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涉及隨機(jī)接入過程的功率控制的方法、設(shè)備和計(jì)算機(jī)程序的制作方法

文檔序號(hào):7734045閱讀:175來源:國(guó)知局
專利名稱:涉及隨機(jī)接入過程的功率控制的方法、設(shè)備和計(jì)算機(jī)程序的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明的示例性和非限制性實(shí)施例通常涉及無線通信系統(tǒng)、方法、裝置和計(jì)算 機(jī)程序,并且更確切地說涉及用于對(duì)從通信裝置發(fā)送的不同的上行鏈路消息進(jìn)行功率控 制的技術(shù)。
背景技術(shù)
在本說明書中和/或附圖中出現(xiàn)的各種縮寫被定義如下3GPP 第三代合作伙伴計(jì)劃DL 下行鏈路DRX 不連續(xù)接收eNB EUTRAN Node B (演進(jìn)的 Node B)EUTRAN 演進(jìn)的 UTRAN (還被稱為 LTE)LTE 長(zhǎng)期演進(jìn)MAC 介質(zhì)接入控制MME 移動(dòng)性管理實(shí)體NodeB 基站OFDMA 正交頻分多址PC 功率控制PDCCH 物理下行鏈路控制信道PDCP 分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議PDSCH 物理下行鏈路共享信道PHY 物理PL 路徑損耗PRACH 物理隨機(jī)接入信道PUSCH 物理上行鏈路共享信道RACH 隨機(jī)接入信道RA-RNTI隨機(jī)接入無線電網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)標(biāo)識(shí)符RLC 無線電鏈路控制RRC 無線電資源控制SC-FDMA單載波頻分多址TA 定時(shí)提前(timing adavance)UE 用戶設(shè)備UL 上行鏈路UTRAN 通用陸地?zé)o線電接入網(wǎng)絡(luò)所提出的被稱為演進(jìn)的UTRAN(E-UTRAN,還被稱為UTRAN_LTE、E-UTRA 或3.9G)的通信系統(tǒng)在3GPP內(nèi)目前正在開發(fā)。當(dāng)前的工作設(shè)想是DL接入技術(shù)將是OFDMA,而UL接入技術(shù)將是SC-FDMA。對(duì)于與本發(fā)明相關(guān)的這些和其它問題所關(guān)注的一個(gè)規(guī)范是3GPP TS 36.300, V8.4.0(2008年3月)(第三代合作伙伴計(jì)劃;技術(shù)規(guī)范組無線電接入網(wǎng)絡(luò);演進(jìn)的通用 陸地?zé)o線電接入(E-UTRA)和演進(jìn)的通用陸地接入網(wǎng)絡(luò)(E-UTRAN);整體描述;階段 2(第8版))。圖IA再現(xiàn)了 3GPP TS 36.300的圖4-1并且示出了 E-UTRAN系統(tǒng)的整體架構(gòu)。 E-UTRAN系統(tǒng)包括eNB,從而提供朝向UE的E-UTRA用戶平面(PDCP/RLC/MAC/ PHY)和控制平面(RRC)協(xié)議終止。eNB借助于X2接口彼此互連。eNB還借助于Sl 接口被連接到EPC,更確切地說借助于Sl-MME接口被連接到MME(移動(dòng)性管理實(shí)體) 并且借助于SI-U接口被連接到服務(wù)網(wǎng)關(guān)(S-GW)。Sl接口支持MME/服務(wù)網(wǎng)關(guān)與eNB 之間的多對(duì)多關(guān)系。還可以參照3GPP TS 36.321,V8.0.0 (2007年12月)(第三代合作伙伴計(jì)劃;技 術(shù)規(guī)范組無線電接入網(wǎng)絡(luò);演進(jìn)的通用陸地?zé)o線電接入(E-UTRA)介質(zhì)接入控制(MAC) 協(xié)議規(guī)范(第8版))。這里還關(guān)注LTE(E-UTRA)系統(tǒng)的隨機(jī)接入過程。在3GPP TS 36.300v.8.4.0中 的章節(jié)10.1.5 (作為證據(jù)A附于優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn))描述了這些過程,在圖IB示出了基于競(jìng)爭(zhēng) 的隨機(jī)接入過程的過程并且在圖IC示出了基于非競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接入過程的過程。圖IB和 圖IC分別再現(xiàn)了 3GPPTS 36.300v.8.4.0的圖10丄5.1-1和10.1.5.1-2,并且優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn)的 證據(jù)A詳細(xì)描述了所示出的各種步驟。簡(jiǎn)言之,UE傳送隨機(jī)接入前導(dǎo)碼(random access preamble)并且預(yù)期來自eNB的
具有所謂的消息2的形式的響應(yīng)(例如,圖IB和IC處的隨機(jī)接入響應(yīng))。消息2在DL 共享信道DL-SCH(PDSCH、PDCCH)上被傳送并且分配UL-SCH (PUSCH)上的資源。 消息2的資源分配利用身份RA-RNTI來尋址,該身份RA-RNTI與PRACH的頻率和時(shí)間 資源相關(guān)聯(lián),但是對(duì)于不同的前導(dǎo)碼序列是公共的。消息2包含用于UL中的消息3的 傳送的UL分配(例如,圖IB處的基于競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接入過程的步驟3)。RACH前導(dǎo)碼由UE使用全路徑損耗補(bǔ)償PC公式來傳送。目標(biāo)在于,eNB處 的這些前導(dǎo)碼的接收RX水平是相同的,并且因此獨(dú)立于路徑損耗。這是所需要的,原 因在于在同一 PRACH資源中可能發(fā)生數(shù)個(gè)同時(shí)的前導(dǎo)傳送,并且為了檢測(cè)這些同時(shí)的前 導(dǎo)傳送,這些同時(shí)的前導(dǎo)傳送在eNB處的功率需要大致相同以避免公知的擴(kuò)頻傳送的遠(yuǎn) 近問題。然而,PUSCH上的隨后的上行鏈路傳送是正交的,并且所謂的分?jǐn)?shù)功率控制 (fractional power control)可被使用。這允許在eNB附近的UE的較高的傳送TX功率,因 為較之小區(qū)邊緣UE,這些UE生成的針對(duì)相鄰小區(qū)的干擾是小的。這種方法允許PUSCH 上的較高的平均上行鏈路比特率。通常,eNB并不知道在用于UE的RACH消息的其全PL補(bǔ)償PC公式中由UE 使用的路徑損耗值是多少。在從另一 eNB切換的UE的情況下,可以在切換之前基于發(fā) 送到服務(wù)eNB的UE測(cè)量報(bào)告將路徑損耗值的估計(jì)提供給目標(biāo)小區(qū)/eNB。然而,對(duì)于初 始接入或者對(duì)于UL或DL數(shù)據(jù)到達(dá),由于不存在切換,所以這是不可能的。因此,eNB 并不知道UE的RACH前導(dǎo)傳送與UE的使用PUSCH功率公式的傳送之間的功率差。已達(dá)成一致的是,消息2包含針對(duì)消息3的傳送的功率控制命令,但是該命令的定義和目標(biāo)仍未被指明。因此,eNB并不具有足以響應(yīng)于UE的RACH消息而給出正確的 功率控制命令的信息。那么,并且如上文所提及的那樣,結(jié)果是,如果UE使用PUSCH PC公式用于發(fā)送消息3,則UE用于傳送消息3的功率對(duì)于eNB是未知的。因此,問題可被闡述為如何最佳地定義從經(jīng)過全路徑損耗補(bǔ)償?shù)那皩?dǎo)傳送到 PUSCH(分?jǐn)?shù))功率控制系統(tǒng)的變換。

發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明的示例性實(shí)施例的是一種方法,該方法包括使用處理器來針對(duì)i = 0對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g(0)和上行鏈路共享信道的第二功率控 制調(diào)整狀態(tài)f(i)進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差;使用處理器來使用全路徑 損耗補(bǔ)償計(jì)算上行鏈路共享信道的初始傳送功率,其中初始傳送功率與在接入信道上發(fā) 送的第一消息的前導(dǎo)功率有關(guān)并且利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化;以及在 初始傳送功率下在上行鏈路共享信道上從發(fā)射機(jī)發(fā)送第三消息。根據(jù)本發(fā)明的示例性實(shí)施例的是一種存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)程序的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器,該 計(jì)算機(jī)程序在由處理器執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生了動(dòng)作。在該實(shí)施例中,這些動(dòng)作包括針對(duì)i = 0 對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g(0)和上行鏈路共享信道的第二功率控制 調(diào)整狀態(tài)f(i)進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差;使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算 上行鏈路共享信道的初始傳送功率,其中初始傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息 的前導(dǎo)功率有關(guān)并且利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化;以及輸出初始傳送功 率,用于在上行鏈路共享信道上傳送第三消息。根據(jù)本發(fā)明的示例性實(shí)施例的是一種設(shè)備,該設(shè)備包括至少一個(gè)處理器和發(fā)射 機(jī)。處理器被配置來針對(duì)i = 0對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g(0)和上 行鏈路共享信道的第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(i)進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤 差,并且處理器被配置來使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算上行鏈路共享信道的初始傳送功率, 其中初始傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率有關(guān),并且初始功率利用 第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化。發(fā)射機(jī)被配置來在初始傳送功率下在上行鏈路 共享信道上發(fā)送第三消息。下文詳盡地細(xì)述本發(fā)明的這些和其它方面。


在結(jié)合附圖閱讀時(shí),在以下具體實(shí)施方式
部分中使本發(fā)明的示例性實(shí)施例的前 述和其它方面更明顯。圖IA再現(xiàn)了 3GPP TS 36.300的圖4-1并且示出了 E-UTRAN系統(tǒng)的整體架構(gòu)。圖 IB 禾口 IC 分別再現(xiàn)了 3GPP TS 36.300 v8.4.0 的圖 10.1.5.1-1 禾口 10.1.5.1-2、即
基于競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接入過程和基于非競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接入過程。圖2示出了適于在實(shí)踐本發(fā)明的示例性實(shí)施例時(shí)使用的各種電子裝置的簡(jiǎn)化框 圖。圖3-4是圖示根據(jù)本發(fā)明的各種特定實(shí)施例的方法的操作以及諸如圖2中所示的 數(shù)據(jù)處理器執(zhí)行計(jì)算機(jī)程序指令的結(jié)果的邏輯流程圖。
具體實(shí)施例方式在以下給出的特定實(shí)例中,這些實(shí)施例解決的問題是如何在隨機(jī)接入過程期間 或在隨機(jī)接入過程之后使用PUSCH和PUCCH的功率控制公式。據(jù)本發(fā)明人所知,該問題此前還未被解決。根據(jù)3GPPTS 36.213v.8.2.0(作為 證據(jù)B附于優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn))的操作是使用考慮消息2 (參見圖IB和1C)中的從eNB接收到 的PC命令的PUSCH PC公式來傳送消息3 (參見圖1B)。然而,這并未詳細(xì)說明如何對(duì) PUSCH和PUCCH功率控制公式的UE特定參數(shù)進(jìn)行初始化。第i子幀中的針對(duì)UE的PUSCH PC公式在3GPP TS 36.213 v8.2.0的章節(jié)5.1.1.1
中被定義如下P puscH ( i ) = m i η { P ΜΑΧ , 1 0 1 ο g 10 ( M PUSCH ( i ) ) + P 0_ PUSCH(j) + a · PL+Atf(TF (i))+f(i)}(dBm) ; [1]其中,· Pmax是與UE功率級(jí)別有關(guān)的最大允許功率?!?MpuschG)是被表達(dá)為對(duì)于子幀i有效的資源塊的數(shù)目的PUSCH資源指派 (assignment)的尺寸?!?Po pusch(j)是由在[-126,24]dBm的范圍中的具有IdB分辨率的針對(duì)j = 0和 1的從較高層用信號(hào)通知的8位小區(qū)特定額定分量 1 0_N0MINAL_PUSCH (j)和在[-8,7]dB的范 圍中的具有IdB分辨率的針對(duì)j = 0和1的由RRC配置的4位UE特定分量Pci-UE—PUSeH(j) 的總和組成的參數(shù)。對(duì)于對(duì)應(yīng)于所配置的調(diào)度準(zhǔn)許(scheduling grant)的PUSCH(重新) 傳送,j = 0 ;而對(duì)于對(duì)應(yīng)于具有與新分組傳送相關(guān)聯(lián)的DCI格式0的接收到的PDCCH 的PUSCH (重新)傳送,j = 1?!?α e {0, 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}是由較高層提供的3位小區(qū)特定參數(shù)?!?PL是在UE中計(jì)算的下行鏈路路徑損耗估計(jì)。 對(duì)于 Ks =1.25,AwCrF(O) = 101og10(2m -1).而對(duì)于 Ks = 0 則其為 0,其中 Ks
是由RRC給出的小區(qū)特定參數(shù)。〇TF (i)是對(duì)于子幀i有效的PUSCH傳輸格式。 〇MPR =調(diào)制X編碼速率=Ninfo/Nre,其中Ninfq是信息位的數(shù)目,而Nre是 根據(jù)子幀i的TF (i)和MpuschG)確定的資源元素(resource element)的數(shù)目?!?51>1^11是1^特定的修正值,其還被稱為TPC命令并且被包括在具有DCI格 式0的PDCCH中或者在具有DCI格式3/3A的PDCCH中與其它TPC命令聯(lián)合編碼。當(dāng) 前的PUSCH功率控制調(diào)整狀態(tài)由如下定義的f(i)給出〇如果f(*)表示積累,則 f(i) = f(i-l)+ δ PUSCH(i-KPUSCH)■其中 f(0) = 0 并且 Kpusch = 4?!龀嗽谔幱贒RX時(shí)以外,UE嘗試對(duì)每個(gè)子幀中的具有DCI格式0的PDCCH 和具有DCI格式3/3A的PDCCH進(jìn)行解碼。■對(duì)于其中沒有TPC命令被解碼或者其中出現(xiàn)DRX的子幀,δ PUSCH = OdB?!鲈诰哂蠨CI格式0的PDCCH上用信號(hào)通知的SpuscHdB積累值是[-1,0,1,3]?!鲈诰哂蠨CI格式3/3A的PDCCH上用信號(hào)通知的δ PUSCHdB積累值是如由較 高層半靜態(tài)配置的hi,1]或者h(yuǎn)i,0,1,3]中的一個(gè)?!鋈绻鸘E已達(dá)到最大功率,則正向的TPC命令不被積累?!鋈绻鸘E已達(dá)到最小功率,則負(fù)向的TPC命令將不被積累。
■ UE將在如下情況下重置積累 小區(qū)改變時(shí), 當(dāng)進(jìn)入/離開RRC活動(dòng)狀態(tài)時(shí), 當(dāng)接收到絕對(duì)TPC命令時(shí),參當(dāng)接收到P0—UE—PUSCH (j)時(shí), 當(dāng)UE (重新)同步時(shí)。〇如果f(*)表示當(dāng)前絕對(duì)值,則f(i)= δ puscH (i-KPUSCH)■其中δ PUSCH (i-KPUSCH)是在子幀i_KPUSCH上在具有DCI格式0的PDCCH上用 信號(hào)通知的■其中 Kpusch = 4■在具有DCI格式0的PDCCH上用信號(hào)通知的δ PUSCHdB絕對(duì)值是卜4,_1, 1,4]?!鰧?duì)于其中沒有具有DCI格式0的PDCCH被解碼或者其中出現(xiàn)DRX的子幀, f(i) = f(i-l)。〇f(*)類型(積累或當(dāng)前絕對(duì))是由RRC給出的UE特定參數(shù)。第i子幀中的針對(duì)UE的PUCCH PC公式在3GPP TS 36.213 v8.2.0的章節(jié)5.1.2.1 被定義如下Ppucch (i) = min{PMAX, P0—pucch+PL+ Δ TF—PUCCH (TF) +g ⑴} (dBm) ; [2]其中 針對(duì)在[3]中的表5.4-1中定義的每個(gè)PUCCH傳輸格式(TF)的Δ TF PUCCH (TF) 表格條目由RRC給出。〇每個(gè)用信號(hào)通知的ATF—PUCOI(TF)2位值對(duì)應(yīng)于相對(duì)于PUCCH DCI格式0的 TF?!?Po pucch是由在[-127,-96]dBm的范圍中的具有IdB分辨率的由較高層提供 的5位小區(qū)特定參數(shù)PQ—NQMINAwH和在[_8,7]dB的范圍中的具有IdB分辨率的由RRC 配置的UE特定分量PQ—UE—PUCOI的總和組成的參數(shù)。·特定的修正值,還被稱為TPC命令,被包括在具有DCI格式 1A/1/2的PDCCH中或者在具有DCI格式3/3A的PDCCH上與其它UE特定的PUCCH
修正值聯(lián)合編碼。〇除了在處于DRX時(shí)以外,UE嘗試對(duì)每個(gè)子幀上的具有DCI格式3/3A的 PDCCH和具有DCI格式IA/1/2的PDCCH進(jìn)行解碼。〇當(dāng)來自具有DCI格式1A/1/2的PDCCH的δ PUCCH和來自具有DCI格式3/3A 的PDCCH的δ PUCCH都在給定子幀中被解碼時(shí),來自具有DCI格式1A/1/2的PDCCH的 δ puccH對(duì)來自具有DCI格式3/3A的PDCCH的δ PUCCH取而代之。
〇對(duì)于其中沒有具有DCI格式1A/1/2/3/3A的PDCCH被解碼或者其中出現(xiàn) DRX 的子幀,δ PUCCH = OdB。Og(i) = g(i-l) +Apucch(i-KPUCCH),其中 g(i)是具有初始條件 g(0) = 0 的當(dāng)前 PUCCH功率控制調(diào)整狀態(tài)?!鲈诰哂蠨CI格式1A/1/2的PDCCH上用信號(hào)通知的δ PUCCHdB值是[_1,0, 1,3]。■在具有DCI格式3/3A的PDCCH上用信號(hào)通知的δ PUCCHdB值是如由較高層 半靜態(tài)配置的hi,1]或者h(yuǎn)i,0,1,3]?!鋈绻鸘E已達(dá)到最大功率,則正向的TPC命令不被積累?!鋈绻鸘E已達(dá)到最小功率,則負(fù)向的TPC命令將不被積累?!?UE將在如下情況下重置積累 小區(qū)改變時(shí), 當(dāng)進(jìn)入/離開RRC活動(dòng)狀態(tài)時(shí),
參當(dāng)接收到 P0—UE—PUCCH (j)時(shí), 當(dāng)UE(重新)同步時(shí)。用于RACH上的UE的傳送的前導(dǎo)PC公式是Ppreamble = Ptarget+PL+ Δ Prampup (dBm),[3]其中· Ptarget是所廣播的目標(biāo)功率;· PL是UE從DL估計(jì)的路徑損耗;以及· Δ Prampup是針對(duì)前導(dǎo)重傳所應(yīng)用的功率提升(famp-up)。如上面可以在方程[1]看到的那樣,PpuschG)的公式與被稱為f(i)的當(dāng)前PUSCH 功率控制調(diào)整狀態(tài)有關(guān)。對(duì)于積累,即使針對(duì)其中由于f(i)是針對(duì)子幀(i_KPUSeH)設(shè)置 的而將f(i)設(shè)置為絕對(duì)值的情況,該調(diào)整狀態(tài)也與在先前子幀中進(jìn)行的先前調(diào)整有關(guān)。 當(dāng)UE首先在PUSCH上發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),不存在先前的子幀并且因此i = 0,其在3GPPTS 36.213v8.2.0中被處理為將整個(gè)項(xiàng)清零,從而使得f(0)=0。此外,盡管事實(shí)上UE在接 收到P?!狿usai (j)的新的UE特定部分Pcj ue pusch (j)時(shí)要重置其積累(并且對(duì)于Pcj pucoi,情 況相似),但是在RACH接入之后,UE沒有接收到UE特定部分并且因此UE缺乏該參 數(shù)以根據(jù)3GPP TS 36.213進(jìn)行重置。再者,在方程[2],PUCCH的功率控制公式PpucchG)與當(dāng)前的PUCCH功率控 制調(diào)整狀態(tài)有關(guān),所述當(dāng)前的PUCCH功率控制調(diào)整狀態(tài)被稱為g(i)并且還與在先前的 PUCCH子幀中進(jìn)行的先前的調(diào)整有關(guān)。當(dāng)UE首先在PUCCH上發(fā)送消息時(shí),不存在先 前的子幀并且因此i = 0,其在3GPPTS 36.213 V8.2.0中被相似地處理為將整個(gè)項(xiàng)清零,從 而使得g(0) = 0。考慮諸如在圖IC示出的針對(duì)無競(jìng)爭(zhēng)隨機(jī)接入的情況,其中UE傳送專用于該UE 的前導(dǎo)碼。當(dāng)認(rèn)為在基于競(jìng)爭(zhēng)的系統(tǒng)中沖突是少有的以至于足以基本上不會(huì)影響小區(qū) 中的操作時(shí),針對(duì)無競(jìng)爭(zhēng)隨機(jī)接入描述的本發(fā)明的實(shí)施例也可以用于基于競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接 入。根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,UE接收來自eNB的前導(dǎo)碼響應(yīng)中的為消息2的功率控制命令(例如,Δ Ppc)。UE接著根據(jù)以下方程發(fā)起用于PUSCH和PUCCH的PC公式(或 者補(bǔ)償開環(huán)誤差)· P0—UE—PUSCH+f (0) = Δ Ppc+ Δ Prampup[4a]· Ρ0—UE—PUCCH+g (0) = Δ Ppc+ Δ Prampup[4b]這些方程說明UE特定功率控制常量(P O—UE—PUSCH 或 P?!猆E—PUCCH )和功率控制初始 狀態(tài)(f(0)或g(0))等于開環(huán)功率控制誤差,從而考慮前導(dǎo)功率提升。這里假設(shè)八?⑷是 目標(biāo)前導(dǎo)功率和eNB實(shí)際觀察到的功率之間的差。APpe的實(shí)際值可以作為功率控制命 令直接由eNB用信號(hào)通知,或者為了節(jié)約信令開銷,eNB可以明確地用信號(hào)通知作為功 率控制命令的位序列(一位、兩位或更多位),接收方UE將該位序列用作查找真值A(chǔ)Ppe 的索引,該真值ΔPpe在本地存儲(chǔ)的表格中與該索引相關(guān)聯(lián)。存在用于劃分在UE特定常量和功率控制狀態(tài)之間的修正的數(shù)種選項(xiàng)。例如,在 第一選項(xiàng)中,UE特定功率控制項(xiàng)Pcj ue PUSCH 和 Po—UE- PUCCH 可以被初始化為零并且整個(gè)修正 由f(0)或g(0)覆蓋。在這種情況下,方程4a和4b會(huì)讀取f(0) =g(0) = APpc+APrampup, 用于初始化PUCCH和PUSCH的閉環(huán)修正值。只要功率控制狀態(tài)f被積累,這就可以總 是被完成。(根據(jù)當(dāng)前的3GPP協(xié)議,g總是正在積累。)然而,如果利用絕對(duì)PC命令 對(duì)f進(jìn)行修改,貝IJf的動(dòng)態(tài)范圍受到限制并且不可覆蓋整個(gè)開環(huán)修正Δ Prc+Δ Prampup。如 果該情況發(fā)生,則可以通過調(diào)整PQ—UE—PUSCH來考慮修正中的不能被包括在f(0)中的部分。 作為另一實(shí)例,第二選項(xiàng)要考慮開環(huán)誤差,從而主要調(diào)整UE特定功率控制項(xiàng)Pci-UE—PUSeH 和P?!猆E—Ρυα;Η。這些參數(shù)具有有限的范圍,并且通過將功率控制狀態(tài)f(0)或g(0)初始化 為非零值,可以覆蓋開環(huán)誤差中的不能通過調(diào)整這些UE特定常量來補(bǔ)償?shù)牟糠?。第一選 項(xiàng)的益處在于eNB會(huì)了解UE特定常量 P?!猆E—PUSCH 禾口 P?!猆E—PUCCH (至少在f正在積累時(shí)), 這可能使這些常量的稍后調(diào)整更容易。然而,第二選項(xiàng)可能是更加自然的,因?yàn)閁E特 定常量的目的主要在于補(bǔ)償PL確定和TX功率設(shè)置中的系統(tǒng)誤差并且這些UE特定常量 已被視為前導(dǎo)碼的開環(huán)功率控制中的誤差。當(dāng)然,以上兩個(gè)選項(xiàng)僅被呈現(xiàn)為非限制性的 實(shí)例,并且本發(fā)明的該方面并非僅限于這兩個(gè)實(shí)例。對(duì)于諸如在圖IC示出的專用前導(dǎo)碼的情況或者當(dāng)基于競(jìng)爭(zhēng)的系統(tǒng)的前導(dǎo)沖突在 其它情況下少有時(shí),根據(jù)上文解釋的本發(fā)明的實(shí)施例,可以通過直接使用PUSCH PC公 式來生成消息3的功率。這可導(dǎo)致不必要得高的UE傳送TX功率,但是本發(fā)明人并未將 這一點(diǎn)視為問題。本發(fā)明人已確定在上文解釋的過程中可能出現(xiàn)問題,特別是在兩個(gè)UE傳送同一 前導(dǎo)碼序列并且針對(duì)消息3使用分?jǐn)?shù)PL補(bǔ)償之處出現(xiàn)問題。當(dāng)在eNB處接收到比具有 小的PL的另一 UE的前導(dǎo)碼強(qiáng)的具有較大的PL的UE的前導(dǎo)碼時(shí),該問題最為顯著。分 數(shù)PC可能導(dǎo)致在eNB處以比具有較大PL的UE的消息3強(qiáng)的信號(hào)強(qiáng)度來接收具有較小 PL的UE的消息3。當(dāng)然,這會(huì)使eNB不太可能檢測(cè)到較弱的消息3,盡管事實(shí)是在以 上情形中較弱的消息3來自已接收到正確的定時(shí)提前的UE。因?yàn)樵趥魉洼^強(qiáng)的消息3時(shí) 已使用錯(cuò)誤UE的定時(shí)提前,所以該較強(qiáng)的消息3的解碼很可能失敗。此外,如果針對(duì)消 息3傳送的定時(shí)提前是基于具有較大PL的UE的前導(dǎo)碼而設(shè)置的,則具有較小PL的UE 在傳送其消息3時(shí)會(huì)使用大的功率和錯(cuò)誤的TA值,并且由此生成對(duì)其它傳送的干擾。為了當(dāng)UE執(zhí)行基于競(jìng)爭(zhēng)的隨機(jī)接入時(shí)和當(dāng)假設(shè)前導(dǎo)沖突頻繁時(shí)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的性能,本發(fā)明的另一實(shí)施例定義了相對(duì)于前導(dǎo)功率、即所使用的全路徑損耗補(bǔ)償?shù)南? 功率。目標(biāo)在于,消息3的傳送TX功率不會(huì)不必要得高。在一個(gè)特定實(shí)施例中,該目 標(biāo)可以通過使用如下公式實(shí)現(xiàn)PMsg3 = Ppreamble+ δ 0, preamble—msg3+ δ PC Msg3+IOlog10 (Mpusch (i)) + δ TF (TF (i))。 [5]方程[5]中的項(xiàng)MPUSC;H0和Atf(TFOO)是與方程[1]中相同的項(xiàng)。如同方 程m,PMsg3是Pmax和上述總和中的最小值,但是在方程[5]未明確示出PMAX。應(yīng)當(dāng) 注意,Atf(TFOO)是在UE處從用信號(hào)通知UE進(jìn)行接收(例如,α和Ks)開始計(jì)算 的,并且針對(duì)其中在該消息3功率中使用α = 1全路徑損耗補(bǔ)償?shù)那闆r,正如針對(duì)前 導(dǎo)功率那樣。與方程[1]的不同之處在于方程[5]的項(xiàng)Aci, preambk—Msg3,該方程[5]的項(xiàng) Δ0, preamblolsg3對(duì)應(yīng)于消息3和前導(dǎo)碼之間的典型功率偏移,該前導(dǎo)碼的功率對(duì)應(yīng)于檢 測(cè)閾值。項(xiàng)Aci, preambk—Msg3可以是系統(tǒng)信息中廣播的參數(shù)或者可以在適當(dāng)無線標(biāo)準(zhǔn)管理 RACH過程中被詳細(xì)說明并且被預(yù)先存儲(chǔ)在UE的存儲(chǔ)器中。項(xiàng)Ape31sg3是前導(dǎo)碼響應(yīng) (例如,消息2)中包括的功率控制命令,并且如同上文,eNB可以直接用信號(hào)通知該 項(xiàng)或者更可能作為短的位序列來用信號(hào)通知,該短的位序列是UE用于訪問真值的查找 表的索引。因?yàn)榈诙?shí)施例的該功率控制命令僅適用于消息3或者適用于消息3之后 的PUSCH傳送,而上文的第一實(shí)施例的相對(duì)應(yīng)的參數(shù)Δ pc針對(duì)所有UL傳送對(duì)PC系統(tǒng) 進(jìn)行初始化,所以第二實(shí)施例的該功率控制命令在這里被命名為與該參數(shù)Ape不同的名 稱。在傳送消息3之后或者其不久之后,UE應(yīng)轉(zhuǎn)向使用普通的PUSCH功率控制的方 程[1]。為此,UE可以盡可能早地報(bào)告(優(yōu)選地已在消息3中報(bào)告)所使用的功率和 利用PC方程1計(jì)算的功率之間的功率偏移。更一般地,UE可以與消息3 —樣早地報(bào) 告使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算的第二功率(來自方程[5]的消息3的傳送功率)和第二功 率的分?jǐn)?shù)計(jì)算結(jié)果(例如,如果消息3的功率改為使用方程[1]來計(jì)算)之間的功率差 (或者差的指示)。eNB接著可以利用該認(rèn)知對(duì)UE特定常量進(jìn)行初始化。UE還可以 報(bào)告eNB未知的其它參數(shù)并且提供相同的信息、例如功率提升值和路徑損耗或者功率 提升、功率凈空(power headroom)和最大UE功率(UE功率級(jí))。出于用信號(hào)通知的 觀點(diǎn),報(bào)告兩個(gè)公式的差是最高效的。作為報(bào)告一個(gè)或更多參數(shù)的替換方案,UE可以 在傳送消息3之后應(yīng)用第一實(shí)施例,從而在方程4a和4b中使Δρε;等于Msg3?,F(xiàn)在參照?qǐng)D2,其用于圖示適用于實(shí)踐本發(fā)明的示例性實(shí)施例的各種電子裝置的 簡(jiǎn)化框圖。在圖2中,無線網(wǎng)絡(luò)1適于經(jīng)由諸如Node B (基站)、更確切地說為eNB 12 的網(wǎng)絡(luò)接入節(jié)點(diǎn)與可以被稱為UE 10的諸如移動(dòng)通信裝置的設(shè)備進(jìn)行通信。網(wǎng)絡(luò)1可以 包括網(wǎng)絡(luò)控制元件(NCE) 14,該網(wǎng)絡(luò)控制元件(NCE) 14可以包括圖IA中示出的MME/ S-GW功能性,并且該網(wǎng)絡(luò)控制元件(NCE) 14提供與諸如電話網(wǎng)絡(luò)和/或數(shù)據(jù)通信網(wǎng) 絡(luò)(例如,因特網(wǎng))的網(wǎng)絡(luò)16的連接性。UE 10包括數(shù)據(jù)處理器(DP) 10A、存儲(chǔ)程序 (PROG) IOC的存儲(chǔ)器(MEM) IOB和用于與eNB 12進(jìn)行雙向無線通信的適當(dāng)?shù)纳漕l(RF) 收發(fā)器10D,該eNB 12也包括DP 12A、存儲(chǔ)PROG 12C的MEM 12B以及適當(dāng)?shù)腞F收 發(fā)器12D。eNB 12經(jīng)由數(shù)據(jù)路徑13被耦合到NCE 14,其可以被實(shí)施為圖IA中示出的 Sl接口。X2接口 15的實(shí)例可以呈現(xiàn)為用于耦合到另一 eNB (未示出)。至少PROG12C 可以被假設(shè)為包括程序指令,這些程序指令在由相關(guān)聯(lián)的DP 12A執(zhí)行時(shí)使得電子裝置能 夠根據(jù)如在上文和在下文描述的過程圖中詳細(xì)描述的本發(fā)明的示例性實(shí)施例進(jìn)行操作。
本發(fā)明的示例性實(shí)施例可以至少部分地通過可以由UE 10的DP IOA執(zhí)行的計(jì)算 機(jī)軟件實(shí)施,或者通過硬件實(shí)施,或者通過軟件和硬件(和固件)的組合實(shí)施。出于描述本發(fā)明的示例性實(shí)施例的目的,UE 10可以被假設(shè)為還包括功率控制 PC功能單元10E,并且eNB 12也包括PC功能單元12E??梢员粚?shí)施為在MEM 10B、 12B中存儲(chǔ)的軟件(或者被實(shí)施為電路或者計(jì)算機(jī)軟件和硬件(和固件)的某種組合)的 PC功能單元10E、12E被假設(shè)為根據(jù)本發(fā)明的示例性實(shí)施例進(jìn)行構(gòu)造和操作。通常,UE 10的各種實(shí)施例可以包括但不限于蜂窩電話、具有無線通信能力的個(gè) 人數(shù)字助理(PDA)、具有無線通信能力的便攜式計(jì)算機(jī)、具有無線通信能力的諸如數(shù)碼 相機(jī)的圖像捕獲裝置、具有無線通信能力的游戲裝置、具有無線通信能力的音樂存儲(chǔ)和 播放設(shè)施、允許無線因特網(wǎng)接入和瀏覽的因特網(wǎng)設(shè)施以及并入這些功能的組合的便攜式 單元或終端。MEM IOB和12B可以具有適合本地技術(shù)環(huán)境的任何類型并且可以使用任何適 當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)實(shí)施,諸如是基于半導(dǎo)體的存儲(chǔ)裝置、閃速存儲(chǔ)器、磁存儲(chǔ)裝置和系 統(tǒng)、光存儲(chǔ)裝置和系統(tǒng)、固定存儲(chǔ)器和可移除存儲(chǔ)器。DP IOA和12A可以具有適合本地 技術(shù)環(huán)境的任何類型,并且可以包括作為非限制性實(shí)例的通用計(jì)算機(jī)、專用計(jì)算機(jī)、微 處理器、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)和基于多核處理器架構(gòu)的處理器中的一個(gè)或更多。通常,將存在由eNB 12服務(wù)的多個(gè)UE 10。UE 10可以相同地或者不相同地被 構(gòu)造,但是通常均被假設(shè)為在電氣上和在邏輯上與需用于在無線網(wǎng)絡(luò)1中操作的相關(guān)的 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)兼容。從UE的角度,本發(fā)明的示例性實(shí)施例包括一種方法;一種包括處理器、存儲(chǔ) 器、發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的設(shè)備;以及一種實(shí)施計(jì)算機(jī)程序的存儲(chǔ)器;其工作來使用是第 一變量(例如,提升功率APrampup)的函數(shù)的第一功率控制技術(shù)(算法)來計(jì)算第一功率, 以第一功率發(fā)送接入請(qǐng)求消息的前導(dǎo)碼,響應(yīng)于接入請(qǐng)求消息而接收包括功率控制命令 (Δ Ppc或者指示Δ Ppc的位序列)的第二消息(例如,消息2),使用利用第一變量的函數(shù) 和接收到的功率控制指示的函數(shù)進(jìn)行初始化的不同的第二功率控制技術(shù)(算法)來計(jì)算第 二功率,以及使用第二功率發(fā)送第三消息。在特定實(shí)施例中,該函數(shù)是Δ Prampup和APpe 的總和,該總和被插入到上文的方程[1]中。方程[1]的其它參數(shù)是已知的MPUSCH(i) 是通過UE在消息2中取得的UE的資源分配而已知的;PQ—PUSCH(j)的額定部分PQ—NQMI·— puschO)是在小區(qū)中的廣播中接收到的,計(jì)算Atf(TFCO)的α和Ks照原樣;并且PL是 由UE自身諸如根據(jù)消息2估計(jì)的。如果UE已開始隨機(jī)接入過程以便進(jìn)行切換,則該 UE在切換命令中已接收到參數(shù)PQ—NQMINAU>usai (j)和α。對(duì)于方程[2]和PUCCH,情況 相似。那么,利用求和項(xiàng)Δ Ppc+ Δ Prampup對(duì)方程[1]進(jìn)行初始化的最終結(jié)果會(huì)是Ppusch(O)=min{PMAX, IOlog10 (Mpusch (0))+Po nom脆L PUSCH (j) + α · PL+Δ TF (TF (0)) + Δ Ppc+
rampup }下文參照?qǐng)D3特別描述了進(jìn)一步的細(xì)節(jié)和實(shí)施方案。功率控制算法的示例性實(shí)施例可以被更詳細(xì)地描述為具有如下步驟(參照?qǐng)D3的 過程流程圖)· 302 UE估計(jì)與eNB的通信的路徑損耗;
· 304 UE根據(jù)估計(jì)的路徑損耗(根據(jù)接收到的DL傳送所估計(jì)的PL)、小區(qū)中 廣播的目標(biāo)功率(Pta_)和提升功率值QPrampup)使用第一功率控制技術(shù)(全路徑損耗補(bǔ) 償)來計(jì)算第一功率控制值;· 306 UE以根據(jù)所計(jì)算的第一功率控制值的功率(對(duì)于該消息的前導(dǎo)碼,
PpreambIe = Ptarget+PL+ Δ Prampup)在第一信道上向eNB發(fā)送第一消息(這是在RACH上發(fā)送的 接入請(qǐng)求消息);· 308 eNB接收第一消息并且在第二信道(DL-SCH/PDCCH)上以第二消
息(消息2)進(jìn)行回復(fù),該第二消息包括UE的上行鏈路資源分配 和UE的功率控制命令 (APpc);· 310 UE接收第二消息并且使用的第二功率控制技術(shù)(分?jǐn)?shù)功率控制/分?jǐn)?shù) 路徑損耗補(bǔ)償)來計(jì)算第二功率控制值(Ppuscb(O))丨例如,第二功率由代入方程[4a]的等 式的方程[1]來給出丨,其中所述第二功率控制技術(shù)使用接收到的功率控制命令(APpe)并 且利用功率控制命令(APpc)和提升功率值(APrampup)的函數(shù)(總和)進(jìn)行初始化;· 312 UE使用第二功率控制值(Ppusch(O))在第二信道(上行鏈路資源分配的 PUSCH)上發(fā)送數(shù)據(jù);· 314 UE還可以或者可替換地計(jì)算與上文的第二功率控制值相同地被初始化 的第三功率控制值(Ppucch(O))并且使用該第三功率控制值在共享的上行鏈路控制信道 (PUCCH)上向eNB發(fā)送控制信息{例如,第三功率由代入方程[4b]的等式的方程[2]來 給出}。作為框310的替換方案,UE可以在框312中使用第二功率值(PMsg3)在所分配的 資源上發(fā)送數(shù)據(jù),該第二功率值是UE根據(jù)方程[5]通過如下方式計(jì)算的使用相對(duì)第一 功率值的偏移(AtKpreamblolsg3)以及接收到的功率控制命令(Ape31sg3),根據(jù)所分配的載荷 尺寸和所指派的資源塊的數(shù)目對(duì)功率進(jìn)行縮放。該替換方案包括在消息3的傳送之后切 換到普通的PUSCH PC方程[1]。這樣的切換可以在UE已報(bào)告用于UE特定常量的初始 化的參數(shù)值之后完成。作為報(bào)告參數(shù)的替換方案,UE通過在消息3傳送之后立即對(duì)PC 參數(shù)進(jìn)行初始化(如框310)、代入APpc= Apc31sg3而利用方程[1]。還存在如下的上文提及的實(shí)施例,其中消息3是以如在方程[5]中計(jì)算的其傳送 功率在PUSCH上發(fā)送的第一或初始消息,并且進(jìn)一步的傳送是以根據(jù)方程[1]積累的功 率被發(fā)送的。這在圖4示出,在UE/網(wǎng)絡(luò)分界的UE側(cè)采取的動(dòng)作如下· 402 針對(duì)i = 0對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g(0)和上行鏈 路共享信道的第二功率控制調(diào)整狀態(tài)fω進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差;# 404使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算上行鏈路共享信道的初始傳送功率,其中初始 傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率丨例如,RACH接入請(qǐng)求前導(dǎo)碼的前導(dǎo) 功率}有關(guān),并且利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化{例如,方程[5]};以及· 406 在初始傳送功率下在上行鏈路共享信道丨例如,PUSCH}上從發(fā)射機(jī)發(fā) 送第三消息{例如,消息3}。圖4的附加的可選特征和/或?qū)嵤┓桨讣?xì)節(jié)包括# 408使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算前導(dǎo)功率,· 410 使用分?jǐn)?shù)功率控制{例如,方程[1]丨計(jì)算共享的上行鏈路信道的(針對(duì)在消息3及其任何重傳之后的所有消息的)更新過的傳送功率,并且UE使用更新過的傳 送功率在PUSCH上發(fā)送隨后的消息(在消息3及其任何重傳之后的那些消息),以及· 412 第三消息包括使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算的初始傳送功率和初始傳送功 率的分?jǐn)?shù)路徑損耗計(jì)算結(jié)果之間的功率差丨例如,由針對(duì)i = 0的方程[5]和[1]得到的計(jì) 算結(jié)果之間的差)的指示。應(yīng)當(dāng)注意,圖3和4中示出的針對(duì)特定實(shí)體(UE或eNB)的各個(gè)框可以被視為方 法步驟,和/或被視為從計(jì)算機(jī)程序代碼的操作得到的操作,和/或被視為被構(gòu)造來實(shí)現(xiàn) 相關(guān)聯(lián)的(多個(gè))功能的多個(gè)耦合的邏輯電路元件。通常,各種示例性實(shí)施例可以用硬件或?qū)S秒娐贰④浖?、邏輯或者其任何組合 來實(shí)施。例如,一些方面可以用硬件實(shí)施,而其它方面可以用固件或軟件實(shí)施,所述固 件或軟件可以由控制器、微處理器或其它計(jì)算裝置執(zhí)行,盡管本發(fā)明不限于此。盡管本 發(fā)明的示例性實(shí)施例的各種方面可以被圖示和被描述為框圖、流程圖或者使用一些其它 的圖形表示來圖示和描述,但是應(yīng)當(dāng)理解,這里描述的這些框、設(shè)備、系統(tǒng)、技術(shù)或方 法可以用作為非限制性的實(shí)例的硬件、軟件、固件、專用電路或邏輯、通用硬件或控制 器或其它計(jì)算裝置或者其一些組合來實(shí)施。因此,應(yīng)當(dāng)意識(shí)到,本發(fā)明的示例性實(shí)施例的至少一些方面可以用諸如集成電 路芯片和模塊的各種部件來實(shí)踐。集成電路的設(shè)計(jì)一般來說是高度自動(dòng)化的過程。復(fù)雜 的和強(qiáng)大的軟件工具可用于將邏輯級(jí)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換為準(zhǔn)備好在半導(dǎo)體襯底上制造的半導(dǎo)體電 路設(shè)計(jì)。這些軟件工具可以使用良好建立的設(shè)計(jì)規(guī)則(以及預(yù)先存儲(chǔ)的設(shè)計(jì)模塊的庫(kù)) 在半導(dǎo)體襯底上自動(dòng)地進(jìn)行導(dǎo)線布線和部件布局。一旦已完成半導(dǎo)體電路的設(shè)計(jì),具有 標(biāo)準(zhǔn)化的電子格式(例如,Opus、GDSII等)的最終設(shè)計(jì)可以被傳送到半導(dǎo)體制造廠以制 造為一個(gè)或更多集成電路裝置。考慮到前面的描述,在結(jié)合附圖和所附權(quán)利要求書閱讀時(shí),各種修改和適配對(duì) 于本領(lǐng)域的技術(shù)人員變得明顯。例如,圖3中示出的某些步驟可以按照不同于所示出的 順序執(zhí)行,并且所描述的某些計(jì)算可以通過其它方式執(zhí)行。然而,本發(fā)明的教導(dǎo)的所有 這些修改和相似的修改仍落入本發(fā)明的范圍之內(nèi)。此外,盡管上文的示例性實(shí)施例在E-UTRAN(UTRAN-LTE)系統(tǒng)的環(huán)境中被描 述,但是應(yīng)當(dāng)意識(shí)到,本發(fā)明的示例性實(shí)施例并不限于僅與這一種特定類型的無線通信 系統(tǒng)一起使用,并且這些實(shí)施例可以有利地用在其它類型的無線通信系統(tǒng)中。應(yīng)當(dāng)注意,術(shù)語“所連接的”、“所耦合的”或者其任何變化形式意味著兩個(gè) 或更多元件之間的(直接的或間接的)任何連接或耦合,并且可以包括“被連接”或“被 耦合”在一起的兩個(gè)元件之間的一個(gè)或更多中間元件的存在。元件之間的耦合或連接可 以是物理的、邏輯的或者其組合。如此處使用的那樣,作為數(shù)個(gè)非限制性的和非窮舉性 的實(shí)例,兩個(gè)元件可以被視為通過使用一個(gè)或更多導(dǎo)線、線纜和/或印制電連接以及通 過使用諸如波長(zhǎng)在射頻區(qū)域、微波區(qū)域和光學(xué)(可見光和不可見光)區(qū)域中的電磁能的電 磁能而“被連接”或“被耦合”在一起。此外,本發(fā)明的實(shí)例的一些特征可 以有利地使用而不必相對(duì)應(yīng)地使用其它特 征。因此,前面的描述應(yīng)僅被視為說明本發(fā)明的原理、教導(dǎo)、實(shí)例和示例性實(shí)施例,而 不是對(duì)本發(fā)明的限制。
權(quán)利要求
1.一種方法,其包括使用處理器來針對(duì)i = ο對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g ω和上行鏈 路共享信道的第二功率控制調(diào)整狀態(tài)fω進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差;使用所述處理器來使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算上行鏈路共享信道的初始傳送功率,其 中所述初始傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率有關(guān)并且利用第二功率 控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化;以及在初始傳送功率下在上行鏈路共享信道上從發(fā)射機(jī)發(fā)送第三消息。
2.根據(jù)權(quán)利要求ι所述的方法,其中,第一消息包括隨機(jī)接入請(qǐng)求消息,所述方法進(jìn) 一步包括使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算前導(dǎo)功率;在接入信道上從發(fā)射機(jī)發(fā)送第一消息,并且作為響應(yīng),在接收機(jī)處接收包括資源分 配的第二消息,在所述資源分配上發(fā)送第三消息;以及在發(fā)送第三消息之后,所述方法進(jìn)一步包括使用所述處理器來使用分?jǐn)?shù)功率控制計(jì) 算上行鏈路共享信道的更新過的傳送功率并且使用所述更新過的傳送功率在上行鏈路共 享信道上從發(fā)射機(jī)發(fā)送隨后的消息。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,針對(duì)i= 0的第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(i)被初 始化為P?!猆E—PUSCH+f (0) — A Ppc+ A Prampup ;其中Po—UE—PUSeH是執(zhí)行所述方法的用戶設(shè)備特定的針對(duì)上行鏈路共享信道的功率控 制常量;APrampup是前導(dǎo)傳送的提升功率;以及APpe是響應(yīng)于發(fā)送第一消息而接收到的第二消息中指示的功率控制命令。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3中的任一項(xiàng)所述的方法,其中,針對(duì)i= 0的第一功率控制調(diào) 整狀態(tài)g(i)被初始化為Po_uE_puccn+g(0) = Δ Ppc+Δ Prampup ;其中Po—UE—roeeH是執(zhí)行所述方法的用戶設(shè)備特定的針對(duì)上行鏈路控制信道功率的功 率控制常量。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其中,當(dāng)計(jì)算相應(yīng)的共享和控制信道的功率控制狀態(tài) 的 i = 0 時(shí)的初始值時(shí),PQ—UE—PUSCH = Po_ue_pucch = 0。
6.根據(jù)權(quán)利要求1至3中的任一項(xiàng)所述的方法,其中,針對(duì)i= 0的第三消息的初始 傳送功率PMsg3等于PMsg3 一 Hlin{Pmaxj Ppreamble+ ^ 0,preamble—Msg3+ ^ PC—Msg3+丄Ologio (Mpusch ( ) ) + Δ TF (TF G) ) };其中Pmax是最大允許的傳送功率;PpreambIe是第一消息的前導(dǎo)功率;Mpusei^i)根據(jù)響應(yīng)于發(fā)送第一消息而接收到的第二消息的上行鏈路資源分配被確定;Atf(TFG))根據(jù)接收到的信令被計(jì)算;ApcM8g3由在接收機(jī)處接收到的功率控制命令指示;以及Δ0, preambleMSg3是相對(duì)前導(dǎo)功率的偏移。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,進(jìn)一步包括在發(fā)送第三消息之后,使用所述處理 器來使用分?jǐn)?shù)功率控制計(jì)算共享上行鏈路信道的更新過的傳送功率,并且使用所述更新 過的傳送功率在上行鏈路共享信道上從所述發(fā)射機(jī)發(fā)送隨后的消息,其中所述更新過的 傳送功率Ppuscs (i)等于Ppusch (i) = min{PMAX,IOlog10 (Mpusch (i)) +Po pusch (j) + α · PL+ Δ TF (TF (i)) +f (i) }; 其中P。—Pusai(j)根據(jù)接收到的信令被計(jì)算, α或者α的指示在信令中被接收,以及 PL是根據(jù)接收到的信令來估計(jì)的路徑損耗。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法,其中,對(duì)于第三消息和對(duì)于指示全路徑損耗補(bǔ)償?shù)乃?有第三消息重傳,α = 1 ;以及,對(duì)于在第三消息和指示分?jǐn)?shù)路徑損耗補(bǔ)償?shù)乃械谌?消息重傳之后的消息,α < 1。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其由用戶設(shè)備執(zhí)行;以及其中,第三消息包括使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算的初始傳送功率與所述初始傳 送功率的分?jǐn)?shù)路徑損耗計(jì)算結(jié)果之間的功率差的指示。
10.一種存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)程序的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器,所述計(jì)算機(jī)程序在由處理器執(zhí)行時(shí)導(dǎo) 致動(dòng)作,所述動(dòng)作包括針對(duì)i = ο對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g ω和上行鏈路共享信道的 第二積累功率控制調(diào)整狀態(tài)fω進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差;使用全路徑損耗補(bǔ)償來計(jì)算上行鏈路共享信道的初始傳送功率,其中所述初始傳 送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率有關(guān)并且利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài) f(0)進(jìn)行初始化;以及輸出所述初始傳送功率,用于在上行鏈路共享信道上傳送第三消息。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器,其中,針對(duì)i= 0的第二積累功率控 制調(diào)整狀態(tài)f ω被初始化為P?!猆E—PUSCH+f (0) — A Ppc+ A Prampup ;其中Pcuje-Pusqi是發(fā)送第一和第三消息的用戶設(shè)備特定的針對(duì)上行鏈路共享信道的 功率控制常量;APrampup是前導(dǎo)傳送的提升功率;以及APpe是響應(yīng)于第一消息而接收到的第二消息中指示的功率控制命令。
12.—種設(shè)備,其包括處理器,所述處理器被配置來針對(duì)i = 0對(duì)上行鏈路控制信道的第一功率控制調(diào)整狀 態(tài)g⑴和上行鏈路共享信道的第二積累功率控制調(diào)整狀態(tài)f(i)進(jìn)行初始化,以分別反映 開環(huán)功率控制誤差,并且所述處理器被配置來使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算上行鏈路共享信 道的初始傳送功率,其中所述初始傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率 有關(guān)并且利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化;以及發(fā)射機(jī),所述發(fā)射機(jī)被配置來在所述初始傳送功率下在上行鏈路共享信道上發(fā)送第 三消息。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的設(shè)備,其中,第一消息包括隨機(jī)接入請(qǐng)求消息,以及 所述處理器被配置來使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算前導(dǎo)功率;所述發(fā)射機(jī)被配置來在接入信道上發(fā)送第一消息;所述設(shè)備包括接收機(jī),所述接收機(jī)被配置來響應(yīng)于所述發(fā)射機(jī)發(fā)送第一消息而接收 包括資源分配的第二消息,在所述資源分配上發(fā)送第三消息;在所述發(fā)射機(jī)發(fā)送第三消息之后,所述處理器被配置來使用分?jǐn)?shù)功率控制計(jì)算上行 鏈路共享信道的更新過的傳送功率;以及所述發(fā)射機(jī)被配置來使用所述更新過的傳送功率在上行鏈路共享信道上發(fā)送隨后的 消息。
14.根據(jù)權(quán)利要求12所述的設(shè)備,其中,針對(duì)i= 0的第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(i)被 初始化為P?!猆E—PUSCH+f (0) — A Ppc+ A Prampup ;其中Po—UE—PUSeH是用戶設(shè)備特定的針對(duì)上行鏈路共享信道的功率控制常量; APrampup是前導(dǎo)傳送的提升功率;以及APpe是響應(yīng)于所述發(fā)射機(jī)發(fā)送第一消息而在所述設(shè)備的接收機(jī)處接收到的第二消息 中指示的功率控制命令。
15.根據(jù)權(quán)利要求12至14中的任一項(xiàng)所述的設(shè)備,其中,針對(duì)i= 0的第一功率控 制調(diào)整狀態(tài)g (i)被初始化為Po_uE_puccn+g(0) = Δ Ppc+Δ Prampup ;其中Po—UE—roeeH是用戶設(shè)備特定的針對(duì)上行鏈路控制信道的功率控制常量。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備,其中,當(dāng)所述處理器計(jì)算相應(yīng)的共享和控制信道的 功率控制狀態(tài)的i = 0時(shí)的初始值時(shí),PQ—UE—PUSCH = P0_UE_pucch = 0。
17.根據(jù)權(quán)利要求12至14中任一項(xiàng)所述的設(shè)備,其中,針對(duì)i= 0的初始傳送功率P]Msg3 等于PMsg3 一 Hlin{Pmaxj Ppreamble+ ^ 0,preamble—Msg3+ ^ PC—Msg3+丄Ologio (Mpusch ( ) ) + Δ TF (TF G) ) };其中Pmax是最大允許的傳送功率; PpreambIe是第一消息的前導(dǎo)功率;Mpusei^i)根據(jù)響應(yīng)于發(fā)送第一消息而接收到的第二消息的上行鏈路資源分配被確定;ATF(TFG))根據(jù)接收到的信令被計(jì)算;ApcM8g3由在所述接收機(jī)處接收到的功率控制命令指示;以及Δ0, preambleMSg3是相對(duì)前導(dǎo)功率的偏移。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的設(shè)備,其中,所述處理器被配置來使用分?jǐn)?shù)功率控制計(jì)算 共享的上行鏈路信道的更新過的傳送功率,并且所述發(fā)射機(jī)被配置來使用所述更新過的 傳送功率在上行鏈路共享信道上從所述發(fā)射機(jī)發(fā)送隨后的消息,其中,所述更新過的傳 送功率Ppusch ω等于Ppusch (i) = min{PMAX,IOlog10 (Mpusch (i)) +Po pusch (j) + α · PL+ Δ TF (TF (i)) +f (i) }; 其中P?!狿usai(j)根據(jù)接收到的信令被計(jì)算, α或者α的指示在信令中被接收到,以及 PL是根據(jù)接收到的信令來估計(jì)的路徑損耗。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的設(shè)備,其中,對(duì)于第三消息和對(duì)于指示全路徑損耗補(bǔ)償?shù)乃械谌⒅貍鳎?= 1 ;以及,對(duì)于在第三消息和指示分?jǐn)?shù)路徑損耗補(bǔ)償?shù)乃械?三消息重傳之后的消息,α < 1。
20.根據(jù)權(quán)利要求18所述的設(shè)備,其中,所述設(shè)備包括用戶設(shè)備,并且其中第三消息 包括使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算的初始傳送功率與所述初始傳送功率的分?jǐn)?shù)路徑損耗計(jì)算 結(jié)果之間的功率差的指示。
全文摘要
針對(duì)i=0對(duì)第一功率控制調(diào)整狀態(tài)g(i)和第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(i)進(jìn)行初始化,以分別反映開環(huán)功率控制誤差。使用全路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算共享的上行鏈路信道的初始傳送功率。所計(jì)算的初始傳送功率與在接入信道上發(fā)送的第一消息的前導(dǎo)功率有關(guān),并且初始傳送功率利用第二功率控制調(diào)整狀態(tài)f(0)進(jìn)行初始化。在初始傳送功率下在上行鏈路共享信道上從發(fā)射機(jī)發(fā)送第三消息。在各種實(shí)施方案中,上行鏈路控制信道上的針對(duì)i=0的功率也與第三消息的初始傳送功率相似地并且使用全路徑損耗補(bǔ)償來進(jìn)行初始化,并且在第三消息(及其重傳)之后,在使用分?jǐn)?shù)路徑損耗補(bǔ)償計(jì)算的功率下發(fā)送在上行鏈路共享信道上發(fā)送的隨后的消息。
文檔編號(hào)H04W52/00GK102017723SQ200980116280
公開日2011年4月13日 申請(qǐng)日期2009年5月5日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月5日
發(fā)明者J·O·林德霍爾姆, J·科霍南 申請(qǐng)人:諾基亞西門子通信公司
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