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1、(10)申请公布号 CN 102281621 A (43)申请公布日 2011.12.14 C N 1 0 2 2 8 1 6 2 1 A *CN102281621A* (21)申请号 201010201092.1 (22)申请日 2010.06.09 H04W 52/26(2009.01) H04W 52/36(2009.01) H04W 52/56(2009.01) (71)申请人爱立信(中国)通信有限公司 地址 100102 北京市朝阳区利泽东街5号爱 立信大厦 (72)发明人李锋 田阳 朱怀松 (74)专利代理机构中国专利代理(香港)有限公 司 72001 代理人孙之刚 谭祐祥 (54。
2、) 发明名称 在无线网络中实施发射功率控制的方法、基 站和用户终端 (57) 摘要 在无线网络中实施发射功率控制的方法、基 站和用户终端一种在无线网络中实施发射功率控 制的方法,包括:给无线网络中的一个用户终端 (400)分配多个标识符,用于标识所述用户终端 (400),所述多个标识符中的至少两个分别对应不 同的发射功率控制TPC命令。这样,在数据传输 信道的接收端接收到数据传输信道之后,根据所 述接收的数据传输信道的质量确定要需要执行的 TPC命令,然后在物理控制信道中使用与所述TPC 命令对应的标识符来标识用户终端(400),并发 送到数据传输信道的发送端。数据传输信道的发 送端接收物理控。
3、制信道并从接收的物理控制信道 中提取用户终端(400)的标识符,并根据与所述 标识符相对应的TPC命令在数据传输信道上实施 功率控制。根据本发明,不仅大大降低了所传送 TPC命令的错误率,还大大提高了发射功率控制 方法的灵活性和适应性。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图 5 页 CN 102281629 A 1/3页 2 1.一种在接收端发起发射功率控制的方法, 其中,接收端在数据传输信道上从发送端接收数据传输,接收端是用户终端或者基站, 在接收端是用户终端的情况下,发送端是基站,在接收端是基站的情况。
4、下,发送端是用户终 端,其中所述用户终端(400)被分配多个标识符(S601),用于标识所述用户终端(400),所 述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令, 所述方法包括: 在接收端比较该数据传输信道的质量量度与目标信道质量量度以便确定需要执行的 TPC命令(S602); 在接收端从所述多个标识符中选择与确定的TPC命令相对应的标识符(S603); 从接收端发送物理控制信道(S604),在物理控制信道中采用所述选择的标识符来标识 用户终端(400)。 2.根据权利要求1的方法,其中,所述数据传输信道是HSPA或HSPA+高速数据传输信 道。 3.根据权利要求2的方法,其中。
5、,如果所述TPC命令用于上行链路发射功率控制,则所 述物理控制信道为E-AGCH信道,如果所述TPC命令用于下行链路发射功率控制,则所述物 理控制信道为HS-SCCH信道。 4.根据权利要求1的方法,其中,给用户终端(400)分配多个标识符包括: 给用户终端(400)分配一个原始的标识符, 基于所述原始的标识符产生其它标识符;以及 将所产生的其它标识符分配给用户终端(400)。 5.根据权利要求4的方法,其中,基于所述原始的标识符产生其它标识符包括将所述 原始的标识符与相互之间具有大的矢量距离的序列异或产生所述其它的标识符。 6.根据权利要求4或5的方法,其中,所述原始标识符不对应于TPC命令。
6、,所述其它标 识符分别对应不同的TPC命令。 7.根据权利要求6的方法,其中,如果采用原始的标识符标识用户终端(400),则表明 在对应的传输时间间隔TTI内采用所述物理控制信道中的TPC字段来进行发射功率控制。 8.根据权利要求7的方法,其中,如果在连续N个传输时间间隔TTI内使用了原始的标 识符,则原始的标识符以外的标识符是无效的,其中N2。 9.根据权利要求1-5中任何一个的方法,其中,所述物理控制信道中的TPC字段被用于 同步偏移(SS)字段。 10.根据权利要求9的方法,其中,所述物理控制信道中的TPC字段重复同步偏移(SS) 字段的内容。 11.根据权利要求1-4中任何一个的方法,。
7、其中,所述多个标识符被选择为相互之间具 有大的矢量距离。 12.根据权利要求1-5中任何一个的方法,其中,所述多个标识符是分配给用户终端 (400)的无线网络临时标识。 13.根据权利要求1-5中任何一个的方法,其中,所述多个标识符是由无线网络控制器 分配给用户终端(400)的。 14.根据权利要求1-5中任何一个的方法,其中,所述无线网络遵循TD-SCDMA标准。 权 利 要 求 书CN 102281621 A CN 102281629 A 2/3页 3 15.根据权利要求1-5中任何一个的方法,其中,所述TPC命令包括增加预定功率量的 功率增加命令和降低预定功率量的功率降低命令。 16.根。
8、据权利要求15的方法,其中,所述TPC命令包括+1dB、+2dB、+3dB、-1dB、-2dB以 及-3dB。 17.一种在发送端实施发射功率控制的方法, 其中,发送端在数据传输信道上向接收端发送数据传输,发送端是用户终端或者基站, 在发送端是用户终端的情况下,接收端是基站,在发送端是基站的情况下,接收端是用户终 端,其中所述用户终端(400)被分配多个标识符(S601),用于标识所述用户终端(400),所 述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令, 所述方法包括: 在发送端接收物理控制信道并从接收的物理控制信道中提取用户终端(400)的标识 符(S605); 在发送端确定。
9、与提取的标识符相对应的TPC命令(S606);以及 在发送端基于所述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制(S607)。 18.一种无线网络的用户终端(400),该用户终端(400)从基站(340)接收数据传输信 道,所述用户终端(400)包括: 存储器(410),存储分配给该用户终端(400)的多个标识符,所述多个标识符用于标识 所述用户终端(400),所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命 令; TPC命令确定装置(422),比较当前接收的数据传输信道的信道质量量度与目标信道 质量量度以便确定需要执行的TPC命令; 选择装置(424),从所述多个标识符中选择。
10、与确定的TPC命令相对应的标识符;和 传输装置(426),用于发送物理控制信道,其中在该物理控制信道中采用所述选择的标 识符来标识所述用户终端(400)。 19.一种无线网络的用户终端(400),该用户终端(400)向基站(340)发送数据传输信 道,所述用户终端(400)包括: 存储器(410),存储分配给该用户终端(400)的多个标识符,所述多个标识符用于标识 所述用户终端(400),所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命 令; 接收装置(432),用于接收物理控制信道并从接收的物理控制信道中提取用户终端 (400)的标识符;和 发射功率控制装置(434),根据提取的。
11、标识符确定所需执行的TPC命令,基于所述确定 的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。 20.一种无线网络的基站(340),该基站(340)向用户终端(400)发送数据传输信道, 其中无线网络的所述用户终端(400)被分配了多个标识符用于标识所述用户终端 (400),所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述基站 (340)包括: 接收装置(345),用于接收物理控制信道并从接收的物理控制信道中提取所述用户终 端(400)的标识符;以及 权 利 要 求 书CN 102281621 A CN 102281629 A 3/3页 4 发射功率控制装置(346),根据提。
12、取的标识符确定所需执行的TPC命令,基于所述确定 的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。 21.一种无线网络的基站(340),该基站(340)从用户终端(400)接收数据传输信道, 其中无线网络的所述用户终端(400)被分配了多个标识符用于标识所述用户终端 (400),所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述基站 (340)包括: TPC命令确定装置(341),比较当前接收的数据传输信道的信道质量量度与目标信道 质量量度以便确定需要执行的TPC命令; 选择装置(342),从所述多个标识符中选择与确定的TPC命令相对应的标识符;和 传输装置(343),用于发送。
13、物理控制信道,其中在该物理控制信道中采用所述选择的标 识符来标识所述用户终端(400)。 权 利 要 求 书CN 102281621 A CN 102281629 A 1/10页 5 在无线网络中实施发射功率控制的方法、 基站和用户终端 技术领域 0001 本发明涉及一种在无线网络中实施发射功率控制的方法以及所述无线网络的基 站和用户终端。 背景技术 0002 在根据3G(第3代移动通信技术)标准的移动通信系统中,例如时分同步码分多 址接入(TD-SCDMA)系统和宽带码分多址接入(WCDMA)系统中,内环功率控制通过用户终端 (UE)或者基站(即,B节点)发送的发射功率控制(TPC)命令来完。
14、成。根据上述3G标准, TPC命令仅仅是一个2比特的符号,当TPC命令为“00”时,该TPC命令代表“降低功率”的 命令,而当它等于“11”时,该TPC命令代表“增加功率”的命令。接收到所述TPC命令的设 备应当根据该TPC命令来增加或者降低其发射功率,从而实现发射功率控制的目的。 0003 在根据3G标准的高速分组存取演进(HSPA+)系统中,增强专用信道(E-DCH)是一 个上行链路信道,用来提高系统容量和数据吞吐量以及减少专用信道在上行链路的延迟。 由于E-DCH是一个上行信道,它由用户终端发送到B节点。用于这种增强专用信道(E-DCH) 的发射功率控制为上行链路发射功率控制,所以相应的。
15、TPC命令是由B节点发送给用户终 端。更具体而言,B节点通过E-DCH绝对授权信道(E-AGCH)将用于E-DCH的内环TPC命令 发送给用户终端,然后用户终端根据接收到的TPC命令来调整其上行链路发射基准功率, 即在E-DCH上的基准期望发射功率。 0004 E-AGCH的具体脉冲串结构在图1中示出了。如图1所示,一个E-AGCH脉冲串包括 864个码片,这些码片分为6个字段,第一个字段是数据符号字段,用于携带数据信息,第二 个字段是Midamble字段,携带用于信道估计、同步调整等功能的信息,其长度固定为144码 片,第三个字段是同步偏移(SS)字段,第四个字段为TPC字段,用于携带上述T。
16、PC命令,第 五个字段为数据符号字段,用于携带数据信息,最后一个字段为保护间隔(GP)字段,用于 提供相邻脉冲串之间的保护间隔。 0005 但是,上述TPC方案有两个问题:错误率高和灵活性低。 0006 首先,与E-AGCH块相比,TPC在传输过程中的错误率要高很多。这是因为TPC仅仅 是扩频后的一个符号,对于该符号没有任何编码增益,而E-AGCH块因为要采取信道编码, 因而具有高的编码增益,同时E-AGCH块具有CRC校验,可以判断出数据块是否传输正确。一 般来说,E-AGCH块的误块率(BLER)大概在1的水平,甚至是0.1的水平,而TPC的错误 率大概能有10。 0007 为了对这两者有。
17、一个更直观的了解,图2的曲线图给出了E-AGCH块的误块率 (BLER)与TPC命令的错误率之间的一个对比。在图2的曲线图中,横坐标为接收端所接收信 道上的信干比(ior/ioc),单位为dB,其中ior和ioc分别是接收到的信号与干扰的能量。 图2所示曲线图的纵坐标为相应的误码指标,包括E-AGCH块的误块率、TPC命令字段的错误 率以及信道中的比特误码率(BER),这三个指标在图2中分别用3条曲线来表示。从图中可 以明显地看出来,在发射功率很小时,E-AGCH块的误块率和TPC命令字段的错误率均高于 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 2/10页 6 信道。
18、中的比特误码率,这是由于E-AGCH块和TPC命令都包括多个比特。至于E-AGCH块的 误块率和TPC命令字段的错误率之间的对比,当信干比较低时,信道误码率很高,而E-AGCH 块包括比TPC命令字段多得多的比特,E-AGCH块的编码增益不足以弥补更多比特所导致的 更高的误块率,所以E-AGCH块的误块率高于TPC命令字段的错误率。当信干比开始增加到 大概-12dB、从而信道误码率稍稍下降,例如降到10 -0.8 时,E-AGCH块的误块率急剧下降,并 降到TPC命令字段的错误率之下,甚至降低到信道的比特误码率之下。此后,随着信干比的 进一步增加和比特误码率的进一步降低,E-AGCH块的误块率。
19、也以更快的速度下降,从而与 TPC的错误率越差越远。 0008 上述结果意味着内环功率控制不可能非常精确,因为用户终端接收到的TPC命令 不一定等于B节点所发送的TPC命令。这个问题在3G移动通信网络R4版标准中可能不是 特别严重,因为TPC命令并不与B节点中的任何其它判决或算法相关。但是在HSPA+中,这 可能严重影响高速上行链路分组接入(HSUPA)服务,因为HSUPA中的相邻小区干扰控制算 法也依赖于所述TPC命令来实现。在HSUPA系统中,用户终端中存储了一个闭环量P e-base , P e-base 在3G通信标准3GPP 25.224中定义。当每次接收到TPC命令时,闭环量P e。
20、-base 被根据 下列公式递增或者递减: 0009 0010 其中,PRX des-base 代表E-PUCH基准期望接收功率,step代表TPC命令功率调整步长, TPC i 指示是增加功率还是降低功率,对于“增加功率”命令,TPC i 等于1,对于“降低功率”命 令,TPC i 等于-1,而P TPC 代表功率调整量。B节点中也保持了一个P e-base ,B节点认为其存储 的P e-base 与用户终端存储的应当是一致的。但是如果TPC没有被正确接收,那么用户终端和 B节点中存储的P e-base 就不能保持一致了。这可能导致相邻小区干扰控制算法毫无意义,甚 至是控制到错误的方向,下面。
21、将对这个问题作一个详细的说明。 0011 在用户终端中,其发射功率Txpwr是由绝对许可功率指示,即功率资源相关信息 (PRRI)确定的,PRRI是由B节点通过E-AGCH发送给用户终端用来指示用户终端的发射功 率,其中 0012 TxpwrPRRIP e_base_ue L 0013 其中,P e_base_ue 表示UE侧P e-base ,L表示路径损耗。 0014 另外,用户终端会向B节点发送功率余量(UPH),UPH用来表征用户终端可以具有 的最高发射功率,通过下式得出: 0015 0016 上面已经提到,用户终端的发射功率由功率资源相关信息(PRRI)确定,而在B节 点中PRRI根。
22、据下式得到: 0017 0018 其中P c 代表最大接收码功率,在3G通信标准3GPP 25.433中定义,P RoT 代表为了 抑制对相邻小区的干扰所能够分配的最大功率,P e-base_NodeB 代表B节点中存储的P e-base ,SF代 表扩频因子。 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 3/10页 7 0019 如果TPC命令传输错误率达到了10并且用户终端将任何接收到的除“降低功 率”命令之外的TPC命令都解释成“增加功率”命令,那么用户终端中存储的P e-base 将大大 高于在B节点中存储的P e-base 。所以,B节点不能将接收到的用户终。
23、端功率控制为低于P RoT , 而是大大高于它,那么就不能实现相邻小区干扰控制了。如果用户终端将太多的“增加功 率”命令错误地解码为“降低功率”命令,那么用户终端中存储的P e-base 将大大低于在B节 点中存储的P e-base ,这将导致PRRI大大小于进行正确功率控制所需的数值,从而吞吐量会非 常低,因为用户终端不能用足够的功率发射,即使在信道条件非常好时也是这样。 0020 此外,现有技术的TPC方案还有一个缺点,那就是灵活性很低。事实上,现有技术 的TPC命令功率调整步长是半静态的。TPC命令功率调整步长可以是1dB、2dB、3dB,但是改 变步长需要通过无线电资源控制器(RRC)。
24、通过控制信令通知用户终端。所以,在HSPA+系统 中,TPC命令功率调整步长实际上通常是1dB。在HSPA+系统中,这个半静态的TPC命令功 率调整步长并不能实现理想的功率控制性能。因为HSUPA服务通常是大发射功率的服务, 相邻小区用户终端导致的干扰非常大。而且,用户终端分布在不同的位置,在每个传输时间 间隔(TTI)进行发射的用户终端都是不同的。所以,如果使用了智能天线,信道质量的波动 是非常大的。并且用户终端并不在每个TTI进行发射,所以随着移动,上一次发射时的信道 质量与下一次发射时信道质量可能差异非常大。下面的表给出了在HSPA+系统中信道质量 的偏差。 0021 表一 0022 0。
25、023 现有技术方案的固定为1dB的TPC命令功率调整步长并不能适应这么大的偏差。 0024 所以,需要一种新的发射功率控制方法,能够在不对现有协议标准作出大的修改 的情况下克服上述缺陷和问题。 发明内容 0025 本发明所要解决的技术问题是提供一种在无线网络中实施发射功率控制的方法。 所述方法不仅能够大大降低TPC命令传输的错误率,而且还能实现动态的TPC命令功率调 整步长,大大提高了发射功率控制方法的灵活性和适应性。 0026 为了克服上述技术问题,根据本发明提供了一种在接收端发起发射功率控制的方 法,其中,接收端在数据传输信道上从发送端接收数据传输,接收端是用户终端或者基站, 在接收端是。
26、用户终端的情况下,发送端是基站,在接收端是基站的情况下,发送端是用户终 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 4/10页 8 端,其中所述用户终端被分配多个标识符,用于标识所述用户终端,所述多个标识符中的至 少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述方法包括:在接收端比较该数据传输 信道的质量量度与目标信道质量量度以便确定需要执行的TPC命令;在接收端从所述多个 标识符中选择与确定的TPC命令相对应的标识符;从接收端发送物理控制信道,在物理控 制信道中采用所述选择的标识符来标识用户终端。 0027 为了克服上述技术问题,根据本发明还提供了一种在发送端实施发。
27、射功率控制的 方法,其中,发送端在数据传输信道上向接收端发送数据传输,发送端是用户终端或者基 站,在发送端是用户终端的情况下,接收端是基站,在发送端是基站的情况下,接收端是用 户终端,其中所述用户终端被分配多个标识符,用于标识所述用户终端,所述多个标识符中 的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述方法包括:在发送端接收物理控 制信道并从接收的物理控制信道中提取用户终端的标识符;在发送端确定与提取的标识符 相对应的TPC命令;以及在发送端基于所述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功 率控制。 0028 为了克服上述技术问题,根据本发明还提供了一种无线网络的用户终端,该用户 终端。
28、从基站接收数据传输信道,所述用户终端包括:存储器,存储分配给该用户终端的多个 标识符,所述多个标识符用于标识所述用户终端,所述多个标识符中的至少两个分别对应 不同的发射功率控制TPC命令;TPC命令确定装置,比较当前接收的数据传输信道的信道质 量量度与目标信道质量量度以便确定需要执行的TPC命令;选择装置,从所述多个标识符 中选择与确定的TPC命令相对应的标识符;和传输装置,用于发送物理控制信道,其中在该 物理控制信道中采用所述选择的标识符来标识所述用户终端。 0029 为了克服上述技术问题,根据本发明还提供了一种无线网络的用户终端,该用户 终端向基站发送数据传输信道,所述用户终端包括:存储器。
29、,存储分配给该用户终端的多 个标识符,所述多个标识符用于标识所述用户终端,所述多个标识符中的至少两个分别对 应不同的发射功率控制TPC命令;接收装置,用于接收物理控制信道并从接收的物理控制 信道中提取用户终端的标识符;和发射功率控制装置,根据提取的标识符确定所需执行的 TPC命令,基于所述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。 0030 为了克服上述技术问题,根据本发明还提供了一种无线网络的基站,该基站向用 户终端发送数据传输信道,其中无线网络的所述用户终端被分配了多个标识符用于标识所 述用户终端,所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述 基站包括:接收。
30、装置,用于接收物理控制信道并从接收的物理控制信道中提取所述用户终 端的标识符;以及发射功率控制装置,根据提取的标识符确定所需执行的TPC命令,基于所 述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。 0031 为了克服上述技术问题,根据本发明还提供了一种无线网络的基站,该基站从用 户终端接收数据传输信道,其中无线网络的所述用户终端被分配了多个标识符用于标识所 述用户终端,所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令,所述 基站包括:TPC命令确定装置,比较当前接收的数据传输信道的信道质量量度与目标信道 质量量度以便确定需要执行的TPC命令;选择装置,从所述多个标识符中选择。
31、与确定的TPC 命令相对应的标识符;和传输装置,用于发送物理控制信道,其中在该物理控制信道中采用 所述选择的标识符来标识所述用户终端。 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 5/10页 9 0032 在无线网络中,都要使用标识符来标识用户终端。例如在TD-SCDMA系统和WCDMA 系统中,无线网络临时标识(RNTI)被用来在物理控制信道中标识用户终端。例如在HSPA+ 中,用户终端共享物理控制信道。所以,每个用户终端被分配了RNTI以便规定这个物理控 制信道属于哪个用户终端。由于RNTI要受到物理控制信道编码的保护,所以,其正确率与 物理控制信道块的误块率是相。
32、同的。例如,RNTI与物理控制信道块的16比特CRC校验位进 行模2加以得到最后附加到物理控制信道的校验和。所以,如果所述物理控制信道块传输 正确了,那么RNTI也应当被正确传输了。因此,本发明的发明人想到,如果将RNTI用来传 输TPC命令将大大提高TPC命令正确传输的概率。根据本发明的思想,通过使用多个RNTI 来标识同一个用户终端,同时所述多个RNTI中的至少两个分别对应不同的TPC命令,至少 应包括两个不同的TPC命令“增加功率”和“降低功率”。这样,TPC命令就可以通过物理控 制信道来传送了,而且所述TPC命令能够得到与RNTI一样的编码增益。因而,TPC命令的 错误率等于物理控制信。
33、道的误块率,相对于现有技术大大降低了。即使接收TPC命令的一 方没有正确接收到TPC命令,发送TPC命令的一方也明白,所述错误的TPC命令不会导致任 何功率控制动作,因为错误传送的物理控制信道是要被丢弃的。因此,用户终端中的P e-base 和B节点中的P e-base 都可以保持一致,因而可以实现相邻小区干扰控制。 0033 此外,由于TPC命令可以用多个标识符来表示,因此可以实现更加灵活的功率控 制方式,还可以实现动态的TPC命令功率调整步长。例如,给用户终端分配多个RNTI,它们 中的至少两个分别对应于不同的TPC命令。由于RNTI数量多,因而可以实现的TPC命令也 多,例如1dB、2d。
34、B、3dB,从而实现了更多的功率调整步长。当信道质量快速变 化时,本发明灵活的TPC命令可以使得功率控制更加有效。 附图说明 0034 图1图示说明了E-AGCH信道的脉冲串结构; 0035 图2图示说明了E-AGCH误块率(BLER)与TPC传输错误率之间的对比; 0036 图3图示说明了根据本发明的无线网络中无线网络子系统(RNS)的示意性框图; 0037 图4图示说明了根据本发明的无线网络中的用户终端(UE)的示意性框图; 0038 图5图示说明了在本发明中用户终端可以具有的3种状态以及用户终端在这3种 状态之间的转换;以及 0039 图6图示说明了在根据本发明的无线网络中进行发射功率控。
35、制方法的流程图。 具体实施方式 0040 下面将参照附图来描述本方面的具体实施方式。 0041 图3图示说明了根据本发明的无线网络中无线网络子系统(RNS)300的示意性框 图。在图中仅仅示出了与实现本发明相关的组件或模块,略去了对于与现有技术相同的组 件或模块的描述。但是本领域技术人员在阅读了本发明的教导之后,能够理解所述现有技 术组件或模块的存在以及它们与根据本发明的组件或模块的连接和交互关系。无线网络子 系统300包括多个基站,即B节点340_1-N。无线网络子系统300还包括对所述多个基站进 行控制的无线网络控制器(RNC)320。需要注意的是,在图中仅仅示出了B节点340_1的内 部。
36、框图,但是能够理解,其它B节点340_2-N具有与它相似的结构。 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 6/10页 10 0042 B节点340向用户终端发送数据传输信道和从用户终端接收数据传输信道。在 HSPA和HSPA+系统中,所述数据传输信道分别是HSPA和HSPA+高速数据传输信道,例如高 速上行链路分组接入(HSUPA)信道或高速下行链路分组接入(HSDPA)信道。 0043 根据本发明,无线网络的用户终端(UE)被分配了多个标识符用于标识所述用户 终端,所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令。在本发明的 一个实施例中,由无线网。
37、络控制器(RNC)320为用户终端分配所述多个标识符。本领域技术 人员理解,也可以由其它实体给用户终端分配所述标识符。优选地,所述标识符为用于标识 用户终端的无线网络临时标识(RNTI)。如图3所示,所述B节点340包括用于控制上行数 据传输信道上的发射功率的发射功率控制模块以及用于执行所接收的针对下行数据传输 信道的TPC命令的TPC命令执行模块。发射功率控制模块包括:TPC命令确定装置341,用 于比较当前接收的数据传输信道的信道质量量度与目标信道质量量度以便确定需要执行 的TPC命令;选择装置342,从所述多个标识符中选择与确定的TPC命令相对应的标识符; 以及传输装置343,用于发送物。
38、理控制信道,其中采用所述选择的标识符来标识所述用户终 端。TPC命令执行模块包括:接收装置345,用于接收物理控制信道并从接收的物理控制信 道中提取所述用户终端的标识符;以及发射功率控制装置346,根据提取的标识符确定所 需执行的TPC命令,基于所述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。尽管图 3中将若干独立的装置图示为包括在一个相应的模块中,但是本领域技术人员知道,这些装 置也可以相互独立地实现。需要注意的是,上述用于发送和接收物理控制信道的传输装置 343和接收装置345可以分别与发送和接收数据传输信道的传输装置和接收装置是同一个 装置。可替换地,所述传输装置和接收装置也可以集。
39、成在一个收发信机装置中。 0044 本领域技术人员明白,上述各种装置可以通过硬件、软件、固件或者它们的任意组 合来实现。例如,所述装置可以使用本技术领域内丰富存在的标准电路技术来实现。作为 另一个例子,所述各种装置可以使用分离的电子元件、使用一个或多个集成电路、使用可编 程电路或者使用它们的任意组合来实现。所述各种装置也可以完全或者部分使用利用适当 软件编程的一个或多个处理器来实现。 0045 图4图示说明了根据本发明的无线网络中的用户终端400的示意性框图。在图中 仅仅示出了与实现本发明相关的组件或模块,略去了对于与现有技术相同的组件或模块的 描述。但是本领域技术人员在阅读了本发明的教导之后。
40、,能够理解所述现有技术组件或模 块的存在以及它们与根据本发明的组件或模块的连接和交互关系。该用户终端400向B节 点340发送数据传输信道和从B节点340接收数据传输信道。所述用户终端400包括:存 储器410,存储分配给该用户终端的多个标识符,所述多个标识符用于标识所述用户终端, 所述多个标识符中的至少两个分别对应不同的发射功率控制TPC命令;发射功率控制模块 420,用于控制下行数据传输信道上的发射功率;以及TPC命令执行模块430,用于执行所 接收的针对上行数据传输信道的TPC命令。发射功率控制模块420包括:TPC命令确定装 置422,比较当前接收的数据传输信道的信道质量量度与目标信道。
41、质量量度以便确定需要 执行的TPC命令;选择装置424,从所述多个标识符中选择与确定的TPC命令相对应的标识 符;以及传输装置426,用于发送物理控制信道,其中采用所述选择的标识符来标识所述用 户终端。TPC命令执行模块430包括:接收装置432,用于接收物理控制信道并从接收的物 理控制信道中提取用户终端的标识符;以及发射功率控制装置434,根据提取的标识符确 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 7/10页 11 定所需执行的TPC命令,基于所述确定的TPC命令在数据传输信道上实施发射功率控制。尽 管图4中将若干独立的装置图示为包括在一个相应的模块中,但是本领。
42、域技术人员知道, 这些装置也可以相互独立地实现。需要注意的是,上述用于发送和接收物理控制信道的传 输装置426接收装置432可以分别与发送和接收数据传输信道的传输装置和接收装置是同 一个装置。可替换地,所述传输装置和接收装置也可以集成在一个收发信机装置中。 0046 本领域技术人员明白,上述各种装置可以通过硬件、软件、固件或者它们的任意组 合来实现。例如,所述装置可以使用本技术领域内丰富存在的标准电路技术来实现。作为 另一个例子,所述各种装置可以使用分离的电子元件、使用一个或多个集成电路、使用可编 程电路或者使用它们的任意组合来实现。所述各种装置也可以完全或者部分使用利用适当 软件编程的一个或。
43、多个处理器来实现。 0047 为了便于理解,下面将在根据TD-SCDMA标准的无线网络的背景下详细描述根据 本发明如何在B节点340和用户终端400之间的上行链路的HSUPA信道上进行发射功率控 制。但是本领域技术人员明白,本发明不限于上述网络,也不限于上述上行链路信道。在 HSUPA中,下行链路物理控制信道是E-AGCH。这样,TPC命令就变成了E-AGCH命令。 0048 无线网络控制器320给用户终端400分配多个RNTI,其中所述多个RNTI中的至 少两个分别对应不同的TPC命令。本领域技术人员明白,RNTI仅仅是可以使用的标识符的 一个优选的实例,本发明并不排除使用其它类型的标识符。。
44、当然了,也可以由其它实体给用 户终端分配所述RNTI,并且所分配RNTI的数目可以根据需要任意选择,但根据发射功率控 制的需要,至少为2个,分别对应于TPC命令“降低功率”和TPC命令“增加功率”。在本例 中,无线网络控制器320给用户终端400分配7个RNTI,其中的6个分别对应不同的TPC 命令+1dB、+2dB、+3dB、-1dB、-2dB以及-3dB,剩下的一个表示不进行功率的增加和降低。 这样B节点340就可以发送灵活的TPC命令+1dB、+2dB、+3dB、-1dB、-2dB以及-3dB。本 领域技术人员能够理解,也可以分配6个RNTI,分别对应6个不同的TPC命令+1dB、+2d。
45、B、 +3dB、-1dB、-2dB以及-3dB。根据一个优选实施例,无线网络控制器320先给用户终端400 分配一个原始RNTI,然后再基于该原始RNTI生成另外的6个RNTI。关于如何生成另外的6 个RNTI,存在多种方式。例如在物理控制信道为E-AGCH时,用于标识用户终端400的RNTI 为E-DCH无线网络临时标识(E-RNTI),它是一个16比特的序列,那么其它6个E-RNTI可以 通过将原始的E-RNTI与6个不同的16比特的序列相异或来得到。例如, 0049 TPC:+1dB 0050 TPC:-1dB 0051 TPC:+2dB 0052 TPC:-2dB 0053 TPC:+。
46、3dB 0054 TPC:-3dB 0055 优选地,相应于“增加功率”的E-RNTI与相应于“降低功率”的E-RNTI之间的相 互矢量距离(即,欧氏距离,它指n维空间中两个点之间的距离。例如,在二维空间中,两个 点(0,0)和(3,4)之间的欧氏距离为)大于相应于“增加功率” 的那些E-RNTI之间的以及相应于“降低功率”的那些E-RNTI之间的相互矢量距离。更优 选地,所述7个E-RNTI之间具有大的相互矢量距离。本领域技术人员明白,相互矢量距离 说 明 书CN 102281621 A CN 102281629 A 8/10页 12 越大,将一个E-RNTI误解码为另一个E-RNTI的概率。
47、越小,因为矢量距离反映了矢量(即, E-RNTI)的相似性。因此,优选给用户终端400分配具有所能实现的最大相互矢量距离的 E-RNTI。当然了,也可以给用户终端400分配这样的E-RNTI,所述E-RNTI之间的相互矢量 距离大于一个阈值。在一个优选实施例中,将所述原始E-RNTI与6个相互之间具有大的相 互矢量距离的序列相异或,以便得到相互之间具有大的矢量距离的7个E-RNTI。 0056 本领域技术人员明白,也可以采用其它方式来获得其它的6个E-RNTI,例如通过 表格方式。在建立的表格中,每个原始E-RNTI对应6个其它E-RNTI,分配了原始的E-RNTI 以后,其它6个E-RNTI。
48、可以通过查表的方式得到。本领域技术人员明白,本发明不局限于 上述获取多个E-RNTI的方式,任何能够得到多个E-RNTI的方式都适用于本发明。 0057 在分配好7个E-RNTI之后,根据本发明的发射功率控制方法就可以开始了。在 本发明的这个实施例中,B节点340与用户终端400在上行链路数据传输信道(本例中为 HUSPA数据传输信道)上通信。一旦B节点340接收到从所述用户终端400发送的HUSPA 数据传输信道,B节点340的TPC命令确定装置341就测量当前接收的HUSPA数据传输信道 的信道质量量度。所述信道质量量度可以用信噪比(SNR)、误块率(BLER)或误码率(BER) 等等参数。
49、来表征。然后,TPC命令确定装置341将测量的信道质量量度与目标信道质量量度 进行比较。目标信道质量量度为信道质量量度的一个目标值,指示HUSPA数据传输信道希 望达到的信道质量。一般而言,它是当前HUSPA数据传输信道质量与该HUSPA数据传输信 道对相邻信道、小区的干扰或者所消耗功率之间的一个折衷值。本领域技术人员明白,在其 它条件固定不变的情况下,当前信道要实现的信道质量越高,所需要的发射功率就越高,因 而消耗的功率也越多,该发射功率对相邻小区或相邻信道的干扰也越大。所以希望信道质 量保持在一个适当的值,即,目标信道质量。它既保证当前信道能够正确接收,又能最小化 对相邻小区或信道的干扰以便实现系统总体性能的最大化,或者又能最小化功率消耗。通 过将当前接收的HSUPA数据传输信道上测量的信道质量量度与所述目标信道质量量度进 行比较,可以确定当前的HSUPA数据传输信道上的发射功率是需要增加还是降低。例如,如 果信噪比(SNR)低于目标值或者误块率(BLER)、误码率(BER)高于目标值,那么当前HSUPA 数据传输信道就需要增加发射。