專利名稱:用于控制無線通信中的訪問終端間的反向鏈路干擾的設(shè)備和方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明通常涉及通信,更具體地,涉及控制通信中的反向鏈路千擾。
背景技術(shù):
在基于根據(jù)2001年12月5日的"第三代合作伙伴計劃第二組 '3GPP2' CDMA2000高速分組數(shù)據(jù)空中接口規(guī)范"3GPP2 C.S0024 版本3.0的CDMA2000 lxEV-DO標(biāo)準(zhǔn)的典型通信網(wǎng)絡(luò)中,通過已知為 熱噪聲的增加量(rise-over-thermal) (ROT)的比率的參數(shù)確定從移動 臺或訪問終端向基站的反向鏈路通信的負(fù)載的控制。CDMA 2000 lxEV-DO系統(tǒng)的反向鏈路為碼分多路復(fù)用(CDM) 且因此受干擾限制。在干擾受限CDM通信系統(tǒng)中,各個訪問終端的反 向鏈路傳輸是對其它訪問終端的干擾。如果來自其它訪問終端的干擾 等級較低,則訪問終端可以以較高數(shù)據(jù)速率進(jìn)行傳輸。此外,如果訪 問終端之一以較高數(shù)據(jù)速率進(jìn)行傳輸,其它訪問終端可能受到來自該 以較高數(shù)據(jù)速率傳輸?shù)脑L問終端的更多的干擾。希望在設(shè)計CDM網(wǎng)絡(luò)時,達(dá)到三個主要目的,g卩,使得任何給定 基站扇區(qū)中的網(wǎng)絡(luò)的整體吞吐量最大化,維護穩(wěn)定的反向鏈路操作以 及確保覆蓋網(wǎng)絡(luò)的邊緣。然而,這些目的易于相互間沖突,并且同時 達(dá)到這些目的一般需要精密控制網(wǎng)絡(luò)中的負(fù)載。在許多實際情況下,ROT比率可能不是扇區(qū)負(fù)載的最佳指示器, 并且可能不被依賴為用于控制反向鏈路業(yè)務(wù)的負(fù)載的唯一參數(shù),以在 提供無線通信系統(tǒng)中適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)吞吐量時使得訪問終端之間的反向鏈 路干擾最小化。因此,需要在本技術(shù)領(lǐng)域中提供一種用于控制無線通 信系統(tǒng)中的反向鏈路負(fù)載的新的方案。發(fā)明內(nèi)容此處公開的實施例通過實現(xiàn)一種在其中使用最大有效噪聲功率譜 密度作為控制反向鏈路干擾的參數(shù)的設(shè)備和方法來解決上述需要,其 中,通過在最大有效噪聲功率譜密度在預(yù)定域值之上時為信號訪問終端設(shè)置反向活動比特(RAB)以減小它們的數(shù)據(jù)速率來控制反向鏈路 干擾。
圖1為實現(xiàn)本發(fā)明的實施例的無線通信系統(tǒng)的簡化框圖;圖2為顯示出根據(jù)本發(fā)明的用于基于最大有效噪聲功率譜密度控制反向鏈路負(fù)載的方法中的處理步驟的一個實施例的流程圖;以及 圖3為顯示出根據(jù)本發(fā)明的用于為信號訪問終端設(shè)置反向激活比特(RAB)以改變它們的數(shù)據(jù)速率來控制干擾的方法中的處理步驟的另一實施例的流程圖。
具體實施方式
此處所使用的"示例性的" 一詞表示"作為一個實例、例子或示 例。"此處所述的任何作為"示例性的"實施例不必須被解釋為比其它 實施例優(yōu)選的或優(yōu)越的。高數(shù)據(jù)速率(HDR)用戶站,此處被稱為訪問終端(AT)可以是 移動的或靜止的,并且可與一個或多個HDR基站進(jìn)行通信,也被稱為 調(diào)制解調(diào)器池收發(fā)機(MPT)。訪問終端通過一個或多個調(diào)制解調(diào)器池 收發(fā)機向HDR基站控制器傳輸并且從HDR基站控制器接收數(shù)據(jù)分組, HDR基站控制器也被稱為調(diào)制解調(diào)器池控制器(MPC)。調(diào)制解調(diào)器 池收發(fā)機和調(diào)制解調(diào)器池控制器是作為被稱為接入網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)的一部 分。接入網(wǎng)絡(luò)在多個訪問終端間傳送數(shù)據(jù)分組。接入網(wǎng)絡(luò)可被進(jìn)一步 連接到該接入網(wǎng)絡(luò)以外的附加網(wǎng)絡(luò),例如企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)或因特網(wǎng), 并且可以在每個接入終端和這樣的外部網(wǎng)絡(luò)之間傳輸數(shù)據(jù)分組。已經(jīng) 與一個或多個基站建立活動業(yè)務(wù)信道連接的訪問終端被稱為活動訪問 終端,且被稱為處于業(yè)務(wù)狀態(tài)。處于建立與一個或多個基站的活動業(yè) 務(wù)信道連接的處理中的訪問終端被稱為處于連接建立狀態(tài)。訪問終端可以是經(jīng)過無線信道或經(jīng)過有線信道,例如使用光纖或同軸電纜,進(jìn) 行通信的任何數(shù)據(jù)裝置。訪問終端還可以包括但并不限于PC卡、壓縮 閃存、外部或內(nèi)部調(diào)制解調(diào)器或無線或有線電話的許多類型的裝置中 的任何一個。訪問終端向基站發(fā)送信號所經(jīng)過的通信鏈路被稱為反向 鏈路?;鞠蛟L問終端發(fā)送信號所經(jīng)過的通信鏈路被稱為前向鏈路。以下說明關(guān)于根據(jù)CDMA 2000 lxEV-DO Rev-A標(biāo)準(zhǔn)的無線通信 系統(tǒng)中的反向鏈路干擾的減小的示例性實施例,CDMA2000 lxEV-DO Rev-A標(biāo)準(zhǔn)被稱為"第三代合作伙伴計劃第二組'3GPP2, CDMA2000高速分組數(shù)據(jù)空中接口規(guī)范"。然而,本發(fā)明適用于不同類型的CDMA 通信系統(tǒng)中的反向鏈路干擾的減小。圖1為包括基站2、連接到基站2的基站控制器4和與基站2通信 的多個訪問終端6、 8、 10和12的無線通信系統(tǒng)的簡化框圖?;? 包括至少一個天線14、連接到天線14的收發(fā)機16、連接到收發(fā)機16 的用于計算訪問終端間的最大有效噪聲功率譜密度的計算機18,和連 接到最大有效噪聲功率譜密度計算機18和收發(fā)機16的反向激活比特 (RAB)設(shè)置器20?;?還可包括在圖1中沒有明確顯示出但為本 領(lǐng)域的技術(shù)人員所知的典型的CDMA系統(tǒng)的不同的其它組件?;?可經(jīng)過前向鏈路30、 32、 34和36向訪問終端6、 8、 10和 12的天線22、 24、 26和28傳輸信號,并且從訪問終端分別經(jīng)過反向 鏈路38、 40、 42和44接收信號。為了簡化說明,圖1僅顯示出與基 站2相關(guān)的一個扇區(qū)天線14,盡管典型的基站可具有一些覆蓋小區(qū)的 所有扇區(qū)的天線,并且每一個扇區(qū)天線可同時與多個訪問終端進(jìn)行通 信。此外,訪問終端6、 8、 10和12中的一些可不必位于相同扇區(qū)中。 在基站的給定扇區(qū)以外的訪問終端可以以足夠高的功率等級進(jìn)行傳輸 并且較大地貢獻(xiàn)給該給定扇區(qū)的負(fù)載,由此,導(dǎo)致增加對在其活動集 中包括該給定扇區(qū)的其它訪問終端的干擾?;究砂ㄓ刹煌炀€覆 蓋的多個扇區(qū),或可僅包括由全向天線360。覆蓋的一個扇區(qū)。圖2顯示出根據(jù)本發(fā)明的基于最大有效噪聲功率譜密度的控制反 向鏈路負(fù)載的一個實施例的流程圖。如圖2中所示,確定在作為由基 站的給定扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端中的每一個的有效噪聲功率譜 密度,如方框50所示。在一個實施例中,通過使用最大噪聲譜密度(Nt,max)而不使用導(dǎo)頻干擾消除(PIC)實現(xiàn)反向鏈路負(fù)載的控制。如 果不實現(xiàn)導(dǎo)頻干擾消除,則給定訪問終端(i)的噪聲功率譜密度(Nt,i)與熱噪聲功率譜密度(NQ)以及來自對基站的扇區(qū)的負(fù)載有重大貢獻(xiàn)的其它訪問終端的干擾之間的關(guān)系由以下等式(1)給出Nt,i = I。 -Ec,i = N0 + Z(Ecpj + E—dj + Ectraf,j) ( 1 )其中,Nt,i為訪問終端i的噪聲功率譜密度,Io為基站的總的接收 到的功率譜密度,Ee,i為訪問終端i的碼片能量(chip energy), N。為熱 噪聲功率譜密度,Eep,j為作為不同于第i個訪問終端自身的另一訪問終 端的第j個訪問終端的導(dǎo)頻碼片能量,而E^ri^d,」為第j個訪問終端的開銷信道的碼片能量。在一個實施例中,開銷信道包括數(shù)據(jù)請求信道(DRC)和確認(rèn)信道(ACK)。在其它實施例中,開銷信道還包括反向速率指示器(RRI)信道和輔助導(dǎo)頻信道。碼片能量Ee,。veri^d,j是所有開 銷信道的總的碼片能量。在等式(1)中,Ee,t^為第j個訪問終端的業(yè)務(wù)信道的碼片能量。由此,訪問終端i的噪聲功率譜密度(Nt,i)為熱 噪聲功率譜密度N。和其它訪問終端傳輸?shù)母蓴_的總和,也就是,包括其它訪問終端的業(yè)務(wù)信道、開銷信道和導(dǎo)頻信道的信道的碼片能量總 和。訪問終端i本身的信道的碼片能量不在訪問終端i的噪聲功率譜密度Ny的計算中進(jìn)行考慮。在基站不實現(xiàn)導(dǎo)頻干擾消除的實施例中,從被認(rèn)為對扇區(qū)貢獻(xiàn)有 效的負(fù)載的訪問終端中選擇具有最小的碼片能量(Ec,min)的訪問終端, 并且,測量在基站處的總的接收到的功率譜密度(IQ)。根據(jù)以下等式 (2)計算最大噪聲功率譜密度(Nt,max):在一個實施例中,為訪問終端中的每一個計算噪聲功率譜密度對 熱噪聲功率譜密度的比率(Nt,/No)。在另一實施例中,反向鏈路負(fù)載的控制通過使用具有導(dǎo)頻干擾消 除(PIC)的最大有效噪聲譜密度(Nt,max,effeetive)。在實現(xiàn)導(dǎo)頻干擾消除 的系統(tǒng)中,訪問終端受到的干擾可能因為基站能夠消除來自一些或所 有的由基站的特定扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端的導(dǎo)頻信道的干擾而 減小。使用導(dǎo)頻干擾消除,訪問終端i的有效噪聲譜密度(NUeffective) 由以下等式(3)和(4)給出<formula>formula see original document page 17</formula>j力其中,Ae為其導(dǎo)頻信道可被基站消除的訪問終端集合。在一個實 施例中,集合Ac包括由基站的特定扇區(qū)進(jìn)行功率控制的一些或所有訪問終端。在一個實施例中,不是所有集合Ae中的訪問終端的導(dǎo)頻信道都被消除干擾,且a」為在集合Ae中的并且其導(dǎo)頻信道由基站消除的訪 問終端數(shù)目的分?jǐn)?shù)。在該實施例中,集合Ac中的訪問終端的諸如DRC 信道、ACK信道、RRI信道或輔助導(dǎo)頻信道的開銷信道不由基站消除。 在另一實施例中,包括由基站進(jìn)行功率控制的一個或更多訪問終端的 一個或多個數(shù)據(jù)信道的其它反向鏈路信道能被消除。在確定訪問終端處的有效噪聲功率譜密度后,這些訪問終端之間 的最大有效噪聲功率譜密度(Nt,max,effective)從訪問終端中選取,如圖2 中方框52中所示。在一個實施例中,最大有效噪聲功率譜密度對熱噪 聲功率譜密度的比率(Nt,max,effeetive/N。)被選作用于確定反向激活比特 (RAB)是否應(yīng)該被設(shè)置為一或零的參數(shù)。在確定最大有效噪聲功率譜密度(Nt,max,effeetive)后,設(shè)置或者不設(shè) 置RAB,設(shè)置意味著RAB被設(shè)置為一,不設(shè)置意味著RAB被設(shè)置為零,這取決于Nt,,,effeetive是否大于預(yù)定閾值,如圖2中方框54所指示。 如果Nt,皿,e版tive大于預(yù)定閾值,則RAB被設(shè)置為一 以向所有由扇區(qū)進(jìn) 行功率控制的訪問終端發(fā)送信號以降低其數(shù)據(jù)速率來控制扇區(qū)負(fù)載, 從而最小化訪問終端間的干擾。如果Nt,m^effeetive比預(yù)定閾值小,則RAB 未設(shè)置,也就是,被設(shè)置為零,以指示由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有訪 問終端不需要減小它們的數(shù)據(jù)速率來控制扇區(qū)負(fù)載。在一個實施例中,最大有效噪聲功率譜密度與熱噪聲功率譜密度的比率(Nt,max,effeetive/N0) 與預(yù)定閾值進(jìn)行比較,來確定RAB是否被設(shè)置或不被設(shè)置。在一個實施例中,僅考慮為扇區(qū)貢獻(xiàn)有效的負(fù)載的訪問終端的有 效噪聲功率譜密度,而對扇區(qū)的負(fù)載不做貢獻(xiàn)或僅做可忽略的貢獻(xiàn)的 訪問終端在確定RAB是否應(yīng)被設(shè)置或不被設(shè)置時可被忽略。在一個實施例中,僅選擇那些在其活動集中包括基站的給定扇區(qū)的訪問終端用 作考慮。對被考慮的每一個訪問終端中的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率(filteredratio) (Ecp/Nt)被以本領(lǐng)域中 技術(shù)人員所知的方式進(jìn)行計算。這些訪問終端中的每一個的每一天線 的過濾比率(Ecp/Nt)被隨后與預(yù)定的設(shè)置值進(jìn)行比較。如果對于特定 訪問終端的每一天線的過濾比率(Eep/Nt)低于預(yù)定設(shè)置值多于預(yù)定偏 移量,例如,2dB,則訪問終端被認(rèn)為與扇區(qū)負(fù)載不相關(guān),且由此,在 確定是否設(shè)置或不設(shè)置RAB時被忽略??商鎿Q地,可基于是否設(shè)置或不設(shè)置訪問終端的數(shù)據(jù)請求信道鎖 定(DRCLock)確定訪問終端是否對扇區(qū)貢獻(xiàn)有效的負(fù)載。數(shù)據(jù)請求 信道(DRC)為CDMA通信領(lǐng)域中技術(shù)人員所知的反向鏈路信道。如 果未設(shè)置訪問終端的DRCLock,則訪問終端可被視為與扇區(qū)負(fù)載不相 關(guān),且由此在確定RAB是否應(yīng)該被設(shè)置或不被設(shè)置時被忽略。在另一可替換實施例中,可基于從訪問終端到基站的過濾的反向 鏈路損失來確定訪問終端是否對扇區(qū)貢獻(xiàn)了有效的負(fù)載。例如,訪問 終端的傳輸功率可被經(jīng)過反向鏈路信道之一傳輸?shù)交荆诨窘邮?的功率可直接由基站本身進(jìn)行測量。從訪問終端到基站的反向鏈路的 過濾的路徑損失可以以本領(lǐng)域中的技術(shù)人員所知的方式計算。該過濾 的路徑損失隨后與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。如果過濾的路徑損失在預(yù)定閾 值以上,訪問終端被認(rèn)為與扇區(qū)的負(fù)載不相關(guān),且由此,在確定是否 設(shè)置或不設(shè)置RAB時被忽略。在一個實施例中,通常定義為總的接收到的功率譜密度do)與熱 噪聲功率譜密度(N。)的比率的熱噪聲的增加量(ROT)的比率(VN0) 的上限閾值被施加給扇區(qū)以防止鄰近扇區(qū)的過負(fù)載。如果ROT比率比 預(yù)定閾值大,則RAB被設(shè)置為一以向由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有訪問終端發(fā)送信號,以減小它們的數(shù)據(jù)速率,而不管參數(shù)Nt,,,effeeWH)是否足夠大到觸發(fā)RAB的設(shè)置。在一個實施例中,如果僅一個由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端為 活動的,則不設(shè)置RAB,也就是,設(shè)置為零,從而,只要ROT比率低 于預(yù)定閾值,訪問終端就不需要減小其數(shù)據(jù)速率,以防止鄰近扇區(qū)的 過負(fù)載。圖3為顯示確定RAB以向訪問終端發(fā)送信號用于改變它們的反向鏈路數(shù)據(jù)速率從而控制訪問終端間的干擾的處理的另 一實施例的流程圖。如圖3中所示,做出關(guān)于哪些訪問終端對扇區(qū)貢獻(xiàn)有效的負(fù)載的 初始確定,如方框60所示。隨后,在被認(rèn)為對扇區(qū)貢獻(xiàn)有效的負(fù)載的 訪問終端之間確定最大有效噪聲功率譜密度(Nt,max,effective ),如方框62中所示。在一個實施例中,最大有效噪聲功率譜密度對熱噪聲功率譜 密度的比率(Nt,max,effective/N。)被計算,并被用作確定基站是否應(yīng)該向 由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端發(fā)送信號以減小它們的數(shù)據(jù)速率從而 控制扇區(qū)的負(fù)載的參數(shù)。在確定最大有效噪聲功率譜密度(Nt,max,effeetive)后,設(shè)置或者不設(shè) 置RAB,設(shè)置意味著RAB被設(shè)置為一,不設(shè)置意味著RAB被設(shè)置為零,這取決于Nt,m狀,e版tive是否大于預(yù)定閾值,如圖3中所示的方框64 所示。如果Nt卿x,effeetive大于預(yù)定閾值,則RAB被設(shè)置為一,以向所有 由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端發(fā)送信號,以降低它們的數(shù)據(jù)速率, 從而控制訪問終端之間的干擾。如果Nt,max,effertive比預(yù)定閾值小,則不設(shè)置RAB,也就是,設(shè)置為零,以指示由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有訪 問終端不需要減小它們的數(shù)據(jù)速率,從而控制訪問終端之間的干擾。 在一個實施例中,最大有效噪聲功率譜密度與熱噪聲功率譜密度的比率(Nt,皿,effe^e/N。)與預(yù)定閾值進(jìn)行比較來確定是否應(yīng)該設(shè)置或不設(shè)置RAB。在一個實施例中,僅在其活動集中包括基站的給定扇區(qū)的那些訪 問終端被選擇作為可向扇區(qū)負(fù)載做出有效貢獻(xiàn)的潛在的相關(guān)的訪問終 端。以本領(lǐng)域技術(shù)人員所知的方式計算對于考慮的每一訪問終端的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率(Eep/Nt)。 對于每一個訪問終端,每一天線的過濾比率(Ecp/Nt)隨后與預(yù)定的設(shè) 置值進(jìn)行比較。如果對特定訪問終端的每一天線的過濾比率(Ecp/Nt) 低于預(yù)定設(shè)置值多于預(yù)定偏移量,例如,2dB,隨后,訪問終端被認(rèn)為 與扇區(qū)的負(fù)載不相關(guān),且由此,在確定RAB是否應(yīng)該被設(shè)置或不被設(shè) 置時被忽略。可替換地,可基于是否設(shè)置或不設(shè)置訪問終端的數(shù)據(jù)請求信道鎖 定(DRCLock)來確定訪問終端是否為扇區(qū)貢獻(xiàn)有效的負(fù)載。如果訪問終端的DRCLock不被設(shè)置,則訪問終端可被認(rèn)為與扇區(qū)的負(fù)載不相 關(guān),且由此,在確定RAB是否應(yīng)該被設(shè)置或不被設(shè)置時被忽略。在另一可替換實施例中,基于從訪問終端到基站的過濾反向鏈路 路徑損失與預(yù)定閾值之間的比較,可確定訪問終端是否為扇區(qū)貢獻(xiàn)有 效的負(fù)載。如果過濾的路徑損失在預(yù)定閾值以上,則訪問終端被認(rèn)為 與扇區(qū)的負(fù)載不相關(guān),且由此在確定RAB應(yīng)該被設(shè)置或不被設(shè)置時被 忽略。在一個實施例中,對扇區(qū)施加熱噪聲的增加量(ROT)比率(I。/No) 的上限閾值以防止鄰近扇區(qū)的過負(fù)載。如果ROT比率比預(yù)定閾值大, RAB被設(shè)置為一 以向由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有訪問終端發(fā)送信號以 降低它們的數(shù)據(jù)速率,而不管Nt,max,effeetive/N。是否足夠大到觸發(fā)RAB 的設(shè)置。在一個實施例中,如果僅有一個由扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端 為活動的,則RAB不被設(shè)置或設(shè)置為零,從而,只要ROT比率低于 預(yù)定閾值,則訪問終端不需要減小其數(shù)據(jù)速率以防止鄰近扇區(qū)的過負(fù) 載。根據(jù)本發(fā)明的設(shè)備和方法的不同實施例可在CDMA通信系統(tǒng)中實 現(xiàn),作為控制扇區(qū)負(fù)載的基于ROT的RAB設(shè)置的傳統(tǒng)方案的具有少 量附加復(fù)雜度的可替換方案??蓪崿F(xiàn)基站的每一個扇區(qū)的數(shù)據(jù)吞吐量 的增益,同時防止訪問終端之間的干擾。在任何權(quán)利要求的文字中的順序不表示處理步驟必須根據(jù)該順序 以時間上或邏輯上的順序執(zhí)行,除非其由權(quán)利要求的語言所特別規(guī)定。 處理步驟可以以任何順序進(jìn)行互換,只要此種互換不與權(quán)利要求的語 言相矛盾,并且不是邏輯上無意義的,就不偏離本發(fā)明的范圍。此外, 諸如"第一"、"第二"、"第三"等的數(shù)字序數(shù),簡單指示多個中的不 同的單個,并且不暗指任何次序或順序,除非由權(quán)利要求的語言所特 別規(guī)定。此外,諸如"連接"、"連接到"和"連接"的詞語被用于描述不 同元件之間的關(guān)系,這些詞語不暗指必須在這些元件之間進(jìn)行直接物 理連接。例如,兩個元件可經(jīng)過一個或多個附加元件相互間物理地、 電子地、邏輯地或以任何其它方式進(jìn)行連接,而不偏離本發(fā)明的范圍。本領(lǐng)域中的那些技術(shù)人員將理解可使用任何多種不同科技和技術(shù) 表示信息和信號。例如,可能在以上描述中被引用的數(shù)據(jù)、指令、命 令、信息、信號、比特、符號和碼片可由電壓、電流、電磁波、磁場 或粒子、光子或任何其組合進(jìn)行表示。那些技術(shù)人員還可理解結(jié)合此處公開的實施例所描述的不同示例 性邏輯塊、模塊、電路和算法步驟可被實現(xiàn)為電子硬件、計算機軟件 或兩者的組合。為了清楚地說明硬件和軟件的可互換性,不同示例性 組件、功能塊、模塊、電路和步驟已經(jīng)在上文以其功能性進(jìn)行了一般 性說明。這樣的功能是否被實現(xiàn)為硬件還是軟件取決于施加于整體系 統(tǒng)的特定應(yīng)用和設(shè)計限制。熟練技術(shù)人員可為每一個特定應(yīng)用以多種 方式實現(xiàn)上述功能,但這樣的實現(xiàn)結(jié)果不應(yīng)該被理解為偏離本發(fā)明的 范圍。結(jié)合與以上公開描述的不同的說明性的邏輯方框、模塊以及電路 可以由設(shè)計來執(zhí)行這里所述功能的通用處理器、數(shù)字信號處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)或者其 它可編程的邏輯設(shè)備、分立的門或晶體管邏輯、分立的硬件組件或其 任意組合來實現(xiàn)或執(zhí)行。通用處理器可以是微處理器,但可選地,該 處理器可以是任何常規(guī)的處理器、控制器、微控制器或狀態(tài)機。處理 器也可以由計算設(shè)備的組合來實現(xiàn),諸如DSP和微處理器、多個微處 理器、一個或多個結(jié)合DSP內(nèi)核的微處理器或其它這樣的結(jié)構(gòu)的組合。 結(jié)合在此公開的實施方式描述的方法或算法的步驟可以直接包含 在硬件中、由處理器執(zhí)行的軟件模塊中或者二者的組合中。軟件模塊 可以駐留在隨機存儲器(RAM)、閃存、只讀存儲器(ROM)、可擦可 編程只讀存儲器(EPROM)、電可擦除只讀存儲器(EEPROM)、寄存 器、硬盤、可移動磁盤、CD—ROM或本領(lǐng)域已知的其它任何形式的 存儲介質(zhì)中??梢詫⒌湫偷拇鎯橘|(zhì)連接到處理器,使得處理器可以 從存儲介質(zhì)讀取信息以及向存儲介質(zhì)寫入信息??蛇x地,該存儲介質(zhì) 可以集成到處理器中。處理器和存儲介質(zhì)可以存在于ASIC中。ASIC 可位于通信系統(tǒng)的任何部分,例如,基站、基站控制器或訪問終端中。 在另一可替換實施例中,處理器和存儲介質(zhì)可位于通信系統(tǒng)的任何部 分中作為分立組件。提供在公開的實施例中的前述說明以使得本領(lǐng)域中的任何技術(shù)人 員實現(xiàn)或使用本發(fā)明。對這些實施例的不同更改對于本領(lǐng)域的技術(shù)人 員來說是容易的,且此處定義的一般原理可被施加到其它實施例,而 不偏離本發(fā)明的精神或范圍。由此,本發(fā)明不被限制于此處所示的實 施例,符合與此處公開的原理和新穎特性相一致的最為廣泛的范圍。
權(quán)利要求
1.一種控制CDMA通信系統(tǒng)的基站(2)的扇區(qū)中的反向鏈路干擾的方法,其特征在于包括對于與所述基站(2)通信的多個訪問終端的每個訪問終端(6、8、10和12),確定(50)由于(i)熱噪聲功率譜密度和(ii)由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端(6、8、10和12)的所選擇的信道的碼片能量總和所導(dǎo)致的在所述基站(2)的噪聲功率譜密度,由此獲得多個確定的噪聲功率譜密度,一個確定的噪聲功率譜密度對應(yīng)一個與所述基站(2)進(jìn)行通信的所述多個訪問終端的所述每個訪問終端(6、8、10和12);在所述多個確定的噪聲功率譜密度中確定(52)最大噪聲功率譜密度;以及基于所述最大噪聲功率譜密度控制由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的一個或多個所述訪問終端(6、8、10和12)的反向鏈路的功率。
2. 如權(quán)利要求]所述的方法,其特征在于為所述每個訪問終端確 定噪聲功率譜密度的步驟包括確定在所述基站的總的接收的功率譜密度;以及 從所述總的接收的功率譜密度減去從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中除了所述每個訪問終端之外的訪問終端的所述所選擇的信道接收的碼片能量。
3. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括 對于所述每個訪問終端,計算所述確定的噪聲功率譜密度與所述熱噪聲功率譜密度的比率。
4. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述所選擇的信道不包 括任何導(dǎo)頻信道。
5. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述所選擇的信道包括至少一個訪問終端導(dǎo)頻信道。
6. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括 對至少若干訪問終端導(dǎo)頻信道執(zhí)行導(dǎo)頻干擾消除。
7. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括對由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端的至少一個數(shù)據(jù)信道 執(zhí)行干擾消除。
8. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括 在由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多個訪問終端。
9. 如權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于選擇的步驟包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過 濾后的比率;以及將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每 個訪問終端的過濾比率與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
10. 如權(quán)利要求9所述的方法,其特征在于所述選擇的歩驟還包括..在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有比所述預(yù)定閾值高的 每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率的訪問終
11. 如權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于選擇的步驟還包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定與由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端相對應(yīng)的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
12. 如權(quán)利要求11所述的方法,其特征在于所述選擇的步驟還包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有設(shè)置的數(shù)據(jù)請求信道 鎖定的訪問終端。
13. 如權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于選擇的步驟包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端到所述基站的過濾后的反向鏈路路徑損失;以 及將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每 個訪問終端的所述過濾后的反向鏈路路徑損失與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
14. 如權(quán)利要求13所述的方法,其特征在于所述選擇的步驟進(jìn)一 步包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有不大于所述預(yù)定閾值 的過濾的反向鏈路路徑損失的訪問終端。
15. 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有所述訪問終端中選擇所述一個 或多個訪問終端,其中選擇的步驟基于所述一個或多個訪問終端的每 個訪問終端的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾 比率。
16. 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多 個訪問終端,其中選擇的步驟基于所述一個或多個訪問終端的每個訪 問終端的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
17. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多 個訪問終端,其中選擇的步驟基于從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端到所述基站的過濾的反向鏈路路 徑損失。
18. 如權(quán)利要求l所述的方法,其特征在于還包括 利用所述扇區(qū)的熱噪聲的增加量的比率的上限閾值來避免使鄰近扇區(qū)過負(fù)載。
19. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于控制的步驟包括當(dāng)所述 最大噪聲功率譜密度超過預(yù)定閾值時,向由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的 所述一個或多個訪問終端發(fā)送信號來降低數(shù)據(jù)速率。
20. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于控制的步驟包括當(dāng)所述 最大噪聲功率譜密度超過預(yù)定閾值時設(shè)置反向激活比特。
21. —種在CDMA通信系統(tǒng)的扇區(qū)中的基站(2),所述基站(2) 包括天線(14)、連接到所述天線(14)的收發(fā)機(16),以及連接到 所述收發(fā)機(16)的計算裝置(18),所述基站(2)的特征在于所述計算裝置(18)被配置來使得所述基站(2)執(zhí)行以下步驟 對于與所述基站(2 )通信的多個訪問終端的每個訪問終端(6 、 8、 10和12),確定(50)由于(i)熱噪聲功率譜密度和(ii)由 所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端(6、 8、 10和12)的所選擇的 信道的碼片能量總和所導(dǎo)致的在所述基站(2)的噪聲功率譜密度, 由此獲得多個確定的噪聲功率譜密度,與所述基站(2)進(jìn)行通信 的所述多個訪問終端的所述每個訪問終端(6、 8、 10和12)分別 對應(yīng)一個確定的噪聲功率譜密度;在所述多個確定的噪聲功率譜密度中確定(52)最大噪聲功 率譜密度;以及基于所述最大噪聲功率譜密度控制由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制 的一個或多個所述訪問終端(6、 8、 10和12)的反向鏈路的功率。
22. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于為所述每個訪問終端確定噪聲功率譜密度的步驟包括確定在所述基站的總的接收的功率譜密度;以及從所述總的接收的功率譜密度減去從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的的:道接收的碼片能量。
23. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述步驟還包括 對于所述每個訪問終端,計算所述確定的噪聲功率譜密度與所述熱噪聲功率譜密度的比率。
24. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述所選擇的信道不包括任何導(dǎo)頻信道。
25. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述所選擇的信道包 括至少一個訪問終端導(dǎo)頻信道。
26. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述歩驟運包括 對至少若干訪問終端導(dǎo)頻信道執(zhí)行導(dǎo)頻干擾消除。
27. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述歩驟還包括對由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端的至少一個數(shù)據(jù)信道 執(zhí)行干擾消除。
28. 權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述步驟還包括在由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有所述訪問終端中選擇所述一個 或多個訪問終端。
29.如權(quán)利要求28所述的基站,其特征在于選擇的步驟包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率;以及將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每個訪問終端的所述過濾比率與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
30. 如權(quán)利要求29所述的基站,其特征在于所述選擇的步驟包括: 在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有比所述預(yù)定閾值高的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率的訪問終一山順。
31. 如權(quán)利要求28所述的基站,其特征在于選擇的步驟包括對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個 訪問終端,確定與由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端相對應(yīng)的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
32. 如權(quán)利要求31所述的基站,其特征在于所述選擇的歩驟包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有設(shè)置的數(shù)據(jù)請求信道 鎖定的訪問終端。
33. 如權(quán)利要求28所述的基站,其特征在于選擇的步驟還包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端到所述基站的過濾的反向鏈路路徑損失;以及 將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每 個訪問終端的所述過濾的反向鏈路路徑損失與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
34. 如權(quán)利要求33所述的基站,其特征在于所述選擇的步驟還包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有不大于所述預(yù)定閾值 的過濾的反向鏈路路徑損失的訪問終端。
35. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述歩驟還包括 從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有所述訪問終端中選擇所述一個或多個訪問終端,其中選擇的歩驟基于所述一個或多個訪問終端的每 個訪問終端的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率。
36. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述步驟還包括 從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多個訪問終端,其中選擇的步驟基于所述一個或多個訪問終端的每個訪 問終端的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
37. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述步驟還包括 從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多個訪問終端,其中選擇的步驟基于從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述 一個或多個訪問終端的每個訪問終端到所述基站的過濾的反向鏈路路 徑損失。
38. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于所述步驟還包括禾偶所述扇區(qū)的熱噪聲的增加量的比率的上限閾值來避免使鄰近 扇區(qū)過負(fù)載。
39. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于控制的步驟包括當(dāng)所述最大噪聲功率譜密度超過預(yù)定閾值時,向由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制 的所述一個或多個訪問終端發(fā)送信號來降低數(shù)據(jù)速率。
40. 如權(quán)利要求21所述的基站,其特征在于包括連接到所述計算 裝置的RAB設(shè)置器(20),其中計算裝置被配置為當(dāng)所述最大噪聲功 率譜密度超過預(yù)定閾值時使得所述RAB設(shè)置器設(shè)置反向激活比特。
41 一種在CDMA通信系統(tǒng)的扇區(qū)中的基站(2),所述基站(2) 包括天線(14)、連接到所述天線(14)的發(fā)送和接收裝置(16),以 及連接到所述發(fā)送和接收裝置(16)的計算裝置(18),所述基站(2) 的特征在于所述計算裝置(18)被配置來使得所述基站(2)執(zhí)行以下 步驟對于與所述基站(2 )通信的多個訪問終端的每個訪問終端(6 、 8、 10和12),確定(50)由于(i)熱噪聲功率譜密度和(ii)由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端(6、 8、 ]0和12)的所選擇的 信道的碼片能量總和所導(dǎo)致的在所述基站(2)的噪聲功率譜密度, 由此獲得多個確定的噪聲功率譜密度,與所述基站(2)進(jìn)行通信 的所述多個訪問終端的所述每個訪問終端(6、 8、 10和12)分別 對應(yīng)一個確定的噪聲功率譜密度;在所述多個確定的噪聲功率譜密度中確定(52)最大噪聲功 率譜密度;以及基于所述最大噪聲功率譜密度控制(54)由所述扇區(qū)進(jìn)行功 率控制的一個或多個所述訪問終端(6、 8、 10和12)的反向鏈路 的功率。
42. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于為所述每個訪問終端 確定噪聲功率譜密度的步驟包括確定在所述基站的總的接收的功率譜密度;以及 從所述總的接收的功率譜密度減去從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中除了所述每個訪問終端之外的訪問終端的所述所選擇的信道接收的碼片能量。
43. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括 對于所述每個訪問終端,計算所述確定的噪聲功率譜密度與所述熱噪聲功率譜密度的比率。
44. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述所選擇的信道不 包括任何導(dǎo)頻信道。
45. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述所選擇的信道包 括至少一個訪問終端導(dǎo)頻信道。
46. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括 對至少若干訪問終端導(dǎo)頻信道執(zhí)行導(dǎo)頻干擾消除的步驟。
47. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括對由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端的至少一個非導(dǎo)頻信 道執(zhí)行干擾消除的步驟。
48. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括在由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多 個訪問終端的步驟。
49. 如權(quán)利要求48所述的基站,其特征在于選擇的步驟包括 對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過 濾比率;以及將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每 個訪問終端的過濾比率與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
50. 如權(quán)利要求49所述的基站,其特征在于所述選擇的步驟還包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有比所述預(yù)定閾值高的 每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率的訪問終l山順。
51. 如權(quán)利要求48所述的基站,其特征在于選擇的步驟包括對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個 訪問終端,確定與由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端相對應(yīng)的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
52. 如權(quán)利要求51所述的基站,其特征在于所述選擇的步驟還包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有設(shè)置的數(shù)據(jù)請求信道 鎖定的訪問終端。
53. 如權(quán)利要求48所述的基站,其特征在于選擇的歩驟包括對于由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端,確定從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終 端的所述每個訪問終端到所述基站的過濾的反向鏈路路徑損失;以及將由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述一個或多個訪問終端的所述每 個訪問終端的所述過濾的反向鏈路路徑損失與預(yù)定閾值進(jìn)行比較。
54. 如權(quán)利要求53所述的基站,其特征在于所述選擇的步驟還包括在所述一個或多個訪問終端中,僅包括具有不大于所述預(yù)定閾值 的過濾的反向鏈路路徑損失的訪問終端。
55. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所有所述訪問終端中選擇所述一個 或多個訪問終端的步驟,其中選擇的步驟基于所述一個或多個訪問終 端的每個訪問終端的每一天線的導(dǎo)頻碼片能量與有效噪聲功率譜密度的過濾比率。
56. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多 個訪問終端的步驟,其中選擇的步驟基于所述一個或多個訪問終端的 每個訪問終端的數(shù)據(jù)請求信道鎖定的狀態(tài)。
57. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制的所述訪問終端中選擇所述一個或多 個訪問終端的步驟,其中選擇的步驟基于從由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制 的所述一個或多個訪問終端的每個訪問終端到所述基站的過濾的反向 鏈路路徑損失。
58. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于所述步驟還包括利用所述扇區(qū)的熱噪聲的增加量的比率的上限閾值來避免使鄰近 扇區(qū)過負(fù)載的步驟。
59. 如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于控制的步驟包括當(dāng)所述最大噪聲功率譜密度超過預(yù)定閾值吋,向由所述扇區(qū)進(jìn)行功率控制 的所述一個或多個訪問終端發(fā)送信號來降低反向鏈路的數(shù)據(jù)速率。
60.如權(quán)利要求41所述的基站,其特征在于包括連接到所述計算裝置的設(shè)置反向激活比特(RAB)的裝置,其中所述計算裝置被配置 為當(dāng)所述最大噪聲功率譜密度超過預(yù)定閾值時使得所述設(shè)置RAB的裝 置設(shè)置反向激活比特。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種在無線通信系統(tǒng)中用于控制由基站的扇區(qū)進(jìn)行功率控制的訪問終端間的反向鏈路干擾的設(shè)備和方法。在一個實施例中,最大有效噪聲功率譜密度被用作控制反向鏈路負(fù)載的等級的參數(shù),控制反向鏈路負(fù)載等級是通過如果該最大有效噪聲功率譜密度在預(yù)定閾值之上,則設(shè)置反向激活比特(RAB)以向訪問終端發(fā)送信號來減小它們的數(shù)據(jù)速率,從而減小訪問終端之間的干擾來實現(xiàn)的。
文檔編號H04L12/56GK101217299SQ20081000174
公開日2008年7月9日 申請日期2005年2月16日 優(yōu)先權(quán)日2004年2月27日
發(fā)明者C·G·洛特, J·P·L·奧, N·布尚, R·A·A·阿塔爾 申請人:高通股份有限公司