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低碼片速率時(shí)分雙工碼分多址的基站控制調(diào)度方法

文檔序號(hào):7557677閱讀:225來源:國知局
專利名稱:低碼片速率時(shí)分雙工碼分多址的基站控制調(diào)度方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及第三代移動(dòng)通信系統(tǒng),具體說來,涉及1.28Mcps低碼片速率時(shí)分雙工碼分多址(簡稱LCR-TDD CDMA)系統(tǒng)的上行增強(qiáng)中的基站(Node B)控制的對(duì)用戶設(shè)備(UE)速率以及時(shí)間調(diào)度的方法。
背景技術(shù)
3GPP是實(shí)施第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織,,其中第三代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)模式。3GPP自成立至今,分別于1999年10月公布了主要包括3.84Mcps的頻分雙工(FDD)以及時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簡稱Release 99;于2000年又公布了主要包括3.84Mcps的頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)以及1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簡稱Release 4;并且于2001年又公布了添加高速數(shù)據(jù)分組接入(HSDPA)于3.84Mcps的頻分雙工(FDD)以及時(shí)分雙工(TDD)以及1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簡稱Release 5。目前,3GPP正在實(shí)施3.84Mcps的頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)以及1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)上行鏈路增強(qiáng)的技術(shù)預(yù)研,并且預(yù)期將于2004年在對(duì)上述上行鏈路增強(qiáng)的技術(shù)預(yù)研的基礎(chǔ)之上正式研究上行鏈路增強(qiáng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,所產(chǎn)生的技術(shù)方案將包含3.84Mcps的頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)以及1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簡稱Release 6。
無論第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)中無論是3.84Mcps的頻分雙工(FDD)以及時(shí)分雙工(TDD)的上行增強(qiáng)技術(shù),還是1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的上行鏈路增強(qiáng)技術(shù),其目的是通過對(duì)由上述3.84Mcps的頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)以及1.28Mcps的時(shí)分雙工(TDD)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)所構(gòu)成的無線網(wǎng)絡(luò)的上行傳輸資源實(shí)施有效管理和規(guī)劃來提高上述系統(tǒng)的上行鏈路的容量和上述系統(tǒng)的無線小區(qū)的覆蓋范圍,以便適合于對(duì)傳輸突發(fā)性較強(qiáng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
值得注意的是EUDCH是在FDD前一版本(Release 99/4/5)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的一種技術(shù)。EUDCH的研究正在進(jìn)行中,并沒有完全確定下來。其中調(diào)度是EUDCH的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前在3GPP會(huì)議上,提出的關(guān)于調(diào)度的主要方案有Nokia公司的兩個(gè)閾值方案(也稱速率調(diào)度方案)和Motorola公司提出的Node B根據(jù)終端的業(yè)務(wù)種類和無線信道的好壞進(jìn)行調(diào)度分配的方案(也稱速率以及時(shí)間調(diào)度方案)。
在Nokia公司的方案中,每個(gè)用戶設(shè)備在專用傳輸信道的初始化過程中,基站控制器(RNC)給每個(gè)UE分配一個(gè)傳輸格式組合集合(簡稱TFCS)和兩個(gè)TFC閾值。這個(gè)TFCS包含了多種傳輸速率。兩個(gè)閾值中,一個(gè)是UE的閾值,另一個(gè)是Node B的閾值,UE的閾值不得大于Node B的閾值。在通信過程中,UE可以在RNC給定的TFCS中有限制地選擇傳輸格式組合(TFC),也就是說選擇的TFC必須不得大于當(dāng)前的UE閾值。如果UE使用的TFC等于當(dāng)前的UE閾值,并且UE認(rèn)為還具有以更高速率傳輸?shù)哪芰?如當(dāng)前發(fā)射功率遠(yuǎn)小于額定的最大發(fā)射功率)同時(shí)UE有提高傳輸速率的需求時(shí),可以向Node B請(qǐng)求提高UE閾值,Node B根據(jù)當(dāng)前的噪音情況決定是否允許UE提高UE的閾值。如果允許UE提高閾值,UE的閾值不可超過Node B的閾值。具體的過程如下一個(gè)物理層的上行信令名為速率申請(qǐng)(簡稱RR)專門用于UE申請(qǐng)改變當(dāng)前的UE閾值。UE希望提高當(dāng)前的UE閾值時(shí),也就是UE希望以更高的速率發(fā)送數(shù)據(jù),將RR的值設(shè)為“Up”,當(dāng)UE不希望改變當(dāng)前的UE閾值時(shí),不發(fā)送RR。當(dāng)UE選擇用小的數(shù)據(jù)速率發(fā)送時(shí),直接使用較小的TFC即可。
同時(shí)有一個(gè)物理層的下行信令稱為速率應(yīng)答(簡稱RG)專門用于對(duì)UE的速率申請(qǐng)進(jìn)行應(yīng)答。RG的值為“Up”時(shí),說明Node B同意UE增加其UE閾值。當(dāng)UE提出速率申請(qǐng)(即發(fā)送RR=“Up”),而Node B不應(yīng)答(即不發(fā)送RG)時(shí),說明Node B不同意UE增加UE閾值。當(dāng)RG的值為“Down”時(shí),說明Node B要求該UE降低它的UE閾值。
在Motorola公司的方案中,UE在進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸之前,需要將一些信息發(fā)給Node B以進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼?qǐng)求,Node B根據(jù)收到的信息,計(jì)算出UE的無線信道的好壞,并根據(jù)當(dāng)前的噪音情況以及其他UE的請(qǐng)求的情況,對(duì)是否允許該UE進(jìn)行傳輸,以多大的功率進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)冗M(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和安排。具體的過程如下第一步UE在上行調(diào)度信息控制信道中,發(fā)送數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼?qǐng)求。發(fā)送的信息包括數(shù)據(jù)隊(duì)列長度和發(fā)射功率。
第二步Node B監(jiān)測各個(gè)UE報(bào)告的數(shù)據(jù)隊(duì)列長度和發(fā)射功率的信息,在小區(qū)(Cell)噪聲允許的條件下選出盡量少的UE甚至可以是一個(gè)UE在下一個(gè)調(diào)度周期的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行傳輸。Node B通過下行調(diào)度指定控制信道對(duì)選定的UE進(jìn)行應(yīng)答。所傳輸?shù)男畔⒂性试S傳輸時(shí)刻及時(shí)間段內(nèi)/時(shí)隙,最大允許發(fā)射功率等其它的調(diào)度信息。UE的最大允許發(fā)射功率是根據(jù)Node B的噪音級(jí)別,UE的現(xiàn)有發(fā)射功率,UE的類別(由此可得到UE的最大額定發(fā)射功率)和基站接收到的功率等因素計(jì)算出的。
第三步收到調(diào)度指令信息的UE在指定時(shí)刻及時(shí)間段內(nèi)/時(shí)隙傳輸數(shù)據(jù)。
速率以及時(shí)間調(diào)度方法有比速率調(diào)度更準(zhǔn)確地控制本小區(qū)噪聲水平的能力,也就是說可以使本小區(qū)的容量最大化。它的代價(jià)是需要傳輸?shù)恼{(diào)度信息和指令比單純的速率調(diào)度要復(fù)雜一些。
聯(lián)合檢測(簡稱JD)是碼分多址(簡稱CDMA)系統(tǒng)的接收機(jī)在有接收的信道碼的先驗(yàn)知識(shí)以及對(duì)信道沖擊響應(yīng)有較好估計(jì)的情況下能有效消除同小區(qū)干擾和多徑影響的技術(shù)。JD通過消除多用戶之間的干擾能夠有效提高CDMA系統(tǒng)的容量。
在3GPP關(guān)于LCR-TDD的規(guī)范中雖然沒有強(qiáng)制使用JD的要求,但是在關(guān)于LCR-TDD的接收機(jī)性能規(guī)范里,要求接收機(jī)具有的接收性能指標(biāo)是應(yīng)用了JD才能達(dá)到的。
如圖2所示,在LCR-TDD中,UE測量的上行時(shí)隙實(shí)際開始時(shí)刻與根據(jù)下行時(shí)隙到達(dá)時(shí)刻以及LCR-TDD子幀結(jié)構(gòu)(如圖1所示)計(jì)算出該上行時(shí)隙開始時(shí)刻的時(shí)間差,稱作發(fā)送時(shí)間提前(簡稱TA)。
如圖3所示,在LCR-TDD中,Node B測量的根據(jù)LCR-TDD幀結(jié)構(gòu)計(jì)算出該上行時(shí)隙開始時(shí)刻與實(shí)際接收的該上行時(shí)隙第一徑的開始時(shí)刻的時(shí)間差,稱作接收時(shí)間偏差(簡稱TD)。
UE在需要使用隨機(jī)接入信道(簡稱RACH)時(shí),UE的媒介接入控制層(簡稱MAC)在把協(xié)議數(shù)據(jù)單元(簡稱PDU)交給物理層(簡稱PHY)的同時(shí),把PDU相關(guān)的接入業(yè)務(wù)類別(簡稱ASC)傳送給PHY。不同的ASC對(duì)應(yīng)不同的RACH子信道。也就是說不同的ASC對(duì)應(yīng)的PDU將使用不同的RACH物理資源,如碼子和時(shí)隙。
ASC分為八種ASC#0~ASC#7。
CDMA系統(tǒng)是一個(gè)自干擾系統(tǒng)。也就是說整個(gè)系統(tǒng)內(nèi),尤其是同一個(gè)小區(qū)內(nèi)的UE之間相互干擾。同小區(qū)內(nèi)的其它UE的信號(hào)對(duì)于某一個(gè)UE來說可以看作是干擾噪聲。因此,當(dāng)小區(qū)內(nèi)的總噪聲水平達(dá)到一定的值之后,所有的UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量將發(fā)生下降甚至發(fā)生掉話??梢宰屗蠻E保持所需業(yè)務(wù)質(zhì)量的最大噪聲水平被稱作這個(gè)小區(qū)的噪聲空間(Noise Rise Bin),如圖4所示。在這個(gè)Noise Rise Bin中,除掉熱噪聲,以及來自其它小區(qū)的干擾和其它業(yè)務(wù)(如語音)的干擾外,剩余的空間被稱作EUDCH的噪聲增加容量(簡稱Noise Rise Headroom)。
FDD中的兩種Node B控制的調(diào)度方法的共同目的是充分利用本小區(qū)的噪聲許可條件,快速動(dòng)態(tài)適應(yīng)Noise Rise的變化,使本小區(qū)Noise Rise保持一個(gè)穩(wěn)定的水平以使本小區(qū)的容量最大。同時(shí)使本小區(qū)UE對(duì)相鄰小區(qū)的干擾保持一個(gè)相對(duì)恒定的水平,也就能使相鄰小區(qū)的容量最大。
事實(shí)上,即使讓本小區(qū)的Noise Rise保持一個(gè)相對(duì)恒定的水平也并不能保證對(duì)相鄰小區(qū)的干擾是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。這點(diǎn)可以從圖5~圖7清楚地看到。
在圖5中有三個(gè)離小區(qū)A距離基本相同的UE,它們是UE1,UE2和UE3。按現(xiàn)有的速率調(diào)度或是速率以及時(shí)間調(diào)度方法的原則,在Noise Rise允許的條件下讓盡量少的UE以盡量高的速率發(fā)送數(shù)據(jù),那么在理想的情況下,小區(qū)A處接收到的平均功率水平(不考慮快速衰落的情況)如圖6所示??梢钥吹酱藭r(shí)小區(qū)A的Noise Rise保持在一個(gè)穩(wěn)定的水平,本小區(qū)的容量最大化了,可是小區(qū)A中的三個(gè)UE對(duì)相鄰小區(qū)B的干擾卻并沒有保持在一個(gè)穩(wěn)定的水平上,如圖7所示。這是因?yàn)槿齻€(gè)UE到相鄰小區(qū)的距離不同,它們到相鄰小區(qū)的路徑傳播損耗不同,最終導(dǎo)致對(duì)相鄰小區(qū)的平均干擾水平大不一樣。UE離本小區(qū)中心站址的距離越遠(yuǎn),這種位置的不同對(duì)相鄰小區(qū)干擾的不同效果就越明顯。也就是說,事實(shí)上現(xiàn)有的UTRA FDD中的兩種Node B控制的調(diào)度方法并不是如Node B控制的調(diào)度方法所期望達(dá)到的目的那樣——最大化本小區(qū)容量的同時(shí)最大化相鄰小區(qū)的容量,達(dá)到最大化整個(gè)系統(tǒng)容量的目的。
目前TDD(包括LCR-TDD和HCR-TDD)上行增強(qiáng)中還沒有明確的調(diào)度方法,如果把FDD中的兩種Node B控制的調(diào)度方法運(yùn)用到TDD中來,上述問題依然存在。因此,TDD需要一種新的調(diào)度方法,能在最大化本小區(qū)容量的同時(shí)最大化相鄰小區(qū)的容量,達(dá)到最大化系統(tǒng)容量的目的。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種適用于LCR-TDD的Node B控制的速率以及時(shí)間調(diào)度方法。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,一種在1.28Mcps低碼片速率TDD系統(tǒng)的上行增強(qiáng)技術(shù)中基站控制的速率及時(shí)間調(diào)度的方法,包括步驟a)用戶設(shè)備向Node B發(fā)送請(qǐng)求調(diào)度的上行信令;b)Node B確定本小區(qū)內(nèi)每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的距離;c)Node B根據(jù)UE的位置對(duì)UE進(jìn)行分類;d)Node B根據(jù)UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量要求和緩沖器里的數(shù)據(jù)隊(duì)列長度給不同類UE分配噪聲增加容量;e)Node B根據(jù)給不同類UE分配的噪聲增加容量分別調(diào)度各類UE;f)Node B在下行調(diào)度指配信令中通知各UE的調(diào)度指配信息;g)UE接收到Node B發(fā)送的下行調(diào)度指配信令后,按調(diào)度指配信息發(fā)送數(shù)據(jù)。
本發(fā)明通過根據(jù)UE的位置信息對(duì)UE進(jìn)行分類,降低離小區(qū)中心站址距離相對(duì)較遠(yuǎn)的UE的最高發(fā)送數(shù)據(jù)速率,也就是降低了Outer UE的最大發(fā)送功率。在相同的Noise Rise Bin的前提下,讓Outer UE降低最大發(fā)射功率,意味著可以讓更多的Outer UE同時(shí)發(fā)射功率,這樣似乎本小區(qū)的干擾更大了,本小區(qū)的容量似乎下降了。但由于在LCR-TDD中聯(lián)合檢測技術(shù)的應(yīng)用,同小區(qū)干擾可以大大消除。因此,讓更多的Outer UE同時(shí)發(fā)射功率不會(huì)顯著降低本小區(qū)的容量。而相鄰小區(qū)的容量卻可以顯著增加,從而整個(gè)系統(tǒng)的容量也可顯著增加。


圖1是LCR-TDD子幀結(jié)構(gòu)圖;圖2是發(fā)送時(shí)間提前示意圖;圖3是接收時(shí)間偏差示意圖;圖4是干擾增加空間示意圖;圖5是位置相關(guān)相鄰小區(qū)干擾示意圖;圖6是以最大化本小區(qū)容量及本小區(qū)Noise Rise平穩(wěn)為目標(biāo)的時(shí)間調(diào)度結(jié)果示例圖;圖7是以最大化本小區(qū)容量及本小區(qū)Noise Rise平穩(wěn)為目標(biāo)的時(shí)間調(diào)度對(duì)相鄰小區(qū)干擾結(jié)果示例圖;圖8是考慮UE位置的速率以及時(shí)間調(diào)度方法流程圖;圖9是位置相關(guān)相鄰小區(qū)干擾比示意圖;圖10是位置相關(guān)相鄰小區(qū)干擾比結(jié)果圖;圖11是根據(jù)位置區(qū)分UE示意圖;圖12是Node B調(diào)度Outer UE流程圖;圖13是Node B調(diào)度Inner UE流程圖;圖14是Outer UE發(fā)射示例圖;圖15是Outer UE對(duì)相鄰小區(qū)干擾示例圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明是為了達(dá)到最小化對(duì)相鄰小區(qū)干擾的方差,從而最大化相鄰小區(qū)的容量,最終最大化整個(gè)系統(tǒng)的容量的目的,提出了一種適用于LCR-TDD的考慮UE位置的速率以及時(shí)間調(diào)度方法。具體的考慮UE位置的速率以及時(shí)間調(diào)度方法流程如圖8所示。
801,當(dāng)UE需要請(qǐng)求調(diào)度時(shí),發(fā)送上行調(diào)度請(qǐng)求信令。信令內(nèi)容包含有UE的緩沖器狀態(tài)(緩沖器內(nèi)數(shù)據(jù)隊(duì)列長度),功率余量和TA。
802,Node B確定本小區(qū)內(nèi)每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的歸一化距離。
根據(jù)3GPP規(guī)范中關(guān)于TA和TD的定義及圖2,圖3所示,可以知道UE到小區(qū)中心站址的往返傳播時(shí)延2σ有下列關(guān)系2σ=TA-TD(1)因此,在Node B從UE和RNC處分別得到UE的TA和TD值之后,根據(jù)以上所列關(guān)系式可以得到UE到小區(qū)中心站址的距離的單向傳播時(shí)延σ。單向傳播時(shí)延σ與光速(3×108米/秒)的乘積就是UE到小區(qū)中心站址的距離r。用小區(qū)半徑D(小區(qū)半徑可以用系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)劃的小區(qū)邊界到中心站址的距離)來對(duì)r進(jìn)行歸一化操作,得到UE到小區(qū)中心站址的歸一化距離rdrd=r/D (2)803,Node B為了根據(jù)位置區(qū)分UE(對(duì)UE進(jìn)行分類),需要在小區(qū)內(nèi)劃出一個(gè)圈來(在考慮判別UE因?yàn)橐苿?dòng)而產(chǎn)生所屬類別的變化時(shí)是用帶而不是用圈,可以避免乒乓效應(yīng)——頻繁改變UE的位置類別。),以此來對(duì)UE進(jìn)行分類。
如前所述,現(xiàn)有FDD中的兩種Node B控制的調(diào)度方法不能對(duì)UE對(duì)相鄰小區(qū)的干擾有較好的控制。產(chǎn)生這個(gè)問題的原因是沒有考慮UE的位置的不同對(duì)相鄰小區(qū)的干擾效果不同。因此首先需要評(píng)估UE的位置與UE對(duì)相鄰小區(qū)的干擾的關(guān)系。
考察如圖9所示UE到本小區(qū)的歸一化距離為rd(取值從0到1)時(shí)對(duì)相鄰小區(qū)的平均干擾比(平均干擾比是指如圖9中小區(qū)A中歸一化距離為rd的UE的信號(hào)到小區(qū)B的中心站址的平均功率和相鄰小區(qū)B里具有同樣速率業(yè)務(wù)的UE的信號(hào)到小區(qū)B的中心站址的平均功率的比值。),結(jié)果如圖10所示。同時(shí)圖10也給出了UE到本小區(qū)的歸一化距離為rd時(shí)對(duì)相鄰小區(qū)干擾比的最大值,最小值和干擾比的標(biāo)準(zhǔn)偏差。
根據(jù)圖10的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)當(dāng)UE的rd較小時(shí),對(duì)相鄰小區(qū)干擾的平均值,最大值,最小值和干擾的標(biāo)準(zhǔn)偏差都保持在一個(gè)相當(dāng)?shù)偷乃健.?dāng)UE的rd較大時(shí),對(duì)相鄰小區(qū)干擾的平均值,最大值和干擾比的標(biāo)準(zhǔn)偏差都迅速增加。因此,可以選擇一個(gè)rth值,當(dāng)rd<=rth時(shí),UE對(duì)相鄰小區(qū)干擾的平均值,最大值,最小值和干擾比的標(biāo)準(zhǔn)偏差都保持在一個(gè)相對(duì)低的水平;當(dāng)rd>rth時(shí),UE對(duì)相鄰小區(qū)干擾的平均,最大值和干擾比的標(biāo)準(zhǔn)偏差都是一個(gè)相對(duì)高的值。
因此根據(jù)上述結(jié)果,在初始連接建立的時(shí)候,Node B比較由802中得到的UE的歸一化距離rd與選定的閾值rth的大小。當(dāng)rd<=rth時(shí),Node B把該UE歸類為Inner UE;當(dāng)rd>rth時(shí),把該UE歸類為Outer UE。
為了避免乒乓效應(yīng)——由于UE的移動(dòng)(UE頻繁穿越歸一化半徑為rth的圈)導(dǎo)致自己的類別頻繁改變,可以考慮用一個(gè)帶而不是一個(gè)圈作為UE改變所屬類別的標(biāo)準(zhǔn)。也就是說,如圖11所示,對(duì)于一個(gè)Inner UE,當(dāng)它移動(dòng)到歸一化半徑為rth的圈外時(shí),Node B并不改變?cè)揢E的類別,直到它移動(dòng)到如圖11中的外圈之外時(shí),Node B才將它的類別改為Outer UE。相應(yīng)的,一個(gè)Outer UE直到它移動(dòng)到如圖11中的內(nèi)圈之內(nèi)時(shí),Node B才將它的類別改為Inner UE。
804,Node B給Inner UE和Outer UE分配Noise Rise HeadroomNode B根據(jù)UE的不同業(yè)務(wù)質(zhì)量要求和緩沖器內(nèi)數(shù)據(jù)隊(duì)列長度來分配噪聲增加容量(Noise Rise Headroom)。原則是業(yè)務(wù)質(zhì)量要求高的分配的Headroom多;緩沖器內(nèi)數(shù)據(jù)隊(duì)列長分配的Headroom多。
一種方法是Node B從RNC得到每個(gè)UE的ASC并給每一個(gè)ASC(ASC#0~ASC#7)設(shè)定一個(gè)權(quán)值w,根據(jù)下式比例把Noise Rise Headroomfor EUDCH分為兩部分,一部分給Inner UE,另一部分給Outer UE。
ΣiinnerUEwi*QueueSizei:ΣjouterUEwj*QueueSizej---(3)]]>其中,wi,wj分別是第i個(gè)Inner UE和第j個(gè)Outer UE的ASC權(quán)值;QueueSizei,QueueSizej分別是第i個(gè)Inner UE和第j個(gè)Outer UE的緩沖器中數(shù)據(jù)隊(duì)列的長度。
805,根據(jù)804中給Inner UE和Outer UE分配的Noise Rise Headroom分別調(diào)度Inner UE和Outer UE如下過程a)Node B根據(jù)每個(gè)UE報(bào)告的功率余量,信道條件(Node B可以從UE現(xiàn)有發(fā)射功率和接收功率得到該UE的信道條件)所能支持的最大傳輸速率對(duì)RNC分配給每個(gè)UE的TFCS做一個(gè)修正得到一個(gè)新的受限的TFCS。在Restrictive TFCS中的最大數(shù)據(jù)速率不大于該UE此時(shí)功率余量可支持的最大傳輸速率。
b)Node B根據(jù)由804中UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量要求(如ASC權(quán)值)以及緩沖器里數(shù)據(jù)隊(duì)列的長度得到的加權(quán)值由高到低把Inner UE和Outer UE分別進(jìn)行排隊(duì)。如果兩個(gè)或更多的Inner UE(或Outer UE)有相同的ASC權(quán)值和相同數(shù)量的數(shù)據(jù)在它們的緩沖器里,Node B隨機(jī)對(duì)這兩/幾個(gè)UE進(jìn)行排隊(duì),最終形成優(yōu)先級(jí)從高到低的Inner UE隊(duì)列和Outer UE隊(duì)列。
c)Node B根據(jù)804中給Outer UE分配的Headroom,如圖12所示過程對(duì)Outer UE進(jìn)行調(diào)度。優(yōu)化原則是讓盡量多的Outer UE以盡量低的速率發(fā)射,減少對(duì)相鄰小區(qū)干擾的方差。
d)如果在c)步驟中Headroom for Outer UE有剩余,將剩余的Headroom和804中給Inner UE分配的Headroom相加作為Inner UE的Headroom,然后如圖13所示過程對(duì)Inner UE進(jìn)行調(diào)度。優(yōu)化原則是讓盡量少的Inner UE甚至是一個(gè)Inner UE以盡量高的速率發(fā)送數(shù)據(jù),最大化本小區(qū)容量。
806,Node B在下行調(diào)度指配信令中通知各UE的調(diào)度指配信息。調(diào)度指配信息包括指配的TFC和允許發(fā)送時(shí)刻和時(shí)段(或時(shí)隙)。
807,UE接收到Node B發(fā)送的下行調(diào)度指配信令后,按調(diào)度指配信息發(fā)送數(shù)據(jù)。
圖12給出了Node B根據(jù)804中給Outer UE分配的Headroom對(duì)Outer UE進(jìn)行調(diào)度的具體過程。
1201,流程開始。
1202,Node B建立一個(gè)空的已調(diào)度UE隊(duì)列。先放入隊(duì)列的UE具有高的優(yōu)先級(jí)。
1203,Node B檢查Outer UE的隊(duì)列是否非空。如果是,轉(zhuǎn)到1204,如果否,轉(zhuǎn)到1209。
1204,Node B將指針A指向Outer UE隊(duì)列里當(dāng)前優(yōu)先級(jí)最高的UE。
1205,Node B檢查Headroom for Outer UE是否有剩余。如果有剩余,轉(zhuǎn)到1206;如果沒有,轉(zhuǎn)到1219,過程結(jié)束。
1206,Node B檢查剩余Headroom是否能容納Outer UE隊(duì)列中指針A指向的UE的受限的TFCS中速率最低的TFC所需要的Headroom。如果可以,轉(zhuǎn)到1207;如果否,轉(zhuǎn)到1208。
1207,Node B將此調(diào)度UE放入已調(diào)度UE隊(duì)列,同時(shí)記錄該UE此時(shí)的TFC。Node B修改剩余Headroom。同時(shí)將此UE從Outer UE隊(duì)列中刪除。轉(zhuǎn)到1203。
1208,Node B將此UE從Outer UE隊(duì)列中刪除。轉(zhuǎn)到1203。
1209,Node B檢查已調(diào)度UE隊(duì)列是否非空。如果是,Node B統(tǒng)計(jì)已調(diào)度UE隊(duì)列中UE的數(shù)目M,轉(zhuǎn)到1219,過程結(jié)束;如果否,轉(zhuǎn)到1210。
1210,Node B將指針B指向已調(diào)度UE隊(duì)列里優(yōu)先級(jí)最高的UE。轉(zhuǎn)到1211。
1211,Node B將計(jì)數(shù)器A置零。轉(zhuǎn)到1212。
1212,Node B檢查Headroom是否有剩余。如果是,轉(zhuǎn)到1213;如果否,轉(zhuǎn)到1219,過程結(jié)束。
1213,Node B檢查剩余Headroom是否能容納指針B所指UE的Restrictive TFCS中比當(dāng)前TFC速率高的速率最低的TFC所需要的Headroom。如果可以,轉(zhuǎn)到1214;如果否,轉(zhuǎn)到1216。
1214,Node B將計(jì)數(shù)器A置零。轉(zhuǎn)到1215。
1215,Node B根據(jù)1213的結(jié)果修改該UE此時(shí)的TFC。Node B修改剩余Headroom。Node B將指針B指向已調(diào)度UE隊(duì)列里下一個(gè)UE。如果指針B此時(shí)指向已調(diào)度隊(duì)列中最后一個(gè)UE,下一個(gè)UE是指隊(duì)列中的第一個(gè)UE。轉(zhuǎn)到1212。
1216,Node B將計(jì)數(shù)器A加1。轉(zhuǎn)到1217。
1217,Node B判斷計(jì)數(shù)器A的值是否大于等于1209中的M值。如果是,轉(zhuǎn)到1219,過程結(jié)束;如果否,轉(zhuǎn)到1218。
1218,Node B將指針B指向已調(diào)度UE隊(duì)列里下一個(gè)UE。轉(zhuǎn)到1212。
1219,過程結(jié)束。
圖13給出了Node B根據(jù)圖12所示流程剩余的Headroom以及804中給Inner UE分配的Headroom的和作為Inner UE的Headroom對(duì)Inner UE進(jìn)行調(diào)度的具體過程。
1301,流程開始。
1302,Node B檢查剩余Headroom是否能容納Inner UE隊(duì)列中優(yōu)先級(jí)最高的UE的Restrictive TFCS中速率最高的TFC所需的Headroom。如果可以,轉(zhuǎn)到1303;如果否,轉(zhuǎn)到1307。
1303,Node B記錄此已調(diào)度UE以及此時(shí)的Headroom可容納的該UE的TFC。Node B修改此時(shí)剩余Headroom。轉(zhuǎn)到1304。
1304,Node B將此已調(diào)度UE從Inner UE隊(duì)列中刪除。轉(zhuǎn)到1305。
1305,Node B檢查Headroom是否有剩余。如果是,轉(zhuǎn)到1306;如果否,轉(zhuǎn)到1309,過程結(jié)束。
1306,Node B檢查Inner UE隊(duì)列是否非空。如果是,轉(zhuǎn)到1302;如果否,轉(zhuǎn)到1309,過程結(jié)束。
1307,Node B檢查剩余Headroom是否能容納Inner UE隊(duì)列中優(yōu)先級(jí)最高的UE的Restrictive TFCS中某一個(gè)TFC所需的Headroom。如果是,轉(zhuǎn)到1303;如果否,轉(zhuǎn)到1308。
1308,Node B將此UE從Inner UE隊(duì)列中刪除。轉(zhuǎn)到1305。
1309,過程結(jié)束。
實(shí)施例本發(fā)明給出了一種能有效降低對(duì)相鄰小區(qū)的干擾方差的Node B控制的速率以及時(shí)間調(diào)度方法。下面用表1中給出的一個(gè)小區(qū)內(nèi)有六個(gè)UE的例子來說明本發(fā)明調(diào)度方法是實(shí)施細(xì)節(jié)。
表1 小區(qū)內(nèi)六個(gè)UE的調(diào)度參數(shù)列表

在這個(gè)例子中共有六個(gè)UE都已與RNC建立了RRC連接。LCR-TDD系統(tǒng)中UE在與RNC建立RRC連接的時(shí)候報(bào)告給RNC的信息包括UE的類別(RNC可以由此信息得到UE的最大發(fā)射功率),ASC,TA等。在它們的緩沖器里都有數(shù)據(jù)等待發(fā)送,此時(shí)將進(jìn)入本發(fā)明給出的Node B控制的速率以及時(shí)間調(diào)度過程第一步,所有的UE都發(fā)送上行調(diào)度請(qǐng)求信令。調(diào)度請(qǐng)求信令包含的信息有功率余量,緩沖器里數(shù)據(jù)量和TA。
第二步,在這個(gè)例子中,假設(shè)Node B在這個(gè)調(diào)度周期內(nèi)只有一個(gè)時(shí)間單元(時(shí)隙)可供調(diào)度??晒┱{(diào)度的Headroom for EUDCH是1dB。
Node B從RNC處得到UE的TD,由UE的TA和TD值(根據(jù)公式(1))估算出每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的信號(hào)傳播時(shí)延。再由信號(hào)傳播時(shí)延和光速的乘積得到每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的距離,并用小區(qū)半徑歸一化得到每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的歸一化距離。六個(gè)UE的歸一化距離rd如表1中所列。
第三步,如果Node B沒有記錄UE的位置的類別,那么如果UE的rd<=rth時(shí),Node B把該UE歸類為Inner UE;當(dāng)rd>rth時(shí),Node B把該UE歸類為OuterUE。
如果Node B記錄UE的位置的類別為Inner UE,只有當(dāng)UE的rd大于圖11中外圈的歸一化半徑時(shí),才將該UE的位置類別更改為Outer UE。同樣,如果Node B記錄UE的位置的類別為Outer UE,只有當(dāng)UE的rd小于圖11中內(nèi)圈的歸一化半徑時(shí),才將該UE的位置類別更改為Inner UE。
這樣做的原因是為了避免由于UE的移動(dòng)頻繁更改UE的類別。
rth,外圈與內(nèi)圈都是由Node B設(shè)定的。rth的設(shè)定可以根據(jù)圖10的結(jié)果。由圖中可以看到當(dāng)rd<=0.6時(shí),無論是UE對(duì)相鄰小區(qū)的干擾比的平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,還是最大值,最小值都保持在一個(gè)較低的水平;而rd>0.6時(shí),干擾比的平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,還是最大值,最小值都迅速增加。因此在這個(gè)例子中選取rth=0.6。外圈與內(nèi)圈之間的距離不能太小,這是因?yàn)橛蒚A以及TD估計(jì)的UE到小區(qū)中心站址的距離的精度限制的。根據(jù)3GPP現(xiàn)有規(guī)范的對(duì)TA以及TD的精度的規(guī)定,由這兩個(gè)量估計(jì)出距離的精度是30米。另一方面外圈與內(nèi)圈之間的距離不能太大,否則不能起到有效區(qū)分UE的位置,進(jìn)而有效降低離小區(qū)中心站址較遠(yuǎn)的UE的最大發(fā)射功率的目的。從圖10列出了歸一化距離為0.58和0.67時(shí)的干擾比的平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,最小值和最大值如表2所示。
表2 不同歸一化距離對(duì)應(yīng)的干擾比值

可以看到如果選取0.58和0.67作為內(nèi)圈和外圈的歸一化半徑是比較合適的。內(nèi)外圈間的歸一化距離0.09(0.67-0.58=0.09)大于歸一化距離估計(jì)的精度0.03(這個(gè)例子假設(shè)小區(qū)半徑為1公里)。
第四步,Node B根據(jù)UE的不同業(yè)務(wù)質(zhì)量要求和緩沖器內(nèi)數(shù)據(jù)隊(duì)列長度來分配噪聲增加容量(Noise Rise Headroom)給不同類的UE。
Node B從RNC得到每個(gè)UE的ASC并給每一個(gè)ASC(ASC#0~ASC#7)設(shè)定一個(gè)權(quán)值w(如表1所列),根據(jù)式(3)中的比例式把Noise Rise Headroomfor EUDCH分為兩部分,一部分給Inner UE,另一部分給Outer UE。
在這個(gè)例子中假設(shè)Noise Rise Headroom for EUDCH有1dB,根據(jù)表1中的數(shù)據(jù)和上式分配給Inner UE的Headroom為0.67dB,分配給Outer UE的Headroom為0.33dB。
第五步,Node B根據(jù)第四步中給Inner UE和Outer UE分配的Noise RiseHeadroom分別調(diào)度Inner UE和Outer UE如下所述過程1)Node B根據(jù)每個(gè)UE報(bào)告的功率余量,信道條件(Node B可以從UE現(xiàn)有發(fā)射功率和接收功率得到該UE的信道條件)所能支持的最大傳輸速率對(duì)RNC分配給每個(gè)UE的TFCS做一個(gè)修正得到一個(gè)新的受限的TFCS(受限的TFCS)。如表1中所列。在Restrictive TFCS中的最大數(shù)據(jù)速率不大于該UE此時(shí)功率余量可支持的最大傳輸速率。
2)Node B根據(jù)由第四步中UE的ASC權(quán)值以及緩沖器里數(shù)據(jù)隊(duì)列的長度得到的加權(quán)值由高到低把Inner UE和Outer UE分別進(jìn)行排隊(duì)。如果兩個(gè)或更多的Inner UE(或Outer UE)有相同的ASC權(quán)值和相同數(shù)量的數(shù)量在它們的緩沖器里,Node B隨機(jī)對(duì)這兩/幾個(gè)UE進(jìn)行排隊(duì)。如表1中的UE5和UE6的ASC權(quán)值和相同數(shù)量的緩沖器數(shù)據(jù),隨機(jī)對(duì)UE5和UE6排隊(duì),在這個(gè)例子中UE5比UE6優(yōu)先級(jí)高。排隊(duì)結(jié)果UE1,UE2,UE3組成Inner UE隊(duì)列,優(yōu)先級(jí)排列由高到低。UE4,UE5,UE6組成Outer UE隊(duì)列,優(yōu)先級(jí)排列由高到低。
3)Node B根據(jù)第四步中給Outer UE分配的Headroom對(duì)Outer UE進(jìn)行如圖12所示過程的調(diào)度Outer UE。優(yōu)化原則是讓盡量多的Outer UE以盡量低的速率發(fā)射,減少對(duì)相鄰小區(qū)干擾的方差。具體過程如下 Node B建立一個(gè)空的已調(diào)度UE隊(duì)列。
Node B檢查Outer UE的隊(duì)列確認(rèn)是非空。
Node B將指針A指向Outer UE隊(duì)列里當(dāng)前優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE4。
Node B檢查Headroom for Outer UE確認(rèn)有剩余(0.33)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納Outer UE隊(duì)列中指針A指向的UE——UE4的Restrictive TFCS中速率最低的TFC,確認(rèn)可以(0.33>0.2)。
Node B將UE4放入已調(diào)度UE隊(duì)列,同時(shí)記錄此時(shí)的TFC——TFC4。修改剩余Headroom為0.13(0.33-0.2=0.13)。同時(shí)將UE4從OuterUE隊(duì)列中刪除。
Node B檢查此時(shí)Outer UE的隊(duì)列確認(rèn)非空。
Node B將指針A指向Outer UE隊(duì)列里當(dāng)前優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE5。
Node B檢查Headroom for Outer UE確認(rèn)有剩余(0.13)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納Outer UE隊(duì)列中指針A指向的UE——UE5的Restrictive TFCS中速率最低的TFC,確認(rèn)可以(0.13>0.1)。
Node B將UE5放入已調(diào)度UE隊(duì)列,同時(shí)記錄此時(shí)的TFC——TFC4。修改剩余Headroom為0.03(0.13-0.1=0.03)。同時(shí)將UE5從OuterUE隊(duì)列中刪除。
Node B檢查此時(shí)Outer UE的隊(duì)列確認(rèn)非空。
Node B將指針A指向Outer UE隊(duì)列里當(dāng)前優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE6。
Node B檢查Headroom for Outer UE確認(rèn)有剩余(0.03)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納Outer UE隊(duì)列中指針A指向的UE——UE6的Restrictive TFCS中速率最低的TFC。確認(rèn)不可以(0.03<0.1)。
Node B將UE6從Outer UE隊(duì)列中刪除。
Node B檢查此時(shí)Outer UE的隊(duì)列確認(rèn)已空。
Node B檢查已調(diào)度UE隊(duì)列確認(rèn)非空。統(tǒng)計(jì)已調(diào)度UE隊(duì)列中UE的數(shù)目M等于2。
Node B將指針B指向已調(diào)度UE隊(duì)列里優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE4。
Node B將計(jì)數(shù)器A置零。
Node B檢查Headroom for Outer UE確認(rèn)有剩余(0.03)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納指針B所指UE的Restrictive TFCS中比當(dāng)前TFC速率高的速率最低的TFC所需要的Headroom(0.2-0.1=0.1)。確認(rèn)不可以(0.03<0.1)。
Node B將計(jì)數(shù)器A加1,此時(shí)計(jì)數(shù)器A的值為1。
Node B確認(rèn)計(jì)數(shù)器A此時(shí)的值小于M(1<2)。
Node B將指針B指向已調(diào)度UE隊(duì)列里下一個(gè)UE——UE5。
Node B檢查Headroom for Outer UE確認(rèn)有剩余(0.03)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納指針B所指UE的Restrictive TFCS中比當(dāng)前TFC速率高的速率最低的TFC所需要的Headroom(0.2-0.1=0.1)。確認(rèn)不可以(0.03<0.1)。
Node B將計(jì)數(shù)器A加1,此時(shí)計(jì)數(shù)器A的值為2。
Node B判斷計(jì)數(shù)器A此時(shí)的值等于M(2=2)。
過程結(jié)束。Node B調(diào)度的Outer UE有UE4(TFC4)和UE5(TFC4)。
4)在3)步驟中Headroom for Outer UE有剩余(0.03),將剩余的Headroom和第四步中給Inner UE分配的Headroom相加作為Inner UE的Headroom(0.03+0.67=0.7)進(jìn)行如圖13所示過程的調(diào)度InnerUE。優(yōu)化原則是讓盡量少的Inner UE以盡量高的速率發(fā)射,最大化本小區(qū)容量。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納Inner UE隊(duì)列中優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE1的Restrictive TFCS中速率最高的TFC所需的Headroom。確認(rèn)可以(0.7>0.5)。
Node B記錄此已調(diào)度UE——UE1以及此時(shí)的Headroom可容納的UE1的TFC——TFC0。修改此時(shí)剩余Headroom為0.2(0.7-0.5=0.2)。
Node B將UE1從Inner UE隊(duì)列中刪除。
Node B檢查Headroom確認(rèn)有剩余(0.2)。
Node B檢查Inner UE隊(duì)列確認(rèn)非空。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納Inner UE隊(duì)列中優(yōu)先級(jí)最高的UE——UE2的Restrictive TFCS中速率最高的TFC所需的Headroom。確認(rèn)不可以(0.2<0.35)。
Node B檢查剩余Headroom是否能容納UE2的RestrictiVe TFCS中某一個(gè)TFC所需的Headroom。確認(rèn)可以(0.2=0.2)。
Node B記錄此已調(diào)度UE——UE2以及此時(shí)的Headroom可容納的UE2的TFC——TFC3。修改此時(shí)剩余Headroom為0(0.2-0.2=0)。
Node B將UE2從Inner UE隊(duì)列中刪除。
Node B檢查Headroom確認(rèn)無剩余(0)。
過程結(jié)束。Node B調(diào)度的Inner UE有UE1(TFC0)和UE2(TFC3)。
第六步,Node B在下行調(diào)度指配信令中通知各UE的調(diào)度指配信息。調(diào)度指配信息包括指配的TFC和允許發(fā)送時(shí)刻和時(shí)段(或時(shí)隙)。在這個(gè)例子中,Node B通知UE1(TFC0),UE2(TFC3),UE4(TFC4),UE5(TFC4)在指定時(shí)隙發(fā)送數(shù)據(jù)。
第七步,被通知的UE在指定時(shí)刻和時(shí)段(或時(shí)隙)按指定的TFC發(fā)送數(shù)據(jù)。本次調(diào)度過程結(jié)束。
權(quán)利要求
1.一種低碼片速率時(shí)分雙工碼分多址的基站控制調(diào)度方法,包括步驟a)用戶設(shè)備向Node B發(fā)送請(qǐng)求調(diào)度的上行信令;b)Node B確定本小區(qū)內(nèi)每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的距離;c)Node B根據(jù)UE的位置對(duì)UE進(jìn)行分類;d)Node B根據(jù)UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量要求和緩沖器里的數(shù)據(jù)隊(duì)列長度給不同類UE分配噪聲增加容量;e)Node B根據(jù)給不同類UE分配的噪聲增加容量分別調(diào)度各類UE;f)Node B在下行調(diào)度指配信令中通知各UE的調(diào)度指配信息;g)UE接收到Node B發(fā)送的下行調(diào)度指配信令后,按調(diào)度指配信息發(fā)送數(shù)據(jù)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于步驟a)中的信令包括UE的緩沖器的狀態(tài)、UE的功率余量和發(fā)送時(shí)間提前。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于在步驟b)中UE測量的TA值在請(qǐng)求調(diào)度時(shí)報(bào)告給Node B,Node B從RNC得到UE的TD值。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于在步驟b)中Node B用小區(qū)半徑歸一化得到的每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的距離,獲得每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的歸一化距離。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于Node B根據(jù)UE到小區(qū)中心站址的歸一化距離對(duì)小區(qū)內(nèi)UE進(jìn)行分類是依據(jù)UE的歸一化距離對(duì)應(yīng)的UE對(duì)相鄰小區(qū)的平均干擾比以及干擾比的標(biāo)準(zhǔn)方差。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于在步驟c)中判定UE移動(dòng)引起的所屬類別變更時(shí)Node B是依據(jù)不同的歸一化距離閾值。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于在步驟d)中UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量要求高,分得的噪聲增加容量多;UE的緩沖器里數(shù)據(jù)的多,分得的噪聲增加容量多。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于在步驟e)中業(yè)務(wù)種類的質(zhì)量要求高的UE的優(yōu)先級(jí)高,緩沖器里數(shù)據(jù)的多的UE的優(yōu)先級(jí)高。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于Node B對(duì)于離小區(qū)中心站址相對(duì)近的UE,調(diào)度的優(yōu)化原則是讓盡量少的UE以盡量高的數(shù)據(jù)速率發(fā)送;對(duì)于離小區(qū)中心站址相對(duì)遠(yuǎn)的UE,調(diào)度的優(yōu)化原則是讓盡量多的UE以盡量低的數(shù)據(jù)速率發(fā)送。
全文摘要
一種低碼片速率時(shí)分雙工碼分多址的基站控制調(diào)度方法,包括步驟用戶設(shè)備向Node B發(fā)送請(qǐng)求調(diào)度的上行信令;Node B確定本小區(qū)內(nèi)每個(gè)UE到小區(qū)中心站址的距離;Node B根據(jù)UE的位置對(duì)UE進(jìn)行分類;Node B根據(jù)UE的業(yè)務(wù)質(zhì)量要求和緩沖器里的數(shù)據(jù)隊(duì)列長度給不同類UE分配噪聲增加容量;Node B根據(jù)給不同類UE分配的噪聲增加容量分別調(diào)度各類UE;Node B在下行調(diào)度指配信令中通知各UE的調(diào)度指配信息;UE接收到Node B發(fā)送的下行調(diào)度指配信令后,按調(diào)度指配信息發(fā)送數(shù)據(jù)。本發(fā)明通過根據(jù)UE的位置信息對(duì)UE進(jìn)行分類,降低離小區(qū)中心站址距離相對(duì)較遠(yuǎn)的UE的最高發(fā)送數(shù)據(jù)速率,也就是降低了Outer UE的最大發(fā)送功率。
文檔編號(hào)H04W72/12GK1627846SQ20031011842
公開日2005年6月15日 申請(qǐng)日期2003年12月11日 優(yōu)先權(quán)日2003年12月11日
發(fā)明者吳興耀, 王平, 李玄又, 樸成日, 李惠英, 金秉潤, 金成訓(xùn), 鄭擴(kuò)勇 申請(qǐng)人:北京三星通信技術(shù)研究有限公司, 三星電子株式會(huì)社
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