corresponding to the offset of the slot number.
  • the RNC sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal to indicate the sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, thereby implementing the indication of the sending time slot of the uplink TPC command.
  • Prerequisites are provided for indicating the transmission slots of different uplink TPC commands for different terminals.
  • the RNC sends the indication information to the N terminals and the serving base stations of the N terminals to indicate the transmission time slot of the uplink TPC command of the N terminals, and the uplink TPC command of at least two of the N terminals
  • the transmission time slots are different, so that the uplink TPC commands of the N terminals are staggered between the slots, so that the positions of the uplink TPC commands can be avoided even if the F-DPCHs of the multiple terminals are configured in the same slot format. Further, the peak-to-average ratio of the TPC can be reduced as compared with the prior art.
  • an embodiment of the present invention further provides an RNC, a base station, and a terminal.
  • FIG. 9 a schematic structural diagram of an RNC according to another embodiment of the present invention is shown, which shows a hardware structure of an RNC.
  • the transmission interface 90 is configured to perform information interaction with other devices, including transmitting information and receiving information; the processor 91 is configured to perform radio resource allocation and control operations; and the memory 92 is configured to store information required by various processes and intermediate data.
  • the memory 92 is also used to store one or more executable programs that are used to configure the processor 91.
  • the processor 91 is configured with one or more executable programs for executing the flow shown in FIG.
  • the processor 91 sends the indication information to the terminal and the serving base station of the terminal through the transmission interface 90, where the indication information is used to indicate the transmission time slot of the uplink transmission power control TPC command of the terminal.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of at least two terminals are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • the processor 91 transmits, by the transmission interface 90, the transmission time slot of the uplink TPC command indicated by the N terminals, if the transmission time slots of the K terminals of the N terminals are the same, the K terminals The positions of the uplink TPC commands in the time slots are different from each other, and K is an integer greater than 2 and less than or equal to N.
  • the indication information sent by the processor 91 through the transmission interface 90 includes an offset of a slot number or a slot number, or includes: a slot number and an uplink TPC command in a slot corresponding to the slot number
  • the location information or includes: an offset of the slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention, where the schematic diagram shows a hardware structure of a base station.
  • the radio frequency unit 101 communicates with the terminal through the antenna 100; the baseband processing unit 102 is configured to perform baseband processing; the memory 104 stores one or more executable programs, which are used to configure the processor 103; the processor 103 is configured with a Or a plurality of executable programs, the one or more executable programs being used to execute the flow shown in FIG. 6.
  • the processor 103 receives the indication information sent by the radio network controller by using the antenna 100 and the radio frequency unit 101, where the indication information is used to indicate a transmission slot of the uplink transmission power control TPC command of the terminal; and the processor 103 is configured according to the indication.
  • the information sends an uplink TPC command to the terminal.
  • the indication information includes a transmission time slot of a plurality of uplink TPC commands allocated to the terminal, a transmission time slot of the multiple uplink TPC commands, and a cell serving the terminal under the base station,
  • the plurality refers to two or more.
  • the transmission time slots of the uplink TPC commands of at least two terminals are different from each other, and N is an integer greater than 1.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • the positions of the uplink TPC commands of the K terminals in the time slots are different from each other, and K is less than or equal to N. The integer.
  • the indication information includes an offset of a slot number or a slot number; and the determined slot of the processor 103 sends an uplink TPC command to the terminal.
  • the indication information includes a slot number and location information of an uplink TPC command in a slot corresponding to the slot number; the processor 103 may be configured according to the slot number corresponding to the terminal and an uplink TPC command.
  • the indication information includes an offset of the slot number and location information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number; the processor 103 may refer to the corresponding terminal.
  • the offset of the slot number and the position information of the uplink TPC command in the slot corresponding to the offset of the slot number, and the uplink TPC command is sent to the terminal at the corresponding position in the corresponding slot.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention, where the schematic diagram shows a hardware structure of a base station.
  • the radio frequency unit 111 communicates with the base station through the antenna 110; the baseband processing unit 112 is configured to perform baseband processing; the memory 114 stores one or more executable programs, which are used to configure the processor 113; the processor 113 is configured with a Or a plurality of executable programs, the one or more executable programs being used to execute the flow shown in FIG.
  • the processor 113 receives the indication information sent by the radio network controller by using the antenna 110 and the radio frequency unit 111, where the indication information is used to indicate a sending time slot of the uplink TPC command of the terminal, and the processor 113 is configured according to the indication information. Receive an upstream TPC command.
  • the indication information includes a sending time slot of multiple uplink TPC commands of the terminal, and a sending time slot of the multiple uplink TPC commands and a corresponding number of cells serving the same terminal under the base station—
  • the plurality of devices are two or more; or the processor 113 receives, by the antenna 110 and the radio frequency unit 111, a plurality of sending time slots sent by the network controller for indicating an uplink TPC command.
  • Instructing information, multiple uplink TPCs indicated by the plurality of indication information The transmission slot of the command corresponds to a corresponding number of cells serving the same terminal under the base station, and the plurality refers to two or more.
  • the radio network controller is an integer of a transmission TPC command indicated by the N terminals.
  • the transmission slots of the uplink TPC commands of the N terminals are different from each other.
  • the terminal and the sending time slot of the uplink TPC command of the at least one other terminal of the N terminals are the same, the location of the uplink TPC command of the terminal and the at least one other terminal in the time slot Different from each other.
  • the indication information includes an offset of a slot number or a slot number; the processor 113 may determine, according to the slot number or the offset of the slot number, a corresponding slot, in the determined slot. Receive an upstream TPC command.
  • the indication information includes a slot number and location information of an uplink TPC command in a slot corresponding to the slot number
  • the processor 113 may use the antenna 110 and the radio unit 111 to correspond to the slot number.
  • the processor 113 may receive the uplink TPC command through the antenna 110 and the radio frequency unit 111 in the time slot corresponding to the offset of the slot number and at the position indicated by the location information.
  • the base station sends an uplink TPC command every time slot, and the terminal adjusts the uplink DPCCH transmission power in each time slot according to the received uplink TPC command.
  • the base station sends an uplink TPC command according to the uplink TPC command sent by the RNC, and the terminal receives the uplink TPC command according to the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the RNC, and the RNC indicates to the terminal and the base station by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the transmission slot of the upstream TPC command is the uplink TPC command sent by the RNC, and the terminal receives the uplink TPC command according to the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the RNC, and the RNC indicates to the terminal and the base station by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station sends an uplink TPC command in each time slot, and the terminal adjusts the uplink DPCCH transmission power every 5 time slots according to the received uplink TPC command, that is, each time slot of the user terminal.
  • the terminal Hardly judge the uplink TPC, if the results of the five uplink TPC hard decisions are the same, Then, it is valid according to the indication of the uplink TPC command word. If it is different, the uplink DPCCH transmission power is kept unchanged.
  • the base station sends an uplink TPC command according to the uplink TPC command sending time slot indicated by the RNC
  • the terminal receives the uplink TPC command according to the sending time slot of the uplink TPC command indicated by the RNC, and the RNC indicates to the terminal and the base station by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the transmission slot of the upstream TPC command is
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

一种TPC命令传输配置方法,传输方法及装置。由无线网络控制器向终端以及终端的服务基站发送指示信息,以指示所述终端的上行TPC命令的发送时隙,从而可以为不同的终端指示不同的TPC命令的发送时隙,因此可以使得多个终端的上行TPC命令在时隙间错开,这样即使多个终端的F-DPCH被配置成相同的时隙格式,也可以避免上行TPC命令的位置相同,进而与现有技术相比可以降低TPC的峰均比。

Description

TPC命令传输配置方法、 传输方法及装置 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及 TPC命令传输配置方法、 传输方法 及装置。 背景技术
UMTS ( Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统 ) 是国际标准化组织 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴 计划)制定的全球 3G标准之一。 WCDMA ( Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址)作为第三代移动通信系统的主流技术之一, 应用在 UMTS早期的版本中, 在之后的版本中引入了 HSDPA ( High Speed Downlink Packet Access, 高速下行链路分组接入 )技术用以提高下行数据传输速率, 以 及 HSUPA ( High Speed Uplink Packet Access, 高速上行链路分组接入)技术 用以提高上行数据传输速率, 减少用户数据传输时延, 以便让用户在 UMTS 网络中有更好的体验。
为了克服信道衰减的影响, 使得信号到达接收端保持在稳定的接收质量, 需要进行功率控制。 功率控制分内环功率控制和外环功率控制。 内环功率控 制分为上行内环功率控制和下行内环功率控制。 上行内环功率控制是指对终 端使用的上行信道进行功率控制。上行功率控制中所用到的 TPC( Transmission Power Control, 传输功率控制)命令字, 称之为上行 TPC命令, 在下行信道 上传输, 指示 "抬升上行发送功率" 或 "降低上行发送功率"。
目前, 一种上行内环功率控制过程为: 基站通过下行 F-DPCH ( Fractional Dedicated Physical Channel, 碎形专用物理信道 )发送上行 TPC命令, 终端根 据接收到的上行 TPC 命令判决是否调整上行 DPCCH ( Dedicated Physical Control Channel, 专用物理控制信道)发送功率。
在一个无线帧中, 多个终端的 F-DPCH在相同的时隙发送。 每个终端对 应一条 F-DPCH , F-DPCH有多种时隙格式, 每个终端的 F-DPCH可以被配置 成其中一种时隙格式,一个时隙内最多支持 10个终端的上行 TPC命令的位置 错开。 发明内容
本发明实施例提供了一种 TPC命令传输配置方法、 传输方法及装置, 用 于实现对上行 TPC命令的发送时隙进行指示。
第一方面, 提供一种无线网络控制器, 包括:
发送单元, 用于向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指 示信息用于指示所述终端的上行传输功率控制 TPC命令的发送时隙。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 若有 M个小区为所述终端 服务, 所述 M为大于 1的整数, 则所述 M个小区向所述终端发送上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实 现方式中, 所述发送单元为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至 结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述发送单元为所述 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中,所述 N个 终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的时隙方式中, 所述发送单元为所述 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 若所述 N 个终端中有 K个终端的发送时隙相同,则所述 K个终端的上行 TPC命令在时 隙中的位置互不相同, K为大于 2且小于或等于 N的整数。
结合第一方面或者第一方面的第一种至第四中可能的实现方式中的一 种, 在第五种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号 的偏移量。 结合第一方面或者第一方面的第一种至第四中可能的实现方式中的一 种,在第六种可能的实现方式中,所述指示信息包括: 时隙序号以及上行 TPC 命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 或者, 时隙序号的偏移量以 及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息。
第二方面, 提供一种基站, 包括:
接收单元, 用于接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用 于指示终端的上行传输功率控制 TPC命令的发送时隙;
TPC控制单元, 用于根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令。 结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述指示信息中包括为所 述终端分配的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的发送 时隙与所述基站下为所述终端服务的小区——对应, 所述多个是指两个或两 个以上。
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的 实现方式中, 为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终 端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 若所述 N个终端中有 K个终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述 K 个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同,Κ为小于或等于 N的整数。
结合第二方面或者第二方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 所述 TPC控制单元具体用于, 根据所述终端对应的时隙序号或者时隙序 号的偏移量确定对应的时隙 ,在确定出的时隙向所述终端发送上行 TPC命令。
结合第二方面或者第二方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第六 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述 时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述 TPC控制单元具体用于: 根据所述 终端对应的时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置 信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令; 或者, 所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述 TPC控制单元具体用于: 根据所述 终端对应的时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对 应的时隙中的位置信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行
TPC命令。
第三方面, 提供一种终端, 包括:
接收单元, 用于接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用 于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙;
功率设置单元, 用于根据所述指示信息接收上行 TPC命令。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述接收单元接收到的指 示信息包括所述终端的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命 令的发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对 应, 所述多个是指两个或两个以上; 或者,
所述接收单元接收到所述网络控制器发送的多个用于指示上行 TPC命令 的发送时隙的指示信息, 所述多个指示信息所指示的多个上行 TPC命令的发 送时隙, 与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所 述多个是指两个或两个以上。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述无线网络控制器为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有 结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 若所述终端与所述 N个终端中的至少一个其他终端的上行 TPC命令的发送时 隙相同, 则所述终端与所述至少一个其他终端的上行 TPC命令在时隙中的位 置互不相同。
结合第三方面或者第三方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 所述功率设置单元具体用于, 根据所述时隙序号或者时隙序号的偏移量 确定对应的时隙, 在确定出的时隙接收上行 TPC命令。
结合第三方面或者第三方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第六 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述 时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述功率设置单元具体用于: 在所述时 隙序号对应的时隙内、 由所述位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述功率设置单元具体用于: 在所述时 隙序号的偏移量对应的时隙内、由所述位置信息指示的位置上,接收上行 TPC 命令。
第四方面, 提供一种 TPC命令传输配置方法, 包括:
无线网络控制器向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指 示信息用于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 若有 M个小区为所述终端 服务, 所述 M为大于 1的整数, 则所述 M个小区向所述终端发送上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
结合第四方面或者第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的 实现方式中, 为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终 端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第四方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 若所述 N个终端中有 K个终端的发送时隙相同,则所述 K个终端的上行 TPC 命令在时隙中的位置互不相同, K为大于 2且小于或等于 N的整数。
结合第四方面或者第四方面的第一种至第四种可能的实现方式中的一 种, 在第五种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号 的偏移量。
结合第四方面或者第四方面的第一种至第四种可能的实现方式中的一 种, 在第六种可能的实现方式中, 所述指示信息包括:
时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 或者, 时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的 时隙中的位置信息。
第五方面, 提供一种 TPC命令传输方法, 包括:
基站接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用于指示终端 的上行 TPC命令的发送时隙; 所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上 行 TPC命令。
结合第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述指示信息中包括为所 述终端分配的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的发送 与所述基站下为所述终端服务的小区——对应, 所述多个是指两个或两个以 上。
结合第五方面或者第五方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的 实现方式中, 为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终 端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第五方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 若所述 N个终端中有 K个终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述 K 个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同,Κ为小于或等于 N的整数。
结合第五方面或者第五方面的第一种至第四种可能的实现方式中的一 种, 在第五种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号 的偏移量;
所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令, 包括:
结合第五方面或者第五方面的第一种至第四种可能的实现方式中的一 种, 在第六种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC 命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述基站根据所述指示信息 向所述终端发送上行 TPC命令, 包括: 所述基站根据所述终端对应的时隙序 号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息, 在相应的时 隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述基站根据所述指示信息向所述终端 发送上行 TPC命令, 包括: 所述基站根据所述终端对应的时隙序号的偏移量 以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息, 在相 应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令。
第六方面, 提供一种 TPC命令传输方法, 包括:
终端接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用于指示所述 终端的上行 TPC命令的发送时隙; 所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC 命令。
结合第六方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述终端接收到的指示信 息包括所述终端的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的 发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所 述多个是指两个或两个以上; 或者,
所述终端接收到所述网络控制器发送的多个用于指示上行 TPC命令的发 送时隙的指示信息, 所述多个指示信息所指示的多个上行 TPC命令的发送时 隙, 与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所述多 个是指两个或两个以上。 结合第六方面或者第六方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的 实现方式中, 所述无线网络控制器为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时 整数。
结合第六方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
结合第六方面的第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 若所述终端与所述 N个终端中的至少一个其他终端的上行 TPC命令的发送时 隙相同, 则所述终端与所述至少一个其他终端的上行 TPC命令在时隙中的位 置互不相同。
结合第六方面或者第六方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令, 包括:
所述终端根据所述时隙序号或者时隙序号的偏移量确定对应的时隙, 在 确定出的时隙接收上行 TPC命令。
结合第六方面或者第六方面的第一种至第四种可能的实现方式, 在第六 种可能的实现方式中, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述 时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令, 包括: 所述终端在所述时隙序号对应的时隙内、 由所述位置信息 指示的位置上, 接收上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述终端根据所述指示信息接收上行
TPC命令, 包括: 所述终端在所述时隙序号的偏移量对应的时隙内、 由所述 位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令。
第七方面, 提供了一种无线网络控制器, 包括:
传输接口, 用于与其他设备进行信息交互, 包括发送信息以及接收信息; 存储器, 用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器; 处理器, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程序 用于执行第四方面或者第四方面的第一种至第六种可能的实现方式中的一种 方法。
第八方面, 提供一种基站, 包括:
射频单元, 用于通过天线与终端进行通信;
基带处理单元, 用于进行基带处理;
存储器, 存储有一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器;
处理器, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程序 用于执行第五方面或者第五方面的第一种至第六种可能的实现方式中的一种 方法。
第九方面, 提供一种终端, 包括:
射频单元, 用于通过天线与基站进行通信;
基带处理单元, 用于进行基带处理;
存储器, 存储有一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器;
处理器, 被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程序 用于执行第六方面或者第六方面的第一种至第六种可能的实现方式中的一种 方法。
本发明的上述实施例中, 由于无线网络控制器向终端以及所述终端的服 务基站发送指示信息, 以指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙, 从而实 现了对上行 TPC命令的发送时隙进行指示, 为不同终端使用不同的上行 TPC 命令的发送时隙提供了前提条件。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中 所需要使用的附图作简要介绍, 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, 对于本领域的普通技术人员来讲, 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为本发明实施例中的系统架构示意图;
图 2为本发明实施例提供的无线网络控制器的结构示意图;
图 3为本发明实施例提供的基站的结构示意图;
图 4为本发明实施例提供的终端的结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的 TPC命令传输配置流程示意图;
图 6为本发明实施例提供的 TPC命令传输流程示意图之一;
图 7为本发明实施例提供的 TPC命令传输流程示意图之二;
图 8为一种 F-DPCH帧结构示意图;
图 9为本发明另一实施例提供的无线网络控制器的结构示意图; 图 10为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 11为本发明另一实施例提供的终端的结构示意图。 具体实施方式
为了使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本 发明作进一步地详细描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施 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 没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的 范围。
本发明以下各实施例以釆用 WCDMA技术的 UMTS系统为例进行描述。 参见图 1 , 为 UMTS系统中的接入网 UTRAN ( UMTS Terrestrial Radio Access Network, UMTS 陆地无线接入网) 架构示意图。
UTRAN包含一个或几个 RNS ( Radio Network Subsystem, 无线网络子系 统)。 一个 RNS由一个 RNC ( Radio Network Controller, 无线网络控制器 )和 一个或多个 NodeB (基站 )组成。 RNC与 NodeB通过 Iub接口连接, NodeB 与 UE ( User's Equipment, 用户设备, 即终端)通过 Uu口连接。 在 UTRAN 内部, RNC之间通过 Iur接口互联。 RNC用来分配和控制与之连接或相关的 NodeB的无线资源。 NodeB完成 Iub接口和 Uu接口之间的数据流的转换, 同 时也参与一部分无线资源管理。
本实施例中, 对该架构中的 RNC、基站以及终端进行了改进, 使 RNC在 为终端和基站配置上行 TPC命令的传输资源时指示出上行 TPC命令的发送时 隙,能够尽可能错开各终端的用于承载上行 TPC命令的下行信道上的 TPC域 的位置, 以降低 TPC的峰均比; 使基站能够识别 RNC发送的上行 TPC命令 发送时隙的指示信息, 从而使基站能够在相应位置上向相应终端发送上行 TPC命令; 使终端能够识别 RNC发送的上行 TPC命令发送时隙的指示信息, 从而使终端能够在相应位置上接收上行 TPC命令。
下面结合附图对本发明实施例提供的 RNC、 基站和终端分别进行描述。 参见图 2,为本发明实施例提供的 RNC的结构示意图。如图所示,该 RNC 可包括: 发送单元 21 , 还可进一步包括分配单元 20, 其中:
发送单元 21用于向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指 示信息用于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙。分配单元 20用于为所 述终端的上行 TPC命令分配发送时隙。
优选地, 若有 M个小区为所述终端服务, 所述 M为大于 1的整数, 则所 分配单元 20为 N个终端分配的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两 个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。 相应的, 发送单元 21为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终 端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
优选地, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。 比如, 一 个 WCDMA 无线帧的 15 个时隙中的每个时隙被分配给一个终端的下行 F-DPCH,从而将一个无线帧中的 15个时隙分配给 15个终端的下行 F-DPCH, 不同的终端的下行 F-DPCH被分配不同的时隙, 不同的终端的下行 F-DPCH 可配置相同或不同的时隙格式。
优选地, 若所述 N个终端中有 K个终端的发送时隙相同, 则所述 K个终 端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同, K为大于 2且小于或等于 N的 整数。 比如, 一个 WCDMA无线帧的 15个时隙中的每个时隙被分配给 10个 终端的下行 F-DPCH, 并且对于被分配有相同时隙的所有下行 F-DPCH, 其时 隙格式互不相同, 即, TPC域的位置在该时隙中互不相同, 从而可将一个无 线帧中的 15个时隙最多分配给 150个终端的下行 F-DPCH, 并能保证每个终 端的上行 TPC命令在该无线帧中的位置互不相同。
优选地, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 或者所述 指示信息时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信 息; 或者, 所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时 隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息。
参见图 3 , 为本发明实施例提供的基站的结构示意图, 如图所示, 该基站 可包括: 接收单元 30和 TPC控制单元 31 , 其中:
接收单元 30用于接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用 于指示终端的上行 TPC命令的发送时隙; TPC控制单元 31用于根据所述指 示信息向所述终端发送上行 TPC命令。
其中, RNC发送指示信息的方式以及所发送的指示信息的内容和含义同 前所述。
参见图 4, 为本发明实施例提供的终端的结构示意图, 如图所示, 该终端 可包括: 接收单元 40、 功率设置单元 41 , 其中:
接收单元 40, 用于接收 RNC发送的指示信息, 所述指示信息用于指示所 述终端的上行 TPC命令的发送时隙; 功率设置单元 41 , 用于根据所述指示信 息接收上行 TPC命令。
其中, RNC发送指示信息的方式以及所发送的指示信息的内容和含义同 前所述。
基于以上系统架构以及 RNC的结构, 图 5示出了本发明实施例在 RNC 侧的流程。 如图所示, 该流程可包括:
步骤 51 : RNC向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指示 信息用于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙。 该步骤可由图 2所示的 RNC中的发送单元来实现。
可选地, 在步骤 51之前还可包括:
步骤 50: RNC为所述终端的上行 TPC命令分配发送时隙。该步骤可由图 2所示的 RNC中的分配单元来实现。
优选地, 为了使不同终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 为 N个终端指 示的上行 TPC命令的发送时隙中,至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时 隙互不相同, N为大于 1的整数。
优选地,为了尽量使不同终端的上行 TPC命令在时隙间错开,以降低 TPC 峰均比, N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
当然, 这 N个终端中也可以有 K ( K N )个终端的上行 TPC命令的发 送时隙相同, 这种情况下, 为了降低 TPC峰均比, 可以在这个相同的发送时 隙中为这 K个终端的上行 TPC命令分配不同的位置,即分配不同的时隙格式, 使这 K个终端的上行 TPC命令在该时隙中的位置互不相同。 考虑到一个时隙 内最多可支持 10个终端的上行 TPC命令位置错开, 因此优选地, 可最多为 10个终端的上行 TPC命令分配相同的发送时隙, 在该发送时隙内这 10个终 端的上行 TPC命令的位置相互错开, 这样在 Q个时隙内可以最多支持 10*Q 个终端的上行 TPC命令位置错开。 以 WCDMA系统的一个无线帧有 15个时 隙为例, 这样, 在 WCDMA系统的一个无线帧中最多可支持 150个终端的上 行 TPC命令位置错开。
在步骤 51中 , RNC向所述终端以及所述终端的服务基站发送所述指示信 息, 以使所述终端根据所指示的位置接收上行 TPC命令, 使所述终端的服务 基站根据所指示的位置向所述终端发送上行 TPC命令。 优选地, RNC向终端 以及所述终端的服务基站发送指示信息的方式可包括以下几种:
方式一: RNC向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 该指示信 息包括时隙序号;
方式二: RNC向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 该指示信 息包括时隙序号的偏移量; 方式三: RNC向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 该指示信 息包括时隙序号以及上行 TPC 命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信 息;
方式四: RNC向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 该指示信 息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的 时隙中的位置信息。
在釆用上述方式二的情况下, 在具体实施过程中, RNC为终端分配 slot offset参数, 该 slot offset参数即为时隙序号的偏移量, 用于指示为终端分配 的 TPC命令的发送时隙; RNC向所述终端发送配置消息, 其中携带为终端分 配的 slot offset参数。 由于 RNC向终端发送的配置消息需要经过基站发送给 终端, 因此基站可获取到 RNC为终端分配的 slot offset参数, 从而可以获知 终端的上行 TPC命令的发送时隙。
RNC为终端配置用于承载上行 TPC命令的下行信道的时隙格式,可按照 目前协议规定的方式进行。 比如, RNC可根据协议规定向终端配置 F-DPCH , F-DPCH有多种时隙格式,每个终端的 F-DPCH可以被配置成其中的一种时隙 格式。 图 8示出了一种 F-DPCH帧结构示意图, 可以看出每个 F-DPCH中包 含一个 NTpC比特长度的 TPC域, 对于上行内环功率控制, 该 TPC域用于承 载上行 TPC命令字。 表 1示出了各种 F-DPCH时隙格式。
表 1、 F-DPCH时隙格式
Figure imgf000015_0001
4 3 1.5 256 20 10 2 8
5 3 1.5 256 20 12 2 6
6 3 1.5 256 20 14 2 4
7 3 1.5 256 20 16 2 2
8 3 1.5 256 20 18 2 0
9 3 1.5 256 20 0 2 18 表 1 中, NTpC表示每时隙中 TPC域的比特数。 NOFF1表示每时隙中 TPC 域距离该时隙开始边界的比特数。 NOFF2表示每时隙中 TPC域距离该时隙结束 边界的比特数, 即, NOFF1和 NOFF2用于界定 TPC域在一个时隙中的位置。
釆用上述方式一的具体实现过程与釆用方式二的具体实现过程类似, 在 此不再详述。
在釆用上述方式三的情况下, 在具体实施过程中, RNC为终端分配 slot format(即用于承载上行 TPC命令的下行信道的时隙格式),其中包括 slot index 以及 NOFF1和 NOFF2,其中, slot index为上行 TPC命令的发送时隙的时隙序号, NOFFI和 NOFF2用于界定 TPC域在一个时隙中的位置。 RNC向终端发送配置消 息, 其中携带为终端分配的 slot index, NOFF1和 NOFF2。 由于 RNC向终端发送 的配置消息需要经过基站发送给终端, 因此基站可获取到 RNC为终端分配的 slot index, NOFF1和 NOFF2等参数或配置信息, 从而可以获知终端的上行 TPC 命令的发送时隙等配置信息。
优选地, 表 2示出了一种 F-DPCH时隙格式, RNC可根据该 F-DPCH时 隙格式表为终端分配以及指示 slot index, NOFF1和 NOFF2
2、 F-DPCH时隙格式
Figure imgf000016_0001
Figure imgf000017_0001
釆用上述方式四的具体实现过程与釆用方式三的具体实现过程类似, 在 此不再详述。
进一步地, 在另一优选实施例中, 在上述实施例的基础上, 考虑到在软 切换的场景下, 多个小区可以为同一终端服务, 比如 M个小区为同一终端服 务, 这 M个小区同可以属于一个基站或多个基站, 针对这种情况, 所述 M个 小区向同一终端发送上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
比如, RNC为这 M个小区分配 M个上行 TPC命令的发送时隙, 这 M个 上行 TPC命令的发送时隙用于向该 M个小区所服务的同一终端发送上行 TPC 命令, 该 M个小区向该同一终端发送 TPC命令的发送时隙互不相同; RNC 向该同一终端以及该 M个小区的基站发送指示信息, 所述指示信息用于指示 为该同一终端分配的上行 TPC命令的发送时隙。 其中, RNC向终端和基站发 送指示信息的具体实现方式, 可使用前述实施例的实现方式, 在此不再详述。
通过以上描述可以看出, 由于 RNC向终端以及所述终端的服务基站发送 指示信息, 以指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙, 从而实现了对上行 TPC命令的发送时隙进行指示, 为不同终端指示不同的上行 TPC命令的发送 时隙提供了前提条件。 进一步地, 由于 RNC向 N个终端以及 N个终端的服 务基站发送指示信息, 以指示该 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙, 且该 N个终端中至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙不相同, 因此使得该 N个终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 这样即使多个终端的 F-DPCH被配 置成相同的时隙格式, 也可以避免上行 TPC命令的位置相同, 进而与现有技 术相比可以降低 TPC的峰均比。
基于以上系统架构以及基站的结构示意图, 图 6 示出了本发明实施例在 基站侧的流程。 如图 6所示, 该流程可包括:
步骤 60: 基站接收 RNC发送的指示信息, 所述指示信息用于指示终端的 上行 TPC命令的发送时隙。 该步骤可由图 3所示基站中的接收单元执行。
步骤 61 : 所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令。 该 步骤可由图 3所述基站中的 TPC控制单元执行。
优选地, 为了使不同终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 为 N个终端指 示的上行 TPC命令的发送时隙中,至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时 隙互不相同, N为大于 1的整数。 这里的 N仅表明终端的数量不止一个, 没 有具体数量上的限制。
RNC向基站发送指示信息的方式以及指示信息的内容和含义, 与图 5所 示流程中的相关描述相同。 再比如, 若所述 N个终端中有 K ( K N )个终端的上行 TPC命令的发 送时隙相同, 则所述 K个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同。
再比如, 为同一终端分配的多个上行 TPC命令的发送时隙的情况下, 该 多个上行 TPC命令的发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的小区—— 对应, 即, 为该同一终端服务的多个小区使用不同的时隙向该终端发送上行 TPC命令。 所述多个是指两个或两个以上。
若 RNC釆用前述方式一发送指示信息, 则在步骤 61 中, 基站根据所述 终端对应的时隙序号确定对应的时隙, 在确定出的时隙向所述终端发送上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式二发送指示信息, 则在步骤 61 中, 基站根据所述 终端对应的时隙序号的偏移量确定对应的时隙, 在确定出的时隙向所述终端 发送上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式三发送指示信息, 则在步骤 61 中, 基站根据所述 终端对应的时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置 信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式四发送指示信息, 则在步骤 61 中, 基站根据所述 终端对应的时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对 应的时隙中的位置信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令。
通过以上描述可以看出, 由于 RNC向终端以及所述终端的服务基站发送 指示信息, 以指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙, 从而实现了对上行 TPC命令的发送时隙进行指示, 为不同终端指示不同的上行 TPC命令的发送 时隙提供了前提条件。 进一步地, 由于 RNC向 N个终端以及 N个终端的服 务基站发送指示信息, 以指示该 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙, 且该 N个终端中至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙不相同, 因此使得该 N个终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 这样即使多个终端的 F-DPCH被配 置成相同的时隙格式, 也可以避免上行 TPC命令的位置相同, 进而与现有技 术相比可以降低 TPC的峰均比。
基于以上系统架构以及终端的结构示意图, 图 7 示出了本发明实施例在 终端侧的流程, 如图 7所示, 该流程可包括:
步骤 70: 终端接收 RNC发送的指示信息, 所述指示信息用于指示所述终 端的上行 TPC命令的发送时隙。该步骤可由图 4所示终端中的接收单元执行。
步骤 71 : 所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令。 该步骤可由图 4所示终端中的功率设置单元执行。
优选地, 为了使不同终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 为 N个终端指 示的上行 TPC命令的发送时隙中,至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时 隙互不相同, N为大于 1的整数。 这里的 N仅表明终端的数量不止一个, 没 有具体数量上的限制。
上述流程中, RNC向终端发送指示信息的方式以及指示信息的内容和含 义, 与图 5所示流程中的相关描述相同。 再比如, 若所述终端与所述 N个终端中的 k ( k > l )个其他终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述终端与该 k个其他终端的上行 TPC命令在 时隙中的位置互不相同。
再比如, 在同一基站下的 Q个(Q > 1 ) 小区为同一终端服务的情况下, RNC可通过一条配置消息向该终端发送指示信息,其中指示出 Q个上行 TPC 命令的发送时隙, 这 Q个小区分别对应一个发送时隙, 每个小区对应的发送 时隙互不相同。在同一基站下的 Q个(Q > 1 )小区为同一终端服务的情况下, RNC也可以通过 Q个配置消息向该终端发送指示信息,通过这 Q个配置消息 指示出 Q个上行 TPC命令的发送时隙, 这 Q个小区分别对应一个发送时隙, 每个小区对应的发送时隙互不相同。
若 RNC釆用前述方式一发送指示信息, 则在步骤 71 中, 终端根据时隙 序号确定对应的时隙, 在确定出的时隙接收上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式二发送指示信息, 则在步骤 71 中, 终端根据时隙 序号的偏移量确定对应的时隙, 在确定出的时隙接收上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式三发送指示信息, 则在步骤 71 中, 终端在时隙序 号对应的时隙内、 由位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令。
若 RNC釆用前述方式四发送指示信息, 则在步骤 71 中, 终端在时隙序 号的偏移量对应的时隙内、 由位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令。
通过以上描述可以看出, 由于 RNC向终端以及所述终端的服务基站发送 指示信息, 以指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙, 从而实现了对上行 TPC命令的发送时隙进行指示, 为不同终端指示不同的上行 TPC命令的发送 时隙提供了前提条件。 进一步地, 由于 RNC向 N个终端以及 N个终端的服 务基站发送指示信息, 以指示该 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙, 且该 N个终端中至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙不相同, 因此使得该 N个终端的上行 TPC命令在时隙间错开, 这样即使多个终端的 F-DPCH被配 置成相同的时隙格式, 也可以避免上行 TPC命令的位置相同, 进而与现有技 术相比可以降低 TPC的峰均比。
基于相同的技术构思, 本发明实施例还提供了一种 RNC、基站以及终端。 参见图 9, 为本发明另一实施例提供的 RNC的结构示意图, 该示意图示 出了 RNC的硬件结构。 其中, 传输接口 90用于与其他设备进行信息交互, 包括发送信息以及接收信息;处理器 91用于执行无线资源的分配和控制操作; 存储器 92用来存储各种处理过程所需的信息以及中间数据。
存储器 92还用于存储一个或多个可执行程序, 被用于配置处理器 91。 处 理器 91被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程序用于执 行图 5所示的流程。
具体地, 处理器 91通过传输接口 90向终端以及所述终端的服务基站发 送指示信息, 所述指示信息用于指示所述终端的上行传输功率控制 TPC命令 的发送时隙。
优选地, 若有 M个小区为所述终端服务(所述 M为大于 1的整数), 则 优选地, 处理器 91通过传输接口 90为 N个终端指示的上行 TPC命令的 发送时隙中, 至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大 于 1的整数。 较佳地, 处理器 91通过传输接口 90为所述 N个终端指示的上 行 TPC命令的发送时隙中,所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相 同。
优选地, 处理器 91通过传输接口 90为所述 N个终端指示的上行 TPC命 令的发送时隙中, 若所述 N个终端中有 K个终端的发送时隙相同, 则所述 K 个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同, K为大于 2且小于或等于 N的整数。
优选地, 处理器 91通过传输接口 90发送的所述指示信息包括时隙序号 或者时隙序号的偏移量, 或者包括: 时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙 序号对应的时隙中的位置信息; 或者包括: 时隙序号的偏移量以及上行 TPC 命令在所述时隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息。
参见图 10, 为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图, 该示意图示 出了基站的硬件结构。 其中, 射频单元 101通过天线 100与终端进行通信; 基带处理单元 102用于进行基带处理; 存储器 104存储有一个或多个可执行 程序, 被用于配置处理器 103; 处理器 103被配置了一个或多个可执行程序, 所述一个或多个可执行程序用于执行图 6所示的流程。
具体地, 处理器 103通过天线 100和射频单元 101接收无线网络控制器 发送的指示信息, 所述指示信息用于指示终端的上行传输功率控制 TPC命令 的发送时隙; 处理器 103根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令。
优选地, 所述指示信息中包括为所述终端分配的多个上行 TPC命令的发 送时隙, 所述多个上行 TPC命令的发送时隙与所述基站下为所述终端服务的 小区——对应, 所述多个是指两个或两个以上。
优选地, 为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终 端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。 较佳地, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。 优选地,若所述 N个终端中有 K个终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述 K个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同, K为小于或等于 N的整数。
优选地, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 处理器 103 确定出的时隙向所述终端发送上行 TPC命令。
优选地, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号 对应的时隙中的位置信息; 处理器 103 可根据所述终端对应的时隙序号以及 上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息, 在相应的时隙中的 相应位置向所述终端发送上行 TPC命令; 或者,
优选地, 所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述 时隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息; 处理器 103 可才艮据所述终端对 应的时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时 隙中的位置信息 ,在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令。
参见图 11 , 为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图, 该示意图示 出了基站的硬件结构。 其中, 射频单元 111通过天线 110与基站进行通信; 基 带处理单元 112用于进行基带处理; 存储器 114存储有一个或多个可执行程 序, 被用于配置处理器 113; 处理器 113被配置了一个或多个可执行程序, 所 述一个或多个可执行程序用于执行图 7所示的流程。
具体地,处理器 113通过天线 110和射频单元 111接收无线网络控制器发 送的指示信息,所述指示信息用于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙; 处理器 113根据所述指示信息接收上行 TPC命令。
优选地, 所述指示信息包括所述终端的多个上行 TPC命令的发送时隙, 所述多个上行 TPC命令的发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的相应 数量的小区——对应, 所述多个是指两个或两个以上; 或者, 处理器 113 通 过天线 110和射频单元 111接收到所述网络控制器发送的多个用于指示上行 TPC命令的发送时隙的指示信息, 所述多个指示信息所指示的多个上行 TPC 命令的发送时隙, 与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区—— 对应, 所述多个是指两个或两个以上。
优选地, 所述无线网络控制器为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时 整数。 较佳地, 所述 N个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同。
优选地, 若所述终端与所述 N个终端中的至少一个其他终端的上行 TPC 命令的发送时隙相同, 则所述终端与所述至少一个其他终端的上行 TPC命令 在时隙中的位置互不相同。
优选地, 所述指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量; 处理器 113 可根据所述时隙序号或者时隙序号的偏移量确定对应的时隙, 在确定出的时 隙接收上行 TPC命令。
优选地, 所述指示信息包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号 对应的时隙中的位置信息,处理器 113可通过天线 110和射频单元 111在所述 时隙序号对应的时隙内、 由所述位置信息指示的位置上,接收上行 TPC命令; 或者, 所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序 号的偏移量对应的时隙中的位置信息, 处理器 113可通过天线 110和射频单 元 111 在所述时隙序号的偏移量对应的时隙内、 由所述位置信息指示的位置 上, 接收上行 TPC命令。 比如, 在一种上行功率控制算法中, 基站每个时隙发送上行 TPC命令, 终端根据接收到的上行 TPC命令, 在每个时隙调整上行 DPCCH发送功率。 其中, 基站根据 RNC指示的上行 TPC命令发送时隙发送上行 TPC命令, 终 端根据 RNC指示的上行 TPC命令的发送时隙接收上行 TPC命令, RNC釆用 本发明实施例提供的方法向终端和基站指示上行 TPC命令的发送时隙。
再比如, 在另一种上行功率控制算法中, 基站每个时隙发送上行 TPC命 令, 终端根据接收到的上行 TPC命令, 每 5个时隙调整上行 DPCCH发送功 率, 即用户终端每个时隙硬判上行 TPC, 如果 5个上行 TPC硬判结果相同, 则按照上行 TPC命令字指示的生效, 如不同则保持上行 DPCCH发送功率不 变。 其中,基站根据 RNC指示的上行 TPC命令发送时隙发送上行 TPC命令, 终端根据 RNC指示的上行 TPC命令的发送时隙接收上行 TPC命令, RNC釆 用本发明实施例提供的方法向终端和基站指示上行 TPC命令的发送时隙。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些 改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种无线网络控制器, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指 示信息用于指示所述终端的上行传输功率控制 TPC命令的发送时隙。
2、如权利要求 1所述的无线网络控制器, 其特征在于, 若有 M个小区为 所述终端服务, 所述 M为大于 1的整数, 则所述 M个小区向所述终端发送上 行 TPC命令的发送时隙互不相同。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述发送单元为 N个终 端指示的上行 TPC命令的发送时隙中,至少有两个终端的上行 TPC命令的发 送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
4、 如权利要求 3所述的无线网络控制器, 其特征在于, 所述发送单元为 所述 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中 ,所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
5、 如权利要求 3所述的无线网络控制器, 其特征在于, 所述发送单元为 所述 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 若所述 N个终端中有 K 个终端的发送时隙相同, 则所述 K个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互 不相同, K为大于 2且小于或等于 N的整数。
6、 如权利要求 1-5中任一项所述的无线网络控制器, 其特征在于, 所述 指示信息包括时隙序号或者时隙序号的偏移量。
7、 如权利要求 1-5中任一项所述的无线网络控制器, 其特征在于, 所述 指示信息包括:
时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 或者,
时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时 隙中的位置信息。
8、 一种基站, 其特征在于, 包括: 接收单元, 用于接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用 于指示终端的上行传输功率控制 TPC命令的发送时隙;
TPC控制单元, 用于根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令。
9、 如权利要求 8所述的基站, 其特征在于, 所述指示信息中包括为所述 终端分配的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的发送时 隙与所述基站下为所述终端服务的小区——对应, 所述多个是指两个或两个 以上。
10、 如权利要求 8或 9所述的基站, 其特征在于, 为 N个终端指示的上 相同, N为大于 1的整数。
11、 如权利要求 10所述的基站, 其特征在于, 所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
12、 如权利要求 10所述的基站, 其特征在于, 若所述 N个终端中有 K 个终端的上行 TPC命令的发送时隙相同,则所述 K个终端的上行 TPC命令在 时隙中的位置互不相同, K为小于或等于 N的整数。
13、 如权利要求 8-12中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号或者时隙序号的偏移量;
所述 TPC控制单元具体用于, 根据所述终端对应的时隙序号或者时隙序 号的偏移量确定对应的时隙 ,在确定出的时隙向所述终端发送上行 TPC命令。
14、 如权利要求 8-12中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息, 在相应的时隙中的相应位置向 所述终端发送上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述 TPC控制单元具体用于: 根据所述 终端对应的时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对 应的时隙中的位置信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行
TPC命令。
15、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用 于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙;
功率设置单元, 用于根据所述指示信息接收上行 TPC命令。
16、 如权利要求 15所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元接收到的指 示信息包括所述终端的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命 令的发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对 应, 所述多个是指两个或两个以上; 或者,
所述接收单元接收到所述网络控制器发送的多个用于指示上行 TPC命令 的发送时隙的指示信息, 所述多个指示信息所指示的多个上行 TPC命令的发 送时隙, 与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所 述多个是指两个或两个以上。
17、 如权利要求 15或 16所述的终端, 其特征在于, 所述无线网络控制 器为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
18、 如权利要求 17所述的终端, 其特征在于, 所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
19、 如权利要求 17所述的终端, 其特征在于, 若所述终端与所述 N个终 端中的至少一个其他终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述终端与所 述至少一个其他终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同。
20、 如权利要求 15-19中任一项所述的终端, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号或者时隙序号的偏移量;
所述功率设置单元具体用于, 根据所述时隙序号或者时隙序号的偏移量 确定对应的时隙, 在确定出的时隙接收上行 TPC命令。
21、 如权利要求 15-19中任一项所述的终端, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述功率设置单元具体用于: 在所述时隙序号对应的时隙内、 由所述位置信 息指示的位置上, 接收上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述功率设置单元具体用于: 在所述时 隙序号的偏移量对应的时隙内、由所述位置信息指示的位置上,接收上行 TPC 命令。
22、 一种 TPC命令传输配置方法, 其特征在于, 包括:
无线网络控制器向终端以及所述终端的服务基站发送指示信息, 所述指 示信息用于指示所述终端的上行 TPC命令的发送时隙。
23、如权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 若有 M个小区为所述终端 服务, 所述 M为大于 1的整数, 则所述 M个小区向所述终端发送上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
24、 如权利要求 22或 23所述的方法, 其特征在于, 为 N个终端指示的 不相同, N为大于 1的整数。
25、 如权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
26、 如权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 若所述 N个终端中有 K 个终端的发送时隙相同, 则所述 K个终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互 不相同, K为大于 2且小于或等于 N的整数。
27、 如权利要求 22-26中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号或者时隙序号的偏移量。
28、 如权利要求 22-26中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括:
时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 或者, 时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时 隙中的位置信息。
29、 一种 TPC命令传输方法, 其特征在于, 包括:
基站接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用于指示终端 的上行 TPC命令的发送时隙;
所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令。
30、 如权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息中包括为所 述终端分配的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的发送 与所述基站下为所述终端服务的小区——对应, 所述多个是指两个或两个以 上。
31、 如权利要求 29或 30所述的方法, 其特征在于, 为 N个终端指示的 不相同, N为大于 1的整数。
32、 如权利要求 31所述的方法, 其特征在于, 所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
33、 如权利要求 31 所述的方法, 其特征在于, 若所述 N个终端中有 K 个终端的上行 TPC命令的发送时隙相同,则所述 K个终端的上行 TPC命令在 时隙中的位置互不相同, K为小于或等于 N的整数。
34、 如权利要求 29-33中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号或者时隙序号的偏移量;
所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令, 包括:
35、 如权利要求 29-33中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述基站根据所述指示信息向所述终端发送上行 TPC命令, 包括: 所述基站 根据所述终端对应的时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙 中的位置信息, 在相应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令; 或者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述基站根据所述指示信息向所述终端 发送上行 TPC命令, 包括: 所述基站根据所述终端对应的时隙序号的偏移量 以及上行 TPC命令在所述时隙序号的偏移量对应的时隙中的位置信息, 在相 应的时隙中的相应位置向所述终端发送上行 TPC命令。
36、 一种 TPC命令传输方法, 其特征在于, 包括:
终端接收无线网络控制器发送的指示信息, 所述指示信息用于指示所述 终端的上行 TPC命令的发送时隙;
所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令。
37、 如权利要求 36所述的方法, 其特征在于, 所述终端接收到的指示信 息包括所述终端的多个上行 TPC命令的发送时隙,所述多个上行 TPC命令的 发送时隙与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所 述多个是指两个或两个以上; 或者,
所述终端接收到所述网络控制器发送的多个用于指示上行 TPC命令的发 送时隙的指示信息, 所述多个指示信息所指示的多个上行 TPC命令的发送时 隙, 与所述基站下为所述同一终端服务的相应数量的小区——对应, 所述多 个是指两个或两个以上。
38、 如权利要求 36或 37所述的方法, 其特征在于, 所述无线网络控制 器为 N个终端指示的上行 TPC命令的发送时隙中, 至少有两个终端的上行 TPC命令的发送时隙互不相同, N为大于 1的整数。
39、 如权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 所述 N个终端的上行 TPC 命令的发送时隙互不相同。
40、 如权利要求 38所述的方法, 其特征在于, 若所述终端与所述 N个终 端中的至少一个其他终端的上行 TPC命令的发送时隙相同, 则所述终端与所 述至少一个其他终端的上行 TPC命令在时隙中的位置互不相同。
41、 如权利要求 36-40中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号或者时隙序号的偏移量;
所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令, 包括:
所述终端根据所述时隙序号或者时隙序号的偏移量确定对应的时隙, 在 确定出的时隙接收上行 TPC命令。
42、 如权利要求 36-40中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述指示信息 包括时隙序号以及上行 TPC命令在所述时隙序号对应的时隙中的位置信息; 所述终端根据所述指示信息接收上行 TPC命令, 包括: 所述终端在所述时隙 序号对应的时隙内、 由所述位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令; 或 者,
所述指示信息包括时隙序号的偏移量以及上行 TPC命令在所述时隙序号 的偏移量对应的时隙中的位置信息; 所述终端根据所述指示信息接收上行
TPC命令, 包括: 所述终端在所述时隙序号的偏移量对应的时隙内、 由所述 位置信息指示的位置上, 接收上行 TPC命令。
PCT/CN2014/073530 2014-03-17 2014-03-17 Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置 WO2015139178A1 (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201480000290.8A CN105144803B (zh) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置
BR112016021452A BR112016021452A8 (pt) 2014-03-17 2014-03-17 estação base, terminal e método de transmissão de comando tpc
EP14886455.6A EP3113551A4 (en) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc command transmission configuration method, transmission method and apparatus
KR1020167028485A KR101911609B1 (ko) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc 명령 전송 구성 방법, 전송 방법 및 장치
PCT/CN2014/073530 WO2015139178A1 (zh) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置
US15/266,378 US9693317B2 (en) 2014-03-17 2016-09-15 Configuration method for transmitting TPC command, TPC command transmission method, and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/073530 WO2015139178A1 (zh) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/266,378 Continuation US9693317B2 (en) 2014-03-17 2016-09-15 Configuration method for transmitting TPC command, TPC command transmission method, and apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015139178A1 true WO2015139178A1 (zh) 2015-09-24

Family

ID=54143614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2014/073530 WO2015139178A1 (zh) 2014-03-17 2014-03-17 Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9693317B2 (zh)
EP (1) EP3113551A4 (zh)
KR (1) KR101911609B1 (zh)
CN (1) CN105144803B (zh)
BR (1) BR112016021452A8 (zh)
WO (1) WO2015139178A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108632965A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 华为技术有限公司 一种上行发射功率控制的方法和设备

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019004909A1 (en) * 2017-06-26 2019-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIGNALING LOCATIONS OF REFERENCE SIGNALS IN CREAMS AND MINI-CRÉNEAUX

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101154972A (zh) * 2006-09-26 2008-04-02 中兴通讯股份有限公司 一种部分专用物理信道的复用方法
CN101507134A (zh) * 2006-08-22 2009-08-12 高通股份有限公司 利用预定时间偏移量来增加通信系统中信道容量
US20100157956A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Fujitsu Limited Radio network controller and transmitting power control method
CN103427959A (zh) * 2012-05-18 2013-12-04 英特尔移动通信有限责任公司 多天线传输系统中的发射和检测

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI115268B (fi) * 2000-05-12 2005-03-31 Nokia Corp Tehonsäätö radiojärjestelmässä
CN1157880C (zh) * 2000-09-25 2004-07-14 华为技术有限公司 多时隙功率控制方法
FI115742B (fi) * 2002-03-28 2005-06-30 Valtion Teknillinen Tehonsäätömenetelmä ja tietoliikennejärjestelmä
GB0326365D0 (en) 2003-11-12 2003-12-17 Koninkl Philips Electronics Nv A radio communication system,a method of operating a communication system,and a mobile station
AU2003288612A1 (en) * 2003-12-22 2005-08-03 Nokia Corporation Method, device and system with signal quality target for radio frequency power control in cellular systems
JP2006054580A (ja) * 2004-08-10 2006-02-23 Nec Corp 移動通信システム及びその下り送信電力制御方法
US7546136B2 (en) * 2005-04-29 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Variable transmit power control strategies for high-speed downlink packet access systems
US8565172B2 (en) * 2008-01-24 2013-10-22 Ntt Docomo, Inc. Radio control apparatus and radio transmission timing determination method
US9357511B2 (en) * 2008-12-19 2016-05-31 Nokia Technologies Oy Two power control loops for antenna switching transmit diversity
US8837350B2 (en) * 2009-08-14 2014-09-16 Alcatel Lucent Method and apparatus for concerted signal transmission on multiple antennas
US8233859B2 (en) * 2009-10-30 2012-07-31 Broadcom Corporation Apparatus and method for accurate and efficient transmit power control
US8675554B2 (en) * 2010-11-08 2014-03-18 Intel Corporation Wireless communication device and method for performing neighbor cell analysis during continuous packet connectivity mode
US20150071081A1 (en) * 2013-09-11 2015-03-12 Qualcomm Incorporated Apparatuses and methods for uplink power control in wireless communication

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101507134A (zh) * 2006-08-22 2009-08-12 高通股份有限公司 利用预定时间偏移量来增加通信系统中信道容量
CN101154972A (zh) * 2006-09-26 2008-04-02 中兴通讯股份有限公司 一种部分专用物理信道的复用方法
US20100157956A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Fujitsu Limited Radio network controller and transmitting power control method
CN103427959A (zh) * 2012-05-18 2013-12-04 英特尔移动通信有限责任公司 多天线传输系统中的发射和检测

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3113551A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108632965A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 华为技术有限公司 一种上行发射功率控制的方法和设备
US11082975B2 (en) * 2017-03-24 2021-08-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink transmit power control information determination for performing uplink sending
CN108632965B (zh) * 2017-03-24 2023-08-22 华为技术有限公司 一种上行发射功率控制的方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20170006552A1 (en) 2017-01-05
KR101911609B1 (ko) 2018-10-24
US9693317B2 (en) 2017-06-27
BR112016021452A8 (pt) 2021-07-06
KR20160133526A (ko) 2016-11-22
EP3113551A1 (en) 2017-01-04
EP3113551A4 (en) 2017-02-22
BR112016021452A2 (pt) 2017-08-15
CN105144803A (zh) 2015-12-09
CN105144803B (zh) 2020-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9247555B2 (en) Data transmission method, apparatus, and communications system
WO2018228126A1 (zh) 一种基于dc的切换方法及设备
US10638440B2 (en) Method for determining measurement gap length and network device
EP3793271B1 (en) Power configuration method, user equipment, and computer-readable storage medium
EP3777392A1 (en) Bandwidth part switching
WO2016154892A1 (zh) 一种频谱共享的方法及装置
WO2013155914A1 (zh) 功控信息通知及功控方法和设备
WO2014113961A1 (zh) 用于传输参考信号的方法、基站和用户设备
EP3817451A1 (en) Handover method and apparatus
WO2013123872A1 (zh) 一种配置和同步扩展载波的方法、系统及设备
JPWO2020031358A1 (ja) ユーザ装置及び送信方法
US20160021591A1 (en) Data transmission method, communications device, and communications system
US20170195997A1 (en) Base station and user terminal
EP3254514B1 (en) Time multiplexing communication with secondary cells
CN102595444A (zh) 调度方法、判断链路不平衡的方法、装置及通信系统
CN114158059B (zh) 一种信息处理方法、装置、终端设备及网络侧设备
WO2015139178A1 (zh) Tpc命令传输配置方法、传输方法及装置
JP5692360B2 (ja) 基地局、無線通信システム、通信システムおよび通信方法
JP6918152B2 (ja) 複数の参照信号に基づくアップリンク電力制御
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
WO2014206317A1 (zh) 一种功率控制方法及装置
JP7486397B2 (ja) プライマリセル変更のための方法、デバイス及びコンピュータプログラム
WO2015113480A1 (zh) 绝对授权值的传输方法及用户设备
WO2010096967A1 (zh) 射频通道与载频的映射关系获取方法、装置及系统
WO2016172822A1 (zh) 共享频谱上的数据传输方法、设备和系统

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201480000290.8

Country of ref document: CN

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

Ref document number: 14886455

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014886455

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014886455

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167028485

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: IDP00201606959

Country of ref document: ID

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112016021452

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112016021452

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20160916