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一種反向功率控制的實現(xiàn)方法

文檔序號:7665260閱讀:229來源:國知局
專利名稱:一種反向功率控制的實現(xiàn)方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及功率控制技術(shù),尤其涉及一種EVDO系統(tǒng)中反向功率控制的實 現(xiàn)方法。
背景技術(shù)
隨著移動通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,CDMA2000在向第三代(3G)移動通信技 術(shù)演進(jìn)的過程中,出現(xiàn)了支持?jǐn)?shù)據(jù)的CDMA2000 IX EVDO (Evolution Data Only)技術(shù)。也就是說,CDMA2000制式的3G網(wǎng)絡(luò)又稱EV-DO系統(tǒng),2G網(wǎng) 絡(luò)又稱CDMA1X系統(tǒng),其中,EVDO系統(tǒng)能提供高速的數(shù)據(jù)傳輸速率,支持 與語音呼叫同步進(jìn)行的諸如移動電視或流媒體音樂等應(yīng)用;可以在瀏覽網(wǎng)頁或 在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送多々某體內(nèi)容的同時進(jìn)行VoIP會話;還可以在利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)投資 的同時,大大提高網(wǎng)絡(luò)的容量和性能。
EVDO系統(tǒng)與CDMA IX系統(tǒng)不同,EVDO系統(tǒng)的前向發(fā)射采用時分復(fù)用 的方式,每一時刻都是按照系統(tǒng)的滿功率發(fā)送,因此不存在前向功率控制的概 念。EVDO系統(tǒng)的反向鏈路與CDMA IX系統(tǒng)一樣都是碼分多址,同樣采用反 向功率控制方法來控制手^L的功率。
目前,EVDO系統(tǒng)的反向功率控制主要是根據(jù)反向數(shù)據(jù)的誤包率來執(zhí)行反 向功率的控制。具體來說,當(dāng)反向數(shù)據(jù)誤包率大于系統(tǒng)設(shè)置的門限時,系統(tǒng)認(rèn) 為移動終端如手機(jī)所處的位置與本基站之間的反向鏈路無線情況比較惡劣,則 通過反向功率控制比特通知手機(jī)提高自己的反向發(fā)射功率來提高信號強(qiáng)度,以 降低誤包率;反之,當(dāng)反向數(shù)據(jù)誤包率小于系統(tǒng)設(shè)置的門限時,系統(tǒng)認(rèn)為此時 手機(jī)所處位置與本基站之間的反向鏈路的無線情況較好,則可以通過反向功率 比特通知手機(jī)適當(dāng)降低反向發(fā)射功率來降低對于系統(tǒng)的接收干擾。這里,所述設(shè)置的門限值是誤包率, 一般可將誤包率設(shè)置為l°/o。
由于EVDO系統(tǒng)是一個高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),因此,它在速率變化時或者從 不傳數(shù)據(jù)到傳數(shù)據(jù)時,所產(chǎn)生的突發(fā)變化會對基站的天線接收產(chǎn)生較大的干擾, 這種干擾往往會造成基帶解調(diào)能力大大下降,進(jìn)而造成手機(jī)誤包率急劇上升。 相應(yīng)的,當(dāng)誤包率超過系統(tǒng)設(shè)置的門限時,系統(tǒng)又會通過反向功率控制來通知 手機(jī)提高自己的反向發(fā)射功率,以此希望降低反向數(shù)據(jù)的誤包率。不難看出, 這樣處理導(dǎo)致的后果就是在某個瞬時,系統(tǒng)會因為反向干擾過大而導(dǎo)致根本 無法正常解調(diào)出用戶的lt據(jù),最終產(chǎn)生信號崩潰。
在EVDO系統(tǒng)中,針對反向速率的控制是通過反向激活比特(RAB)策略 完成的,但目前RAB策略和反向功率控制策略是完全獨(dú)立的兩個控制策略,沒 有人在進(jìn)行反向功率控制時考慮到反向速率變化的因素。

發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種反向功率控制的實現(xiàn)方法,能 綜合考慮誤包率以及反向速率的影響,進(jìn)而提高反向功率控制的效率。 為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的 本發(fā)明提供了一種反向功率控制的實現(xiàn)方法,包括
A、 獲取反向激活比特RAB控制比特記錄及當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包率;
B、 根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率和RAB控制比特記錄,進(jìn)行反向功率 控制。
其中,所述RAB控制比特記錄包括當(dāng)前時刻和前一歷史時刻的RAB控 制比特數(shù)據(jù);步驟A進(jìn)一步包括存儲所獲取的RAB控制比特記錄。 上述方案中,步驟B具體為
Bll、判斷當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率是否大于系統(tǒng)設(shè)置的門限值,如果 不大于,則執(zhí)行步驟B13;否則,執(zhí)行步驟B12;
B12、根據(jù)RAB控制比特記錄判斷最近時刻系統(tǒng)是否處于反向鏈路過載狀 態(tài),如果是,則執(zhí)行步驟B13;否則,執(zhí)行步驟B14;B13、通過反向功率比特通知移動終端降低反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理 流程;
B14、通過反向功率比特通知移動終端提高反向發(fā)射功率。 其中,步驟B11進(jìn)一步包括存儲根據(jù)當(dāng)前反向數(shù)據(jù)誤包率得到的反向功 率控制的判斷結(jié)果。
上述方案中,步驟B具體為
B21 、根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率得到并存儲反向功率控制結(jié)果;
B22、根據(jù)RAB控制比特記錄判斷最近時刻系統(tǒng)是否處于反向鏈路過載狀 態(tài),如果是,則執(zhí)行步驟B24;否則,執(zhí)行步驟B23;
B23、根據(jù)所存儲的反向功率控制結(jié)果,判斷是否需要提高移動終端的反 向發(fā)射功率,如果是,則執(zhí)行步驟B25;否則,執(zhí)行步驟B24;
B24、通過反向功率比特通知移動終端降低反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理 流程;
B25、通過反向功率比特通知移動終端提高反向發(fā)射功率。 其中,步驟B21中所述根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率得到反向功率控制 結(jié)果為判斷當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率是否大于系統(tǒng)設(shè)置的門限值,如果不 大于,則確定降低移動終端反向發(fā)射功率;否則,則確定提高移動終端反向發(fā) 射功率。
本發(fā)明所提供的反向功率控制的實現(xiàn)方法,在進(jìn)行反向功率控制時,不僅 依據(jù)當(dāng)前反向數(shù)據(jù)誤包率的變化,還綜合考慮當(dāng)前反向速率變化的因素,如此, 可避免在反向數(shù)據(jù)傳輸速率突發(fā)變化的情況下,由于調(diào)整反向發(fā)射功率所導(dǎo)致 的反向干擾過大、無法解調(diào)數(shù)據(jù)的問題,從而可提高基站的反向性能,提高反 向功率控制的效率。
由于本發(fā)明在現(xiàn)有RAB控制策略和反向功率控制策略基礎(chǔ)上,將反向功率 控制與RAB控制結(jié)果相結(jié)合,將現(xiàn)有技術(shù)只依靠反向數(shù)據(jù)誤包率控制用戶反向 功率的策略改為同時兼顧RAB的控制情況,不僅能夠防止由于惡性循環(huán)導(dǎo)致基 站信號崩潰,而且可以抑制反向鏈路不必要的噪聲干擾,從而使整個覆蓋地區(qū)的反向性能得到優(yōu)化。


圖1為本發(fā)明實現(xiàn)反向功率控制的一種處理流程示意圖; 圖2為本發(fā)明實現(xiàn)反向功率控制的另一種處理流程示意圖。
具體實施例方式
本發(fā)明的基本思想是將RAB控制策略與反向功率控制策略相結(jié)合,在進(jìn) 行反向功率控制時,不僅依據(jù)當(dāng)前反向數(shù)據(jù)誤包率的變化,還綜合考慮當(dāng)前反 向速率變化的影響,即根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率和RAB控制比特記錄, 進(jìn)行反向功率控制。
具體來說,小區(qū)先獲取當(dāng)前時刻和上一時刻的RAB控制比特數(shù)據(jù),并進(jìn)行 存儲,以便提供給系統(tǒng)的反向功率控制進(jìn)行決策。對于反向功率控制,首先根 據(jù)當(dāng)前反向誤包率決定如何對移動終端進(jìn)行反向功率控制;之后,在執(zhí)行反向 功率控制之前,要根據(jù)RAB控制比特的情況進(jìn)行綜合決策,即如果RAB控 制比特表明最近時刻系統(tǒng)處于反向鏈路過載狀態(tài),則降低移動終端反向發(fā)射功 率;反之,如果RAB控制比特表明此時系統(tǒng)處于反向鏈路沒有過載的情況,則 按照反向功率控制策略自身的結(jié)果進(jìn)行反向功率控制。其中,誤包率可以是誤 幀率,RAB控制比特的數(shù)據(jù)由小區(qū)當(dāng)前所屬基站獲取。
在實際操作中,可以先執(zhí)行反向功率控制的判斷,再執(zhí)行RAB控制比特的 判斷,之后結(jié)合兩者的綜合結(jié)果進(jìn)行最終的反向功率控制;也可以先執(zhí)行RAB 控制比特的判斷,再執(zhí)行反向功率控制的判斷,之后結(jié)合兩者的綜合結(jié)果進(jìn)行 最終的反向功率控制。
下面結(jié)合附圖和具體實施例說明本發(fā)明反向功率控制方法的實現(xiàn)過程。
如圖l所示,本發(fā)明反向功率控制的實現(xiàn)方法包括以下步驟
步驟101:基站獲取并存儲RAB控制比特記錄。
這里,所述RAB控制比特記錄包括當(dāng)前時刻和前一歷史時刻的RAB控制比特數(shù)據(jù),具體如何獲取RAB控制比特屬于已有技術(shù),在此不再詳述。
步驟102:基站獲取當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包率,并根據(jù)當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包 率,決定是否通知移動終端提高反向發(fā)射功率。
具體的,基站判斷反向數(shù)據(jù)誤包率是否大于系統(tǒng)設(shè)置的門限值,如果不大 于,則說明移動終端所處位置與本基站之間的反向鏈路的無線情況較好,可通 過反向功率比特通知移動終端適當(dāng)降低反向發(fā)射功率,以降低對系統(tǒng)的接收干 擾;否則,說明移動終端所處位置與本基站之間的反向鏈路的無線情況比較惡 劣,應(yīng)通過反向功率比特通知移動終端提高反向發(fā)射功率,來提高信號強(qiáng)度。 其中,門限值一般設(shè)置為1%誤包率。
上述是基于誤包率的反向功率控制的判斷結(jié)果,由于本發(fā)明需要結(jié)合RAB 控制比特策略共同完成對反向功率的控制,所以,在得到反向功率控制結(jié)果后, 對于降低反向發(fā)射功率就直接執(zhí)行步驟105,之后結(jié)束當(dāng)前處理流程;而對于 提高反向發(fā)射功率,則不馬上執(zhí)行,而是先執(zhí)行步驟103,結(jié)合RAB控制比特 進(jìn)一步判斷。
步驟102中,對于基于反向數(shù)據(jù)誤包率的反向功率控制的判斷結(jié)果可以根 據(jù)需要進(jìn)行保存。
步驟103:根據(jù)獲取的RAB控制比特記錄,決定是否降低移動終端的反向 發(fā)射功率。
具體的,根據(jù)RAB控制比特記錄判斷最近時刻系統(tǒng)是否處于反向鏈路過載 狀態(tài),如果是,則執(zhí)行步驟105,降低移動終端的反向發(fā)射功率;反之,如果 此時系統(tǒng)處于反向鏈路沒有過載的情況,則執(zhí)行步驟104,提高移動終端的反 向發(fā)射功率。
步驟104:通知移動終端提高反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理流程; 步驟105:通知移動終端降低反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理流程。 圖l的處理流程中,至于如何提高或降低反向發(fā)射功率,如何通知移動終
端,如何根據(jù)RAB控制比特記錄確定反向鏈路是否過載,均為已有技術(shù),因此
不再贅述。在實際操作中,步驟102基于誤包率得出反向功率控制的判斷結(jié)果后,也
可以不做任何操作,而是在步驟103之后,再根據(jù)反向功率控制的判斷結(jié)果進(jìn) 行反向功率控制。具體如圖2所示,包括以下步驟 步驟201:與圖1中步驟101的處理完全相同;
步驟202:基站根據(jù)當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包率得出反向功率控制結(jié)果,并保 存所得到的反向功率控制結(jié)果;
步驟203:與圖1中步驟103的處理完全相同;
具體的,如果最近時刻系統(tǒng)處于反向鏈路過載狀態(tài),則執(zhí)行步驟205,降 低移動終端的反向發(fā)射功率;反之,如果此時系統(tǒng)處于反向鏈路沒有過載的情 況,則執(zhí)行步驟204。
步驟204:根據(jù)步驟202存儲的反向功率控制結(jié)果,判斷是否需要提高移 動終端的反向發(fā)射功率,如果是,則執(zhí)行步驟205;否則,執(zhí)行步驟206。
步驟205 ~ 206:與圖1中步驟104 ~ 105的處理完全相同。
在實際應(yīng)用中,圖1中步驟102與步驟103的順序、圖2中步驟202與203 的順序可以調(diào)換,不影響最終的處理結(jié)果,只要結(jié)合了反向數(shù)據(jù)誤包率和RAB 控制比特對反向功率進(jìn)行控制即可。
以上所述,僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并非用于限定本發(fā)明的保護(hù)范圍。
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權(quán)利要求
1、一種反向功率控制的實現(xiàn)方法,其特征在于,該方法包括A、獲取反向激活比特RAB控制比特記錄及當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包率;B、根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率和RAB控制比特記錄,進(jìn)行反向功率控制。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的實現(xiàn)方法,其特征在于,所述RAB控制比特記 錄包括當(dāng)前時刻和前一歷史時刻的RAB控制比特凄W居;步驟A進(jìn)一步包括存儲所獲取的RAB控制比特記錄。
3、 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的實現(xiàn)方法,其特征在于,步驟B具體為 Bll、判斷當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率是否大于系統(tǒng)設(shè)置的門限值,如果不大于,則執(zhí)行步驟B13;否則,執(zhí)行步驟B12;B12、根據(jù)RAB控制比特記錄判斷最近時刻系統(tǒng)是否處于反向鏈路過載狀 態(tài),如果是,則執(zhí)行步驟B13;否則,執(zhí)行步驟B14;B13、通過反向功率比特通知移動終端降低反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理 流程;B14、通過反向功率比特通知移動終端提高反向發(fā)射功率。
4、 根據(jù)權(quán)利要求3所述的實現(xiàn)方法,其特征在于,步驟B11進(jìn)一步包括 存儲根據(jù)當(dāng)前反向數(shù)據(jù)誤包率得到的反向功率控制的判斷結(jié)果。
5、 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的實現(xiàn)方法,其特征在于,步驟B具體為 B21 、根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率得到并存儲反向功率控制結(jié)果; B22、根據(jù)RAB控制比特記錄判斷最近時刻系統(tǒng)是否處于反向鏈路過載狀態(tài),如果是,則執(zhí)行步驟B24;否則,執(zhí)行步驟B23;B23、根據(jù)所存儲的反向功率控制結(jié)果,判斷是否需要提高移動終端的反 向發(fā)射功率,如果是,則執(zhí)行步驟B25;否則,執(zhí)行步驟B24;B24、通過反向功率比特通知移動終端降低反向發(fā)射功率,結(jié)束當(dāng)前處理 流程;B25、通過反向功率比特通知移動終端提高反向發(fā)射功率。 6、根據(jù)權(quán)利要求5所述的實現(xiàn)方法,其特征在于,步驟B21中所述根據(jù) 當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率得到反向功率控制結(jié)果為判斷當(dāng)前獲取的反向數(shù) 據(jù)誤包率是否大于系統(tǒng)設(shè)置的門限值,如果不大于,則確定降低移動終端反向 發(fā)射功率;否則,則確定提高移動終端反向發(fā)射功率。
6.<image>image see original document page 3</image>
全文摘要
本發(fā)明公開了一種反向功率控制的實現(xiàn)方法,包括A.獲取反向激活比特RAB控制比特記錄及當(dāng)前的反向數(shù)據(jù)誤包率;B.根據(jù)當(dāng)前獲取的反向數(shù)據(jù)誤包率和RAB控制比特記錄,進(jìn)行反向功率控制。采用本發(fā)明能綜合考慮誤包率以及反向速率的影響,進(jìn)而提高反向功率控制的效率。
文檔編號H04B7/005GK101442346SQ20071017771
公開日2009年5月27日 申請日期2007年11月20日 優(yōu)先權(quán)日2007年11月20日
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