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一種時(shí)分同步碼分多址系統(tǒng)的下行功率控制方法

文檔序號(hào):7960676閱讀:153來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:一種時(shí)分同步碼分多址系統(tǒng)的下行功率控制方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種時(shí)分同步碼分多址(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)系統(tǒng)的下行功率控制方法。
背景技術(shù)
在通信過(guò)程中,同頻切換是經(jīng)常發(fā)生的,由于頻譜資源的稀缺,同頻組網(wǎng)也是必然的。而在同頻切換過(guò)程中,如果源小區(qū)的下行功率控制不當(dāng),會(huì)迅速提高同頻相鄰小區(qū)的干擾信號(hào)碼功率(ISCP,Interference Signal CodePower),影響相鄰小區(qū)的通信質(zhì)量;同頻相鄰小區(qū)在下行目標(biāo)信噪比(SNR_Target,Signal to Noise Ratio_Target)不能滿足要求時(shí)會(huì)提高基站(NodeB)的下行功率,導(dǎo)致源小區(qū)的下行ISCP的提高。這樣互相惡化,將導(dǎo)致兩個(gè)小區(qū)的用戶設(shè)備(UE,User Equipment)或者收不到同頻切換命令,或者不能獲得下行同步信號(hào),使得切換沒(méi)法成功地進(jìn)行或切換質(zhì)量下降,因此有效降低系統(tǒng)內(nèi)下行的干擾,對(duì)于同頻切換尤其重要。同頻切換時(shí)無(wú)線鏈路處于初始狀態(tài),UE接收的SNR是不確定的,當(dāng)SNR大于SNR_Target時(shí),如果UE仍然產(chǎn)生上調(diào)(UP)功率控制命令字,就會(huì)導(dǎo)致NodeB的下行功率過(guò)調(diào),不利于功率控制的快速收斂,同時(shí)還會(huì)增大源小區(qū)和相鄰小區(qū)的下行干擾。在實(shí)際的通信過(guò)程中,由于環(huán)境惡化等因素,無(wú)線鏈路經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)失步情況,此時(shí)如果源小區(qū)的下行功率控制不當(dāng),在提高源小區(qū)的下行ISCP的同時(shí),會(huì)迅速提高相鄰?fù)l小區(qū)的下行ISCP,進(jìn)而影響相鄰小區(qū)的通信質(zhì)量。
鑒于上述問(wèn)題,目前的TD-SCDMA系統(tǒng)采用下述方法控制基站的下行功率Node B上行失步時(shí),不發(fā)送下行功率,獲得上行同步后再發(fā)送下行功率,同時(shí)Node B的下行功率控制進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整階段,調(diào)整時(shí)需要滿足下行碼道間功率相差不超過(guò)12db;按照3GPP TS 25.224協(xié)議,UE在其下行失步時(shí)向Node B發(fā)送UP功率控制命令字,UE下行同步后再根據(jù)其下行SNR_Target向Node B發(fā)送相應(yīng)的下行功率控制命令字。
無(wú)線鏈路剛建立時(shí),其處于初始狀態(tài),此時(shí)UE開(kāi)始下行鏈路同步狀態(tài)的檢測(cè)。為了快速獲得空中接口(UU口)同步,從無(wú)線鏈路初始建立到第一次進(jìn)入同步狀態(tài),UE物理層以160ms為周期檢測(cè)無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ),當(dāng)UE在無(wú)線鏈路剛建立時(shí)其啟動(dòng)的定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間(T312)內(nèi)檢測(cè)到最大次數(shù)(N312)個(gè)無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ)后,才認(rèn)為下行鏈路進(jìn)入同步狀態(tài)。當(dāng)無(wú)線鏈路進(jìn)入同步狀態(tài)后,UE物理層繼續(xù)以160ms為周期檢測(cè)無(wú)線鏈路的失步原語(yǔ),當(dāng)UE連續(xù)檢測(cè)到最大次數(shù)(N313)個(gè)無(wú)線鏈路的失步原語(yǔ)后,就認(rèn)為下行鏈路進(jìn)入失步狀態(tài),UE啟動(dòng)定時(shí)時(shí)間為T313的定時(shí)器,當(dāng)UE在T313時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)到最大次數(shù)(N315)次同步之后,才認(rèn)為下行鏈路同步。所以無(wú)論無(wú)線鏈路在初始狀態(tài)還是連接狀態(tài),都會(huì)有失步出現(xiàn),而且一旦失步UE就需要一定的時(shí)間檢測(cè)同步,在此期間Node B的下行功率控制已進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整,這樣就會(huì)導(dǎo)致Node B在一段時(shí)間內(nèi)收到的UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字都是UP。也就是說(shuō),在UE下行同步前,Node B如果響應(yīng)UE的下行功率控制命令字,一定會(huì)導(dǎo)致Node B下行功率的誤調(diào),不但不利于功率控制的快速收斂,而且由于下行碼道間功率相差不能超過(guò)12db,在Node B響應(yīng)UE的下行功率控制命令字的相同時(shí)隙內(nèi)其他UE的下行功率也會(huì)驟然提高,即導(dǎo)致源小區(qū)下行干擾加大,更導(dǎo)致相鄰?fù)l小區(qū)的下行ISCP迅速抬高,造成相鄰小區(qū)用戶的信道質(zhì)量變差,嚴(yán)重時(shí)UE會(huì)發(fā)生小區(qū)更新(cell_update)。
例如,如圖1所示,為四個(gè)UE依照公知的下行功率控制方法切換到目標(biāo)小區(qū)的功率變化比較圖,其中橫坐標(biāo)表示時(shí)間(單位為子幀),縱坐標(biāo)表示NodeB的下行發(fā)送功率(單位為dbm)。每個(gè)UE出現(xiàn)時(shí)Node B的下行發(fā)送功率都會(huì)有一個(gè)尖峰,這個(gè)尖峰就是由于UE的下行功率控制引起的,當(dāng)新建UE的下行功率提高后,受下行碼道間功率相差不能超過(guò)12db的限制,已存在的UE的下行功率也會(huì)隨著增大,直到所有UE的下行功率控制都進(jìn)入正常閉環(huán)調(diào)整后,四個(gè)UE的下行功率才恢復(fù)正常。

發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種TD-SCDMA系統(tǒng)的下行功率控制方法,以解決目前在同頻切換時(shí)由于Node B下行功率的誤調(diào)及TD-SCDMA系統(tǒng)的下行干擾,影響通信質(zhì)量的問(wèn)題。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的一種TD-SCDMA系統(tǒng)的下行功率控制方法,包括A、Node B記錄UE上行同步的起始時(shí)間(為單位子幀)及其收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間(為單位子幀),并確定所述UE上行同步的起始時(shí)間與所述Node B收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間之間的時(shí)間間隔;B、當(dāng)所述時(shí)間間隔小于UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間時(shí),Node B不對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整;當(dāng)所述時(shí)間間隔大于或者等于UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間時(shí),Node B根據(jù)所述下行功率控制命令字對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整。
進(jìn)一步,RNC將所述UE使用的N312配置給Node B;所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間為UE檢測(cè)其下行同步的周期所轉(zhuǎn)化的子幀(Period)與所述N312之積,即下行同步檢測(cè)時(shí)間為Period×N312。
其中,當(dāng)RNC無(wú)法將所述N312配置給Node B時(shí),Node B將所述N312設(shè)置為一個(gè)常數(shù),例如默認(rèn)為1。
進(jìn)一步,該方法包括Node B啟動(dòng)定時(shí)器并在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
其中,所述Node B按照下述步驟對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整Node B記錄在其開(kāi)始響應(yīng)所述下行功率控制命令字時(shí)收到的所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)并記錄在所述上行同步測(cè)試命令序列對(duì)UE作用期間UE的瞬時(shí)上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置之差的絕對(duì)值是否大于或者等于所述UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限,若是,則所述Node B的下行功率控制及上行同步進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整階段;否則,所述Node B判斷所述定時(shí)器是否超時(shí)。
其中,若所述定時(shí)器超時(shí),則所述Node B將其下行功率恢復(fù)至其初始發(fā)送功率,并重新啟動(dòng)所述定時(shí)器;若所述定時(shí)器未超時(shí),則所述Node B重新向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
優(yōu)選地,所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間為單位子幀,且為1碼片(1chip)時(shí)間與UE的同步調(diào)整步長(zhǎng)(SS_Step,Synchronization Shuffling_Step)所需時(shí)間之商的整數(shù)部分,即定時(shí)時(shí)間為1chip/SS_Step。
優(yōu)選地,所述上行同步測(cè)試命令序列由所述UE上行同步的同步調(diào)整目標(biāo)(SS_Target,Synchronization Shuffling_Target)位置確定,其可以為Delay序列或Advance序列;例如,當(dāng)SS_Target為1/3窗長(zhǎng)時(shí),所述上行同步測(cè)試命令序列為Delay序列。
優(yōu)選地,所述UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限為所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間與所述UE的SS_Step之積的一半,即上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限為定時(shí)時(shí)間×SS_Step/2。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的一種TD-SCDMA系統(tǒng)的下行功率控制方法,包括UE在無(wú)線鏈路失步時(shí),所述UE根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的下行功率控制命令字,其中所述SNR_Target可以為所述UE聯(lián)合檢測(cè)前的信干比(SIR,Signal to Interference Ratio)或聯(lián)合檢測(cè)后的SNR中的一種。
其中,當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR大于或者等于所述SNR_Target時(shí),所述UE產(chǎn)生下調(diào)(Down)功率控制命令字;當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR小于所述SNR_Target或所述UE沒(méi)有有效的接收信號(hào)時(shí),所述UE產(chǎn)生UP功率控制命令字。
由以上本發(fā)明提供的技術(shù)方案可以看出在同頻切換時(shí),Node B在其上行同步且下行功率控制進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整的前N個(gè)子幀內(nèi),考慮UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間,對(duì)其下行功率進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整;而UE在無(wú)線鏈路失步時(shí),根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的下行功率控制命令字。本發(fā)明所述方法能夠減少及防止Node B下行功率的誤調(diào),有利于功率控制的快速收斂;更不會(huì)因?yàn)?2db的下行碼道間功率差的限制,而在Node B響應(yīng)UE的下行功率控制命令字的相同時(shí)隙內(nèi)將其它UE的功率拉高,可減小源小區(qū)的下行干擾,同時(shí)也可減小對(duì)相鄰?fù)l小區(qū)的下行干擾。


圖1為四個(gè)UE依照公知的下行功率控制方法切換到目標(biāo)小區(qū)的功率變化比較圖;圖2為本發(fā)明所述下行功率控制方法的主要流程圖;圖3是本發(fā)明一較佳實(shí)施例中Node B對(duì)其下行功率進(jìn)行控制的流程圖;圖4是本發(fā)明無(wú)線鏈路失步的狀態(tài)圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明的基本思想是在同頻切換時(shí),Node B在其上行同步且下行功率控制進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整的前N個(gè)子幀內(nèi),考慮UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間,對(duì)其下行功率進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整;而UE在無(wú)線鏈路失步時(shí),根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的下行功率控制命令字。
在同頻切換過(guò)程中,在UE切換到目標(biāo)小區(qū)以后,如圖2所示,首先,進(jìn)入步驟201Node B記錄UE上行同步的起始時(shí)間及其收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間,并確定所述UE上行同步的起始時(shí)間與所述NodeB收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間之間的時(shí)間間隔。
其中,在所述UE還未開(kāi)始上行同步時(shí),Node B一直判斷所述UE是否上行同步;之后,Node B記錄所述UE上行同步的起始時(shí)間。
在Node B還未收到所述UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字時(shí),Node B將一直判斷其是否收到所述UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字;之后,Node B記錄其收到所述UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間。
此外,所述UE上行同步的起始時(shí)間與Node B收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間均為單位子幀。
其次,進(jìn)入步驟202Node B判斷所述時(shí)間間隔與由Node B根據(jù)UE使用的N312確定的UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間的大小關(guān)系。
若所述時(shí)間間隔大于或者等于所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間,則進(jìn)入步驟203Node B根據(jù)所述下行功率控制命令字對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整。
其中,當(dāng)所述時(shí)間間隔等于所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間時(shí),在無(wú)線鏈路信道條件比較好的環(huán)境下,UE應(yīng)該獲得下行同步,因此Node B此時(shí)響應(yīng)所述下行功率控制命令字,就會(huì)將Node B下行功率的誤調(diào)概率減少。
若所述時(shí)間間隔小于所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間,則進(jìn)入步驟204Node B不對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整。
其中,所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間為Period×N312,且本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)知道這是本技術(shù)領(lǐng)域中確定UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間的唯一方法。
值得注意的是,當(dāng)Node B無(wú)法獲得所述N312時(shí),Node B將所述N312設(shè)置為一個(gè)常數(shù),例如默認(rèn)為1。
在同頻切換過(guò)程中,在UE切換到目標(biāo)小區(qū)以后,UE在無(wú)線鏈路失步時(shí),根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的下行功率控制命令字。即,當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR大于或者等于所述SNR_Target時(shí),所述UE產(chǎn)生Down功率控制命令字;當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR小于所述SNR_Target或所述UE沒(méi)有有效的接收信號(hào)時(shí),所述UE產(chǎn)生UP功率控制命令字。其中所述SNR_Target為所述UE聯(lián)合檢測(cè)前的SIR或聯(lián)合檢測(cè)后的SNR中的一種。這樣就防止了現(xiàn)有技術(shù)中UE在無(wú)線鏈路失步時(shí)一直產(chǎn)生UP功率控制命令字的情況,從而減少或防止了Node B下行功率的誤調(diào)。
進(jìn)一步,在Node B對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程中,主要包括對(duì)UE下行同步的初步確認(rèn)和再次確認(rèn)兩部分。
其中,初步確認(rèn)過(guò)程為Node B在UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間內(nèi)不響應(yīng)UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字,并假設(shè)UE在該下行同步檢測(cè)時(shí)間內(nèi)可以獲得下行同步,且Node B在UE下行同步后響應(yīng)所述下行功率控制命令字,以減少Node B下行功率的誤調(diào),同時(shí)減少源小區(qū)及其相鄰?fù)l小區(qū)的下行干擾,保證相鄰小區(qū)的通信質(zhì)量。此外,在無(wú)線鏈路信道條件比較惡劣的環(huán)境下,為了使Node B下行功率的誤調(diào)降至最低或者根本不發(fā)生Node B下行功率的誤調(diào),且使相鄰小區(qū)的通信質(zhì)量最好,有必要接著對(duì)UE的下行同步進(jìn)行再次確認(rèn)。
在進(jìn)行所述UE下行同步的再次確認(rèn)之前,Node B將啟動(dòng)定時(shí)器并在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。這樣就能在同頻切換中盡量避免現(xiàn)有技術(shù)所存在的缺陷或?qū)⒃撊毕萁抵磷钚 ?br> 其中,所述再次確認(rèn)的過(guò)程具體包括Node B記錄在其開(kāi)始響應(yīng)所述下行功率控制命令字時(shí)收到的所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;NodeB在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)并記錄在所述上行同步測(cè)試命令序列對(duì)UE作用期間UE的瞬時(shí)上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置之差的絕對(duì)值是否大于或者等于所述UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限,若是,則所述Node B的下行功率控制及上行同步進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整階段;否則,所述Node B判斷所述定時(shí)器是否超時(shí)。
其中,若所述定時(shí)器超時(shí),則所述Node B將其下行功率恢復(fù)至其初始發(fā)送功率,并重新啟動(dòng)所述定時(shí)器;若所述定時(shí)器未超時(shí),則所述Node B重新向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
此外,所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間為單位子幀,本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可根據(jù)各種公知的方法來(lái)確定所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間,但為了使同頻切換效果更好,本發(fā)明優(yōu)選定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間為1chip/SS_Step。同理,本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可根據(jù)各種公知的方法來(lái)確定所述UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限,但為了使同頻切換效果更好,本發(fā)明優(yōu)選UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限為所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間×SS_Step/2。
另外,所述上行同步測(cè)試命令序列由所述UE上行同步的SS_Target位置確定,其可以為Delay序列或Advance序列;例如,當(dāng)SS_Target為1/3窗長(zhǎng)時(shí),所述上行同步測(cè)試命令序列為Delay序列。
為了使本技術(shù)領(lǐng)域的人員更好地理解本發(fā)明的技術(shù)方案,下面結(jié)合附圖及較佳實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。
圖3示出了本發(fā)明一較佳實(shí)施例中Node B對(duì)其下行功率進(jìn)行控制的流程。參照?qǐng)D3,在UE切換到目標(biāo)小區(qū)時(shí),進(jìn)入步驟301RNC將無(wú)線鏈路切換信息通知Node B。
在RNC將切換至目標(biāo)小區(qū)的UE使用的N312配置給Node B后,進(jìn)入步驟302Node B根據(jù)所述N312確定所述UE的下行同步檢測(cè)時(shí)間Ninvar,其中Ninvar=Period×N312。
此外,在本實(shí)施例中,當(dāng)RNC無(wú)法將所述N312配置給Node B時(shí),NodeB將所述N312設(shè)置為1。但此處假設(shè)RNC能將所述N312配置給NodeB。
接著Node B確定所述UE上行同步的起始時(shí)間T1(為單位子幀),具體進(jìn)入步驟303Node B判斷所述UE是否開(kāi)始上行同步。
若所述UE開(kāi)始上行同步,則進(jìn)入步驟304Node B記錄所述UE上行同步時(shí)的起始時(shí)間T1。
若所述UE還未開(kāi)始上行同步,則繼續(xù)進(jìn)入步驟303Node B判斷所述UE是否開(kāi)始上行同步。
之后,Node B確定其收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間T2(為單位子幀),具體進(jìn)入步驟305Node B判斷其是否收到所述UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字。
若Node B收到所述下行功率控制命令字,則進(jìn)入步驟306Node B記錄其收到所述下行功率控制命令字的時(shí)間T2;并確定時(shí)間間隔ΔT=T2-T1。
若Node B還未收到所述下行功率控制命令字,則繼續(xù)進(jìn)入步驟305Node B判斷其是否收到所述下行功率控制命令字。
步驟307Node B判斷所述時(shí)間間隔ΔT與所述下行同步檢測(cè)時(shí)間Ninvar的大小關(guān)系。
若所述時(shí)間間隔ΔT大于或者等于所述下行同步檢測(cè)時(shí)間Ninvar,說(shuō)明所述UE已獲得下行同步,進(jìn)入步驟308Node B響應(yīng)所述下行功率控制命令字,并記錄在其開(kāi)始響應(yīng)所述下行功率控制命令字時(shí)收到的所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置PEAK_BEGIN。
其中,該步驟的目的為對(duì)UE的下行同步情況進(jìn)行初步確認(rèn)以減少NodeB下行功率的誤調(diào)。
若所述時(shí)間間隔ΔT小于所述下行同步檢測(cè)時(shí)間Ninvar,說(shuō)明所述UE還未獲得下行同步,進(jìn)入步驟309Node B不對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整,以防止現(xiàn)有技術(shù)中所存在的缺陷再次出現(xiàn)。且在執(zhí)行完所述步驟309后,返回重新進(jìn)入步驟305。
這樣在無(wú)線鏈路信道條件比較好的環(huán)境下就能保證Node B在UE下行同步后才響應(yīng)UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字,解決現(xiàn)有技術(shù)中相應(yīng)的缺陷。
在無(wú)線鏈路信道條件比較惡劣的環(huán)境下,為了防止UE在所述下行同步檢測(cè)時(shí)間內(nèi)沒(méi)能真正獲得下行同步,則還需對(duì)UE的下行同步情況進(jìn)行再次確認(rèn)。
因此,在執(zhí)行完所述步驟308后,接著執(zhí)行步驟310Node B啟動(dòng)定時(shí)時(shí)間為Tsync的定時(shí)器。其中本實(shí)施例中選擇所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間為Tsync=1chip/SS_Step。
當(dāng)然,所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間的確定方案并不限于Tsync=1chip/SS_Step,本技術(shù)領(lǐng)域的普通人員也可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用中的需求,使用其他的方法來(lái)確定所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間。
進(jìn)入步驟311Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間Tsync內(nèi)向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
值得注意的是,上行同步測(cè)試命令序列會(huì)根據(jù)UE上行同步的SS_Target位置的不同而有所不同,在本實(shí)施例中假設(shè)所述上行同步測(cè)試命令序列為Delay序列。
之后,進(jìn)入步驟312Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間Tsync內(nèi)監(jiān)測(cè)并記錄在所述上行同步測(cè)試命令序列對(duì)UE作用期間UE的瞬時(shí)上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置PEAK_INSTANT。
進(jìn)入步驟313Node B確定步驟312及步驟308中所述UE的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置之差的絕對(duì)值Δchip,并判斷所述Δchip與UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限的大小關(guān)系。
其中,所述Δchip=|PEAK_INSTANT-PEAK_BEGIN|,且所述UE的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限=Tsync×SS_Step/2。值得注意的是,所述門限的確定方案并不限于Tsync×SS_Step/2,本技術(shù)領(lǐng)域的普通人員可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用中的需求,使用其他的方法來(lái)確定所述門限。
若所述Δchip大于或者等于所述門限,則進(jìn)入步驟314Node B的下行功率控制及上行同步進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整階段。這樣就能在同頻切換中盡量避免現(xiàn)有技術(shù)所存在的缺陷或?qū)⒃撊毕萁抵磷钚 ?br> 若所述Δchip小于所述門限,則進(jìn)入步驟315Node B判斷所述定時(shí)器是否超時(shí)。
若所述定時(shí)器未超時(shí),則重新進(jìn)入步驟311Node B在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間Tsync內(nèi)向所述UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
值得注意的是,此時(shí)的上行同步測(cè)試命令序列可能隨著UE上行同步的SS_Target位置的變化而變化了;因此,雖然上述步驟311中假設(shè)所述上行同步測(cè)試命令序列為Delay序列,此時(shí)的上行同步測(cè)試命令序列則可能為Advance序列。
若所述定時(shí)器超時(shí),則進(jìn)入步驟316Node B將其下行功率恢復(fù)至其初始發(fā)送功率,并重新進(jìn)入步驟310啟動(dòng)所述定時(shí)器。
這樣就保證了在UE下行同步前,Node B的下行功率一直保持為初始發(fā)送功率,避免了Node B下行功率的誤調(diào)。
圖4示出了無(wú)線鏈路失步的狀態(tài)圖,參照?qǐng)D4,在UE從無(wú)線鏈路的初始狀態(tài)向無(wú)線鏈路的同步狀態(tài)的轉(zhuǎn)換期間,及UE從無(wú)線鏈路的失步狀態(tài)向無(wú)線鏈路的同步狀態(tài)的轉(zhuǎn)換期間,本發(fā)明均將此轉(zhuǎn)換期間的無(wú)線鏈路視為失步。且在本發(fā)明中,UE在無(wú)線鏈路失步時(shí)根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的下行功率控制命令字。這樣就可防止現(xiàn)有技術(shù)中Node B在一段時(shí)間內(nèi)收到的UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字恒為UP的缺陷。
其中,當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR大于或者等于所述SNR_Target時(shí)(即無(wú)線鏈路失步),所述UE產(chǎn)生Down功率控制命令字;當(dāng)所述UE的當(dāng)前SNR小于所述SNR_Target(即無(wú)線鏈路同步)或所述UE沒(méi)有有效的接收信號(hào)時(shí),所述UE產(chǎn)生UP功率控制命令字。
以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1.一種時(shí)分同步碼分多址系統(tǒng)的下行功率控制方法,包括A、基站記錄用戶設(shè)備上行同步的起始時(shí)間及其收到用戶設(shè)備產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間,并確定所述用戶設(shè)備上行同步的起始時(shí)間與所述基站收到用戶設(shè)備產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間之間的時(shí)間間隔;B、當(dāng)所述時(shí)間間隔小于用戶設(shè)備的下行同步檢測(cè)時(shí)間時(shí),基站不對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整;當(dāng)所述時(shí)間間隔大于或者等于用戶設(shè)備的下行同步檢測(cè)時(shí)間時(shí),基站根據(jù)所述下行功率控制命令字對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的下行功率控制方法,其特征在于,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器將所述用戶設(shè)備接收的無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ)的最大次數(shù)配置給基站;所述用戶設(shè)備的下行同步檢測(cè)時(shí)間為用戶設(shè)備檢測(cè)其下行同步的周期所轉(zhuǎn)化的子幀與所述用戶設(shè)備接收的無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ)的最大次數(shù)之積。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的下行功率控制方法,其特征在于,當(dāng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)控制器無(wú)法將所述用戶設(shè)備接收的無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ)的最大次數(shù)配置給基站時(shí),基站將所述用戶設(shè)備接收的無(wú)線鏈路的同步原語(yǔ)的最大次數(shù)設(shè)置為一個(gè)常數(shù)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的下行功率控制方法,其特征在于,基站啟動(dòng)定時(shí)器并在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)向所述用戶設(shè)備發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的下行功率控制方法,其特征在于,所述基站按照下述步驟對(duì)其下行功率進(jìn)行調(diào)整基站記錄在其開(kāi)始響應(yīng)所述下行功率控制命令字時(shí)收到的所述用戶設(shè)備的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;基站在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)并記錄在所述上行同步測(cè)試命令序列對(duì)用戶設(shè)備作用期間用戶設(shè)備的瞬時(shí)上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置;基站在所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間內(nèi)監(jiān)測(cè)所述用戶設(shè)備的上行信道沖激響應(yīng)的峰值位置之差的絕對(duì)值是否大于或者等于所述用戶設(shè)備的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限,若是,則所述基站的下行功率控制及上行同步進(jìn)入閉環(huán)調(diào)整階段;否則,所述基站判斷所述定時(shí)器是否超時(shí)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的下行功率控制方法,其特征在于,若所述定時(shí)器超時(shí),則所述基站將其下行功率恢復(fù)至其初始發(fā)送功率,并重新啟動(dòng)所述定時(shí)器;若所述定時(shí)器未超時(shí),則所述基站重新向所述用戶設(shè)備發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列。
7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的下行功率控制方法,其特征在于,所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間單位為子幀,且為1碼片時(shí)間與用戶設(shè)備的同步調(diào)整步長(zhǎng)所需時(shí)間之商的整數(shù)部分。
8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的下行功率控制方法,其特征在于,所述上行同步測(cè)試命令序列由所述用戶設(shè)備上行同步的同步調(diào)整目標(biāo)位置確定。
9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的下行功率控制方法,其特征在于,所述用戶設(shè)備的上行同步測(cè)試命令序列調(diào)整門限為所述定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間與所述用戶設(shè)備的同步調(diào)整步長(zhǎng)之積的一半。
10.一種時(shí)分同步碼分多址系統(tǒng)的下行功率控制方法,其特征在于用戶設(shè)備在無(wú)線鏈路失步時(shí),所述用戶設(shè)備根據(jù)其目標(biāo)信噪比產(chǎn)生下行功率控制命令字,其中所述目標(biāo)信噪比為所述用戶設(shè)備聯(lián)合檢測(cè)前的信干比或聯(lián)合檢測(cè)后的信噪比中的一種。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的下行功率控制方法,其特征在于,當(dāng)所述用戶設(shè)備的當(dāng)前信噪比大于或者等于所述目標(biāo)信噪比時(shí),所述用戶設(shè)備產(chǎn)生下調(diào)功率控制命令字;當(dāng)所述用戶設(shè)備的當(dāng)前信噪比小于所述目標(biāo)信噪比或所述用戶設(shè)備沒(méi)有有效的接收信號(hào)時(shí),所述用戶設(shè)備產(chǎn)生上調(diào)功率控制命令字。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)一種TD-SCDMA系統(tǒng)的下行功率控制方法,包括確定UE上行同步的起始時(shí)間及收到UE產(chǎn)生的下行功率控制命令字的時(shí)間,并確定這兩個(gè)時(shí)間之間的時(shí)間間隔;若時(shí)間間隔小于下行同步檢測(cè)時(shí)間,不調(diào)整Node B的下行功率;若時(shí)間間隔大于或者等于下行同步檢測(cè)時(shí)間,調(diào)整Node B的下行功率。為了防止UE在下行同步檢測(cè)時(shí)間內(nèi)不能獲得下行同步,向UE發(fā)送上行同步測(cè)試命令序列,再次確認(rèn)UE的下行同步情況。此外,UE在無(wú)線鏈路失步時(shí),根據(jù)其SNR_Target產(chǎn)生相應(yīng)的功率控制命令字。利用本發(fā)明,能夠減少及防止Node B下行功率的誤調(diào),有利于功率控制的快速收斂;還可減小同頻切換后對(duì)源小區(qū)的下行干擾,同時(shí)也可減小對(duì)其他相鄰?fù)l小區(qū)的下行干擾。
文檔編號(hào)H04J13/00GK101072054SQ20061007851
公開(kāi)日2007年11月14日 申請(qǐng)日期2006年5月8日 優(yōu)先權(quán)日2006年5月8日
發(fā)明者牛綱, 鄒素玲, 吳松 申請(qǐng)人:大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司
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