一种发射功率的确定方法、装置和设备.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210282573.9

申请日:

2008.11.04

公开号:

CN102821448A

公开日:

2012.12.12

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04W 52/04申请日:20081104|||公开

IPC分类号:

H04W52/04(2009.01)I; H04W88/02(2009.01)I; H04W88/08(2009.01)I

主分类号:

H04W52/04

申请人:

华为技术有限公司

发明人:

王维新; 马雪利; 王宗杰

地址:

518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明实施例公开了一种发射功率的确定方法、装置和设备,所述发射功率的确定方法包括:根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信道E-DPDCH的增益因子;根据所述压缩模式下E-DPDCH的增益因子,确定所述E-DPDCH的发射功率。本发明实施例根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,实现了准确确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,进而根据该增益因子确定E-DPDCH的发射功率,减少了E-DPDCH的发射功率浪费,提高了系统容量。

权利要求书

1.一种发射功率的确定方法,其特征在于,包括:根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信道(E-DPDCH)的增益因子;根据所述压缩模式下E-DPDCH的增益因子,确定所述E-DPDCH的发射功率;其中当所述数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,所述E-DPDCH的增益因子为βed,R,i并且当前帧为非压缩帧时,所述根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信E-DPDCH的增益因子具体为: β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) , ]]>其中,βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考增强专用信道传输格式组合(E-TFC)和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的传输块长;Ke,i为第i个E-TFC对应的传输块长;Δharq为混合自动重传请求(HARQ)的偏移;Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据压缩模式下E-DPDCH的增益因子确定E-DPDCH的发射功率包括:根据所述E-DPDCH的增益因子与DPCCH的增益因子的比值确定一个功率偏置;根据所述功率偏置和DPCCH的绝对功率确定E-DPDCH的发射功率。3.一种发射功率的确定装置,其特征在于,包括:增益确定模块,用于根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信道(E-DPDCH)的增益因子;功率确定模块,用于根据所述增益确定模块确定的增益因子,确定所述E-DPDCH的发射功率;所述增益确定模块包括:第二确定子模块,用于当所述数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,所述E-DPDCH的增益因子为βed,R,i,并且当前帧为非压缩帧时,确定E-DPDCH的增益因子为: β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) , ]]>其中,βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的传输块长;Ke,i为第i个E-TFC对应的传输块长;Δharq为HARQ的偏移;Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述功率确定模块,进一步用于根据所述E-DPDCH的增益因子与DPCCH的增益因子的比值确定一个功率偏置;根据所述功率偏置和DPCCH的绝对功率确定E-DPDCH的发射功率。5.一种基站,其特征在于,包括如权利要求3-4任意一项所述的一种发射功率的确定装置。6.一种终端,其特征在于,包括如权利要求3-4任意一项所述的一种发射功率的确定装置。

说明书

一种发射功率的确定方法、装置和设备

技术领域

本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种发射功率的确定方法、装置和
设备。

背景技术

WCDMA(宽带码分多址,Wideband Code Division Multiple Access)系统
中,根据E-DPDCH(Enhanced Dedicated Channel Dedicated Physical Data 
Channel,增强专用信道专用物理数据信道)的增益因子可获得E-DPDCH所
需的发射功率。其中,E-DPDCH的增益因子的一种计算方法为采用外插公式
进行计算,使用1个参考E-TFC(E-DCH Transport Format Combination,增强
专用信道传输格式组合)。计算公式如式(1)所示,

β ed , i , harq = β ed , ref L e , ref L e , i K e , i K e , ref · 10 ( Δharq 20 ) - - - ( 1 ) ]]>

其中,βed,ref指参考E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref指参考E-TFC
对应的E-DPDCH码道数;Le,i指第i个E-TFC(即当前要求取增益因子的
E-DPDCH信道对应的E-TFC)对应的E-DPDCH码道数,如果E-DPDCH信
道的扩频因子为2,则Le,i和Le,ref指对应扩频因子为4时的码道数;Ke,ref指参
考E-TFC对应的传输块长;Ke,i指第i个E-TFC对应的传输块长;Δharq指
HARQ的偏移量,由高层指定,表1列出了Δharq的取值。

表1

  Δharq信号值
Δharq功率偏移量(dB)

  6
  6
  5
  5
  4
  4
  3
  3
  2
  2
  1
  1
  0
  0

在上行16QAM(Quadrature Amplitude modulation,正交幅度调制)调制
方式引入后,使得上行业务速率提高到11.52Mbps,随着业务速率的提高,提
出了高速率业务下一种E-DPDCH的增益因子的计算公式,使用两个参考
E-TFC,称为内插公式。该内插公式如下:

β ed , i , harq = L e , ref , 1 L e , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) · 10 ( Δharq 20 ) ]]>

其中βed,i,harq即为E-DPDCH的增益因子,Le,i指非压缩模式下的码道数,βed,ref,1
和βed,ref,2分别指第一、第二参考E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和
Le,ref,2分别指第一、第二参考E-TFC对应的E-DPDCH码道数,如果E-DPDCH
对应的扩频因子为2,则Le,ref,1和Le,ref,2指扩频因子为4时对应的码道数;Ke,ref,1
和Ke,ref,2分别指第一、第二参考E-TFC对应的传输块长;Ke,i指第i个E-TFC
对应的传输块长;Δharq指HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动
重传请求)的偏移,由高层指定。

现有技术中,压缩模式下,10msTTI(Transmission Time Interval,传输
时间间隔)时,E-DPDCH的增益因子的计算分为两种情况:当前帧处于压缩
帧情况和当前帧处于正常帧情况。

在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:

现有技术中压缩模式下计算出的E-DPDCH的增益因子,并不能准确反映
E-DPDCH所需的发射功率,进而根据该E-DPDCH的增益因子确定的
E-DPDCH所需的发射功率也不准确,会导致E-DPDCH的发射功率浪费,降低
系统容量。

发明内容

本发明实施例提供一种发射功率的确定方法、装置和设备,以准确确定
E-DPDCH的发射功率,提高系统容量。

为达到上述目的,本发明实施例一方面提供一种发射功率的确定方法,
包括:

根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下增强专用信道专用
物理数据信道E-DPDCH的增益因子;

根据所述压缩模式下E-DPDCH的增益因子,确定所述E-DPDCH的发射
功率;

其中当所述数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,所述E-DPDCH的增益
因子为βed,R,i,并且当前帧为非压缩帧时,所述根据数据初次传输时所需的码
道数,确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信道E-DPDCH的增益因子
具体为:

β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) , ]]>

其中,βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考增强专用信道传输格式组合
(E-TFC)和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为
第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2
分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的传输块长;Ke,i为第i个E-TFC
对应的传输块长;Δharq为混合自动重传请求(HARQ)的偏移;Nslots,I为数据
初次传输时所在帧的有效时隙个数。

另一方面,本发明实施例还提供一种发射功率的确定装置,包括:

增益确定模块,用于根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式
下E-DPDCH的增益因子;

功率确定模块,用于根据所述增益确定模块确定的增益因子,确定所述
E-DPDCH的发射功率;

所述增益确定模块包括:

第二确定子模块,用于当所述数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,所述
E-DPDCH的增益因子为βed,R,i,并且当前帧为非压缩帧时,确定E-DPDCH的
增益因子为:

β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) , ]]>

其中,βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的
E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对
应的E-DPDCH码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC
对应的传输块长;Ke,i为第i个E-TFC对应的传输块长;Δharq为HARQ的偏移;
Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。

再一方面,本发明实施例还提供一种基站,包括上述的一种发射功率的
确定装置。

再一方面,本发明实施例还提供一种终端,包括上述的一种发射功率的
确定装置。

与现有技术相比,本发明实施例至少具有以下优点:本发明实施例根据
数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,实现
了准确确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,进而根据该增益因子确定
E-DPDCH的发射功率,减少了E-DPDCH的发射功率浪费,提高了系统容量。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所
需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发
明的一些实施例,不能构成对本发明保护范围的限定。

图1为本发明实施例发射功率的确定方法的流程图;

图2为本发明实施例一种发射功率的确定装置的结构图;

图3为本发明实施例另一种发射功率的确定装置的结构图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行
清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,
不能构成对本发明保护范围的限定。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他实施例,都属于本发
明保护的范围。

本发明实施例提供一种发射功率的确定方法,根据数据初次传输时所需
的码道数,确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,并根据压缩模式下
E-DPDCH的增益因子,确定E-DPDCH的发射功率。该方法实现了准确确定压
缩模式下E-DPDCH的增益因子,根据该E-DPDCH的增益因子确定E-DPDCH
的发射功率,可以减少E-DPDCH的发射功率浪费,提高系统容量。

如图1所示,为本发明实施例发射功率的确定方法的流程图,具体包括:

步骤S101,根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模式下E-DPDCH
的增益因子。

本发明实施例根据数据初次传输时需要的码道数,计算压缩模式下
E-DPDCH,10msTTI时的增益因子,提出的内插公式如式(2)和式(3)所
示。

当数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,E-DPDCH的增益因子为βed,C,i,
并且当前帧为压缩帧时,

β ed , C , i = β c , C , j · L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 A ed , ref , 2 2 - A ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + A ed , ref , 1 2 ) · 10 ( Δharq 20 ) · 15 · N pilot , C N slots , I · N pilot , N - - - ( 2 ) ]]>

当数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,E-DPDCH的增益因子为βed,R,i,
并且当前帧为非压缩帧时,

β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) - - - ( 3 ) ]]>

式(2)和式(3)中涉及到的参数含义如下:βc,C,j为压缩模式下第j个TFC
对应的DPCCH的增益因子,βc为非压缩模
式下DPCCH的增益因子,βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考
E-TFC对应的E-DPDCH增益因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二
参考E-TFC对应的E-DPDCH码道数,如果E-DPDCH对应的扩频因子为2,则
Le,ref,1和Le,ref,2为扩频因子为4时对应的码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2分别为第一参考
E-TFC和第二参考E-TFC对应的传输块长;Ke,i为第i个E-TFC对应的传输块长;
Δharq为HARQ的偏移,由高层指定。Npilot,C为压缩模式下DPCCH每个时隙的导
频个数;Npilot,N为非压缩模式下DPCCH每个时隙的导频个数;Nslots,I为数据初
次传输时所在帧的有效时隙(非压缩时隙)个数。

步骤S102,根据压缩模式下E-DPDCH的增益因子,确定E-DPDCH的发射
功率。

确定E-DPDCH发射功率可以采用的一种方法为:根据E-DPDCH的增益因
子与DPCCH(Dedicated Physical Control Channel,专用物理控制信道)的增
益因子的比值获得一个功率偏置,然后根据该功率偏置和DPCCH的绝对功率,
获得E-DPDCH的发射功率。

上述实施例中提供的发射功率的确定方法,根据数据初次传输时所需的
码道数,确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,实现了准确确定压缩模式下
E-DPDCH的增益因子,进而根据该增益因子确定E-DPDCH的发射功率,减少
了E-DPDCH的发射功率浪费,提高了系统容量。

如图2所示,为本发明实施例一种发射功率的确定装置的结构示意图,
包括:

增益确定模块21,用于根据数据初次传输时所需的码道数,确定压缩模
式下E-DPDCH的增益因子;

功率确定模块22,用于根据增益确定模块21确定的增益因子,确定
E-DPDCH的发射功率。

如图3所示,增益确定模块21可以包括:

第一确定子模块211,用于当数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,
E-DPDCH的增益因子为βed,C,i,并且当前帧为压缩帧时,确定E-DPDCH的增
益因子为:

β ed , C , i = β c , C , j · L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 A ed , ref , 2 2 - A ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + A ed , ref , 1 2 ) · 10 ( Δharq 20 ) · 15 · N pilot , C N slots , I · N pilot , N , ]]>

第二确定子模块212,用于当数据初次传输时所需的码道数为Le,I,i,
E-DPDCH的增益因子为βed,R,i,并且当前帧为非压缩帧时,确定E-DPDCH的
增益因子为:

β ed , R , i = L e , ref , 1 L e , I , i · ( ( L e , ref , 2 L e , ref , 1 β ed , ref , 2 2 - β ed , ref , 1 2 K e , ref , 2 - K e , ref , 1 ) ( K e , i - K e , ref , 1 ) + β ed , ref , 1 2 ) 15 N slots , I · 10 ( Δ harq 20 ) , ]]>

其中,βc,C,j为压缩模式下第j个TFC对应的DPCCH的增益因子;
βc为非压缩模式下DPCCH的增益因子,
βed,ref,1和βed,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH增益
因子;Le,ref,1和Le,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH
码道数;Ke,ref,1和Ke,ref,2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的传输块
长;Ke,i为第i个E-TFC对应的传输块长;Δharq为HARQ的偏移;Npilot,C为压缩模
式下DPCCH每个时隙的导频个数;Npilot,N为非压缩模式下DPCCH每个时隙的
导频个数;Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。

上述发射功率的确定装置的实施例中,增益确定模块21根据数据初次传
输时所需的码道数,确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子,实现了准确确定
压缩模式下E-DPDCH的增益因子,进而功率确定模块22根据该增益因子确
定E-DPDCH的发射功率,减少了E-DPDCH的发射功率浪费,提高了系统容
量。

本发明实施例还提供一种基站,包括上述的一种发射功率的确定装置。
其中,该基站可以包括上述的一种发射功率的确定装置的全部或部分模块。

本发明实施例还提供一种终端,包括上述的一种发射功率的确定装置。
其中,该终端可以包括上述的一种发射功率的确定装置的全部或部分模块。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发
明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。
基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软
件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬
盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服
务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的
模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。

本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述
分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或
多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成
多个子模块。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,
任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

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1、(10)申请公布号 CN 102821448 A (43)申请公布日 2012.12.12 CN 102821448 A *CN102821448A* (21)申请号 201210282573.9 (22)申请日 2008.11.04 200810172290.2 2008.11.04 H04W 52/04(2009.01) H04W 88/02(2009.01) H04W 88/08(2009.01) (71)申请人 华为技术有限公司 地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为 总部办公楼 (72)发明人 王维新 马雪利 王宗杰 (54) 发明名称 一种发射功率的确定方法、 装置和设备 。

2、(57) 摘要 本发明实施例公开了一种发射功率的确定方 法、 装置和设备, 所述发射功率的确定方法包括 : 根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模 式下增强专用信道专用物理数据信道 E-DPDCH 的 增益因子 ; 根据所述压缩模式下 E-DPDCH 的增益 因子, 确定所述E-DPDCH的发射功率。 本发明实施 例根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩 模式下 E-DPDCH 的增益因子, 实现了准确确定压 缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 进而根据该增益 因子确定E-DPDCH的发射功率, 减少了E-DPDCH的 发射功率浪费, 提高了系统容量。 (62)分案原申请数据 (。

3、51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 1 页 (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 2 页 说明书 6 页 附图 1 页 1/2 页 2 1. 一种发射功率的确定方法, 其特征在于, 包括 : 根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据信道 (E-DPDCH) 的增益因子 ; 根据所述压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 确定所述 E-DPDCH 的发射功率 ; 其中当所述数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, 所述 E-DPDCH 的增益因子为 ed, R, i并且当前帧为非压缩帧时, 所。

4、述根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下增强 专用信道专用物理数据信 E-DPDCH 的增益因子具体为 : 其中, ed, ref, 1和 ed, ref, 2分别为第一参考增强专用信道传输格式组合 (E-TFC) 和第二 参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益因子 ; Le,ref, 1和 Le,ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数 ; Ke,ref, 1和 Ke,ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对 应的传输块长 ; Ke,i为第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq为混合。

5、自动重传请求 (HARQ) 的 偏移 ; Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。 2.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据压缩模式下E-DPDCH的增益因子确 定 E-DPDCH 的发射功率包括 : 根据所述 E-DPDCH 的增益因子与 DPCCH 的增益因子的比值确定一个功率偏置 ; 根据所述功率偏置和 DPCCH 的绝对功率确定 E-DPDCH 的发射功率。 3. 一种发射功率的确定装置, 其特征在于, 包括 : 增益确定模块, 用于根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下增强专用信 道专用物理数据信道 (E-DPDCH) 的增益因子 ; 功率确定模块。

6、, 用于根据所述增益确定模块确定的增益因子, 确定所述 E-DPDCH 的发 射功率 ; 所述增益确定模块包括 : 第二确定子模块, 用于当所述数据初次传输时所需的码道数为 Le,I,i, 所述 E-DPDCH 的 增益因子为 ed, R, i, 并且当前帧为非压缩帧时, 确定 E-DPDCH 的增益因子为 : 其中, ed,ref,1和 ed,ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增 益因子 ; Le,ref, 1和 Le,ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数 ; Ke,ref, 1和。

7、 Ke,ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke,i为第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq为 HARQ 的偏移 ; Nslots,I为数据初次传输时所在帧的有效时隙 个数。 权 利 要 求 书 CN 102821448 A 2 2/2 页 3 4. 如权利要求 3 所述的装置, 其特征在于, 所述功率确定模块, 进一步用于根据所述 E-DPDCH 的增益因子与 DPCCH 的增益因子的比值确定一个功率偏置 ; 根据所述功率偏置和 DPCCH 的绝对功率确定 E-DPDCH 的发射功率。 5. 一种基站, 其特征在于, 包括如权利要。

8、求 3-4 任意一项所述的一种发射功率的确定 装置。 6. 一种终端, 其特征在于, 包括如权利要求 3-4 任意一项所述的一种发射功率的确定 装置。 权 利 要 求 书 CN 102821448 A 3 1/6 页 4 一种发射功率的确定方法、 装置和设备 技术领域 0001 本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种发射功率的确定方法、 装置和设备。 背景技术 0002 WCDMA(宽带码分多址, Wideband Code Division Multiple Access)系统中, 根据 E-DPDCH(Enhanced Dedicated Channel Dedicated Physica。

9、l Data Channel, 增强专用信 道专用物理数据信道 ) 的增益因子可获得 E-DPDCH 所需的发射功率。其中, E-DPDCH 的增 益因子的一种计算方法为采用外插公式进行计算, 使用 1 个参考 E-TFC(E-DCH Transport Format Combination, 增强专用信道传输格式组合 )。计算公式如式 (1) 所示, 0003 0004 其中, ed, ref指参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益因子 ; Le, ref指参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH码道数 ; Le, i指第i个E-TFC(即当前要求取增益因子的E-DPDCH信道对应的。

10、E-TFC) 对应的 E-DPDCH 码道数, 如果 E-DPDCH 信道的扩频因子为 2, 则 Le, i和 Le, ref指对应扩频因 子为 4 时的码道数 ; Ke, ref指参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i指第 i 个 E-TFC 对应的传输块 长 ; harq 指 HARQ 的偏移量, 由高层指定, 表 1 列出了 harq 的取值。 0005 表 1 0006 harq 信号值harq 功率偏移量 (dB) 0007 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0008 在上行16QAM(Quadrature Amplitude modulation, 。

11、正交幅度调制)调制方式引入 后, 使得上行业务速率提高到 11.52Mbps, 随着业务速率的提高, 提出了高速率业务下一种 E-DPDCH 的增益因子的计算公式, 使用两个参考 E-TFC, 称为内插公式。该内插公式如下 : 说 明 书 CN 102821448 A 4 2/6 页 5 0009 0010 其中 ed, i, harq即为 E-DPDCH 的增益因子, Le, i指非压缩模式下的码道数, ed, ref, 1 和 ed, ref, 2分别指第一、 第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益因子 ; Le, ref, 1和 Le, ref, 2分别指 第一、 第二参考 。

12、E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数, 如果 E-DPDCH 对应的扩频因子为 2, 则 Le, ref, 1和 Le, ref, 2指扩频因子为 4 时对应的码道数 ; Ke, ref, 1和 Ke, ref, 2分别指第一、 第二参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i指第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq指 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request, 混合自动重传请求 ) 的偏移, 由高层指定。 0011 现有技术中, 压缩模式下, 10msTTI(Transmission Time Interval, 传输时间间 隔 ) 时。

13、, E-DPDCH 的增益因子的计算分为两种情况 : 当前帧处于压缩帧情况和当前帧处于正 常帧情况。 0012 在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术至少存在以下问题 : 0013 现有技术中压缩模式下计算出的 E-DPDCH 的增益因子, 并不能准确反映 E-DPDCH 所需的发射功率, 进而根据该 E-DPDCH 的增益因子确定的 E-DPDCH 所需的发射功率也不准 确, 会导致 E-DPDCH 的发射功率浪费, 降低系统容量。 发明内容 0014 本发明实施例提供一种发射功率的确定方法、 装置和设备, 以准确确定 E-DPDCH 的发射功率, 提高系统容量。 0015 为达到上述目。

14、的, 本发明实施例一方面提供一种发射功率的确定方法, 包括 : 0016 根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下增强专用信道专用物理数据 信道 E-DPDCH 的增益因子 ; 0017 根据所述压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 确定所述 E-DPDCH 的发射功率 ; 0018 其中当所述数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, 所述 E-DPDCH 的增益因子为 ed, R, i, 并且当前帧为非压缩帧时, 所述根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式 下增强专用信道专用物理数据信道 E-DPDCH 的增益因子具体为 : 0019 0020 其中, ed, r。

15、ef, 1和 ed, ref, 2分别为第一参考增强专用信道传输格式组合 (E-TFC) 和 第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益因子 ; Le, ref, 1和 Le, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二 参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数 ; Ke, ref, 1 和 Ke, ref, 2 分别为第一参考 E-TFC 和第二 说 明 书 CN 102821448 A 5 3/6 页 6 参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i为第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq为混合自动重传 请求 (HARQ) 的偏移 ; Nslots, 。

16、I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。 0021 另一方面, 本发明实施例还提供一种发射功率的确定装置, 包括 : 0022 增益确定模块, 用于根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子 ; 0023 功率确定模块, 用于根据所述增益确定模块确定的增益因子, 确定所述 E-DPDCH 的发射功率 ; 0024 所述增益确定模块包括 : 0025 第二确定子模块, 用于当所述数据初次传输时所需的码道数为Le, I, i, 所述E-DPDCH 的增益因子为 ed, R, i, 并且当前帧为非压缩帧时, 确定 E-DPDCH 的增益因子为 : 0026 0027。

17、 其中, ed, ref, 1和ed, ref, 2分别为第一参考E-TFC和第二参考E-TFC对应的E-DPDCH 增益因子 ; Le, ref, 1和 Le, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道 数 ; Ke, ref, 1和 Ke, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i为第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq为 HARQ 的偏移 ; Nslots, I为数据初次传输时所在帧的有效时 隙个数。 0028 再一方面, 本发明实施例还提供一种基站, 包括上述的一种发。

18、射功率的确定装置。 0029 再一方面, 本发明实施例还提供一种终端, 包括上述的一种发射功率的确定装置。 0030 与现有技术相比, 本发明实施例至少具有以下优点 : 本发明实施例根据数据初次 传输时所需的码道数, 确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 实现了准确确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 进而根据该增益因子确定 E-DPDCH 的发射功率, 减少了 E-DPDCH 的发 射功率浪费, 提高了系统容量。 附图说明 0031 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使用 的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些。

19、实施例, 不能构 成对本发明保护范围的限定。 0032 图 1 为本发明实施例发射功率的确定方法的流程图 ; 0033 图 2 为本发明实施例一种发射功率的确定装置的结构图 ; 0034 图 3 为本发明实施例另一种发射功率的确定装置的结构图。 具体实施方式 0035 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完 整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例, 不能构成对本发明保护范 说 明 书 CN 102821448 A 6 4/6 页 7 围的限定。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 获得的所有其他实施例,。

20、 都属于本发明保护的范围。 0036 本发明实施例提供一种发射功率的确定方法, 根据数据初次传输时所需的码道 数, 确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 并根据压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 确定 E-DPDCH 的发射功率。该方法实现了准确确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 根据该 E-DPDCH 的增益因子确定 E-DPDCH 的发射功率, 可以减少 E-DPDCH 的发射功率浪费, 提高系 统容量。 0037 如图 1 所示, 为本发明实施例发射功率的确定方法的流程图, 具体包括 : 0038 步骤 S101, 根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下。

21、 E-DPDCH 的增益 因子。 0039 本发明实施例根据数据初次传输时需要的码道数, 计算压缩模式下 E-DPDCH, 10msTTI 时的增益因子, 提出的内插公式如式 (2) 和式 (3) 所示。 0040 当数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, E-DPDCH 的增益因子为 ed, C, i, 并且当 前帧为压缩帧时, 0041 0042 当数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, E-DPDCH 的增益因子为 ed, R, i, 并且当 前帧为非压缩帧时, 0043 0044 式 (2) 和式 (3) 中涉及到的参数含义如下 : c, C, j为压缩模式下第 j。

22、 个 TFC 对应 的DPCCH的增益因子,c为非压缩模式下DPCCH的增 益因子, ed, ref, 1和 ed, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益 因子 ; Le, ref, 1和 Le, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数, 如 果E-DPDCH对应的扩频因子为2, 则Le, ref, 1和Le, ref, 2为扩频因子为4时对应的码道数 ; Ke, ref, 1和 Ke, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i为。

23、第 i 个 E-TFC 对应的传输块长 ; harq为 HARQ 的偏移, 由高层指定。Npilot, C为压缩模式下 DPCCH 每个时隙 的导频个数 ; Npilot, N为非压缩模式下 DPCCH 每个时隙的导频个数 ; Nslots, I为数据初次传输时 说 明 书 CN 102821448 A 7 5/6 页 8 所在帧的有效时隙 ( 非压缩时隙 ) 个数。 0045 步骤 S102, 根据压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子, 确定 E-DPDCH 的发射功率。 0046 确定 E-DPDCH 发射功率可以采用的一种方法为 : 根据 E-DPDCH 的增益因子与 DPCCH(De。

24、dicated Physical Control Channel, 专用物理控制信道 ) 的增益因子的比值获 得一个功率偏置, 然后根据该功率偏置和 DPCCH 的绝对功率, 获得 E-DPDCH 的发射功率。 0047 上述实施例中提供的发射功率的确定方法, 根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子, 实现了准确确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子, 进 而根据该增益因子确定E-DPDCH的发射功率, 减少了E-DPDCH的发射功率浪费, 提高了系统 容量。 0048 如图 2 所示, 为本发明实施例一种发射功率的确定装置的结构示意图, 包括 : 0049 。

25、增益确定模块 21, 用于根据数据初次传输时所需的码道数, 确定压缩模式下 E-DPDCH 的增益因子 ; 0050 功率确定模块 22, 用于根据增益确定模块 21 确定的增益因子, 确定 E-DPDCH 的发 射功率。 0051 如图 3 所示, 增益确定模块 21 可以包括 : 0052 第一确定子模块 211, 用于当数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, E-DPDCH 的增 益因子为 ed, C, i, 并且当前帧为压缩帧时, 确定 E-DPDCH 的增益因子为 : 0053 0054 第二确定子模块 212, 用于当数据初次传输时所需的码道数为 Le, I, i, E-。

26、DPDCH 的增 益因子为 ed, R, i, 并且当前帧为非压缩帧时, 确定 E-DPDCH 的增益因子为 : 0055 0056 其 中, c, C, j为 压 缩 模 式 下 第 j 个 TFC 对 应 的 DPCCH 的 增 益 因 子 ; c为非压缩模式下 DPCCH 的增益因子, ed, ref, 1和 ed, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 增益因子 ; Le, ref, 1和 Le, ref, 2分别为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的 E-DPDCH 码道数 ; Ke, ref, 1和 Ke, ref,。

27、 2分别 为第一参考 E-TFC 和第二参考 E-TFC 对应的传输块长 ; Ke, i为第 i 个 E-TFC 对应的传输块 长 ; harq为 HARQ 的偏移 ; Npilot, C为压缩模式下 DPCCH 每个时隙的导频个数 ; Npilot, N为非压 缩模式下 DPCCH 每个时隙的导频个数 ; Nslots, I为数据初次传输时所在帧的有效时隙个数。 0057 上述发射功率的确定装置的实施例中, 增益确定模块 21 根据数据初次传输时所 说 明 书 CN 102821448 A 8 6/6 页 9 需的码道数, 确定压缩模式下E-DPDCH的增益因子, 实现了准确确定压缩模式下E。

28、-DPDCH的 增益因子, 进而功率确定模块22根据该增益因子确定E-DPDCH的发射功率, 减少了E-DPDCH 的发射功率浪费, 提高了系统容量。 0058 本发明实施例还提供一种基站, 包括上述的一种发射功率的确定装置。 其中, 该基 站可以包括上述的一种发射功率的确定装置的全部或部分模块。 0059 本发明实施例还提供一种终端, 包括上述的一种发射功率的确定装置。 其中, 该终 端可以包括上述的一种发射功率的确定装置的全部或部分模块。 0060 通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通 过硬件实现, 也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。 基于。

29、这样的理解, 本发 明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来, 该软件产品可以存储在一个非易失性存储 介质 ( 可以是 CD-ROM, U 盘, 移动硬盘等 ) 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 ( 可 以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等 ) 执行本发明各个实施例所述的方法。 0061 本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图, 附图中的模块或流 程并不一定是实施本发明所必须的。 0062 本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述分布于 实施例的装置中, 也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实 施例的模块可以合并为一个模块, 也可以进一步拆分成多个子模块。 0063 上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施例的优劣。 0064 以上公开的仅为本发明的几个具体实施例, 但是, 本发明并非局限于此, 任何本领 域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。 说 明 书 CN 102821448 A 9 1/1 页 10 图 1 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 102821448 A 10 。

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