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CN101741436A - 功率控制方法及设备 - Google Patents

功率控制方法及设备 Download PDF

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CN101741436A
CN101741436A CN200810226301A CN200810226301A CN101741436A CN 101741436 A CN101741436 A CN 101741436A CN 200810226301 A CN200810226301 A CN 200810226301A CN 200810226301 A CN200810226301 A CN 200810226301A CN 101741436 A CN101741436 A CN 101741436A
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
tpc
power
parameter
power control
Prior art date
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Pending
Application number
CN200810226301A
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English (en)
Inventor
郭保娟
朱向前
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority to CN200810226301A priority Critical patent/CN101741436A/zh
Publication of CN101741436A publication Critical patent/CN101741436A/zh
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Abstract

本发明公开了一种功率控制方法及设备,所述方法包括:接收方接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;将确定的TPC参数发送给发送方。利用本发明,可以提高信道的功率控制效果,提升系统性能。

Description

功率控制方法及设备
技术领域
本发明涉及通信技术,具体涉及一种功率控制方法及设备。
背景技术
在码分多址(CDMA,Code Division Multipul Access)通信系统中,所有用户使用相同的频段同时发送信息,因此多址干扰影响比较大,减少多址干扰也就成了增加系统容量的关键。研究和实践表明,功率控制能够有效地消除远近效应和减少干扰,增加系统容量和提供更好的业务质量。所以功率控制的效果好坏直接影响到系统的性能。
在现有技术中,以专用物理信道(DPCH,Dedicated Physical Channel)为例,功率控制采用开环+闭环方式,下面分别对上行和下行DPCH的功率控制进行简要说明。
一、上行DPCH功率控制方法:
初始发送为开环功控方式,由网络侧配置期望接收功率和终端测量路损得到初始发送功率,然后终端转入闭环功控方式,由下行DPCH携带的传输功率控制(TPC,Transmit Power Control)参数来制,如果TPC设置为“up”,则上行DPCH的发送功率增加一个功率步长,如果TPC设置为“down”,则上行DPCH的发送功率降低一个功率步长,功率步长由高层无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)确定。当在两个相应的下行TPC命令之间没有相关的上行数据发射的情况下,UE应该忽略相应的TPC命令。下个时隙对的发送功率应该选择以下方法进行设置:
(1)按照前一个上行传输的功率值设置,然后用上行发送暂停期间观测的路损的改变量进行补偿;或者
(2)如初始传输使用开环控制进行设置。
UE决定应该使用以上哪种方法,其中对于短的传输间隔应该使用方法(1)。
二、下行DPCH功率控制方法:
初始发送功率由高层(RNC)确定,然后转入闭环功控方式,终端根据接收到的下行DPCH信道测量的信噪比得到TPC,通过上行DPCH发送给基站,基站根据收到的TPC状态调整下行DPCH的发送功率。如果TPC设置为“up”,则下行DPCH的发送功率增加一个功率步长,如果TPC设置为“down”,则下行DPCH的发送功率降低一个功率步长,功率步长由高层(RNC)确定。如果下行无数据发送,则基站应该忽略对应无数据发送时隙的TPC命令。
上述功率控制过程中,在没有数据发送时,发送方如何忽略TPC以及接收方如何响应TPC都没有明确说明,使得各厂家在实现过程中由于协议描述不清,造成实现不一致现象;另外,对于基站下行发送在恢复数据发送之后初始功率如何设置,现有协议也没有明确的解决方案。而在实际系统中,业务数据传输过程中由于数据不稳定,某些帧会没有数据发送,这样会造成对功率控制的影响,影响系统性能。
发明内容
本发明提供一种功率控制方法及设备,以提高信道的功率控制效果,提升系统性能。
为此,本发明提供如下技术方案:
一种功率控制方法,包括:
接收方接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;
未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;
将确定的TPC参数发送给发送方。
优选地,所述根据信噪比确定TPC参数根据包括:
如果测量的信噪比大于目标值,则将TPC参数赋值为down,否则将TPC参数赋值为up,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
可选地,所述按预定方式确定TPC参数包括:
随机产生所述TPC参数;或者
参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者
给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
可选地,所述接收方为基站,所述发送方为终端;或者所述接收方为终端,所述发送方为基站。
一种功率控制方法,包括:
发送方接收到传输功率控制TPC参数;
如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;
在当前无数据发送开始后的所述预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。
优选地,所述方法还包括:
发送方恢复数据发送开始后的所述预定子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
可选地,所述发送方为终端;所述根据所述传输间隔确定所需的发送功率包括:
如果所述传输间隔小于等于第一门限值,则确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;
如果所述传输间隔大于第一门限值,则根据开环功率控制确定所需的发送功率。
可选地,所述发送方为基站,所述根据所述传输间隔确定所需的发送功率包括:
如果所述传输间隔小于等于第二门限值,则确定所需的发送功率为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;
如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他所有时隙都没有数据发送,则确定所需的发送功率为初始功率;
如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他时隙中部分时隙没有数据发送,则确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的所述预定子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
一种功率控制设备,包括:
数据接收单元,用于接收数据;
参数确定单元,用于确定传输功率控制TPC参数,在所述数据接收单元接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;在所述数据接收单元未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;
参数发送单元,用于将确定的TPC参数发送给发送方。
优选地,还包括:
信噪比测量单元,用于根据数据接收单元接收的数据进行信噪比测量;
所述参数确定单元在根据信噪比确定TPC参数时,如果所述信噪比测量单元测量的信噪比大于目标值,则将TPC参数赋值为down,否则将TPC参数赋值为up,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
可选地,所述按预定方式确定TPC参数包括:
随机产生所述TPC参数;或者
参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者
给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
可选地,所述功率控制设备具体为基站或终端。
一种功率控制设备,包括:
参数接收单元,用于接收传输功率控制TPC参数;
数据发送单元,用于向接收方发送数据;
参数响应单元,用于根据所述数据发送单元当前是否有数据发送对所述参数接收单元接收到的TPC参数进行响应,如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;在当前无数据发送开始后的预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。
优选地,还包括:
发送功率确定单元,用于在所述数据发送单元恢复数据发送开始后的所述预定子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
可选地,所述功率控制设备具体为终端;所述发送功率确定单元包括:
第一判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;
第一确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第一门限值,则确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;如果所述传输间隔大于第一门限值,则根据开环功率控制确定所需的发送功率。
可选地,所述功率控制设备具体为基站,所述发送功率确定单元包括:
第二判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;
第二确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第二门限值,则确定所需的发送功率为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他所有时隙都没有数据发送,则确定所需的发送功率为初始功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他时隙中部分时隙没有数据发送,则确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的所述预定子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
本发明功率控制方法在接收方接收到数据时,根据信噪比确定TPC参数,未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数,并将确定的TPC参数发送给发送方,从而可以使接收方在未接收到数据时,能够有效地产生TPC;对于发送方,接收到TPC参数后,如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数,在当前无数据发送开始后的所述预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数,从而可以更好地提高信道的功率控制效果,提升系统性能。
附图说明
图1是本发明功率控制方法第一实施例的流程图;
图2是本发明功率控制方法第二施例的流程图;
图3是本发明功率控制方法第三实施例的流程图;
图4是本发明功率控制方法第四实施例的流程图;
图5是本发明功率控制方法第五实施例的流程图;
图6是本发明功率控制方法第六实施例的流程图;
图7是本发明功率控制设备第一实施例的结构示意图;
图8是本发明功率控制设备第二实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例针对功率控制过程中,数据不连续发送的情况下,发送方如何忽略TPC参数以及接收方如何响应TPC参数提供了具体的解决方案。对于接收方,接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数。对于发送方,接收到TPC参数时;如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;在当前无数据发送开始后的所述预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。本发明实施例的功率控制方法及设备不仅适用于终端对TPC参数的处理,而且适用于基站对TPC参数的处理。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例的方案,下面结合附图和实施方式对本发明实施例作进一步的详细说明。
在下面的各实施例中,以DPCH为例进行说明,但是本发明并不局限于本信道,而是适用于所有会出现数据不连续发送的场景。
参照图1,是本发明功率控制方法第一实施例的流程图。
该实施例描述了上行DPCH功率控制的过程,具体是基站侧产生TPC的流程。
步骤101,基站接收上行数据;
步骤102,基站判断是否收到上行DPCH;如果是,则执行步骤104;否则执行步骤103;
基站可以根据激活检测或其他方式判断是否接收到上行DPCH;
步骤103,按预定方式确定TPC参数,具体地,可以是随机产生所述TPC参数;或者参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长;然后执行步骤107;
步骤104,判断测量的信噪比SNR是否大于目标值,该目标值可以根据仿真或经验值来确定;如果是,则执行步骤105;否则执行步骤106;
步骤105,将TPC参数赋值为down,所述down表示下调功率一个功率步长;然后执行步骤107;
步骤106,将TPC参数赋值为up,所述up表示上调功率一个功率步长;
步骤107,将确定的TPC参数由下行DPCH传送给终端。
参照图2,是本发明功率控制方法第二施例的流程图。
该实施例描述了上行DPCH功率控制的过程,具体是终端侧对获得的TPC的响应流程。
步骤201,终端接收到下行DPCH,获得TPC参数;
步骤202,判断当前子帧是否是在当前无数据发送开始的N子帧(预定子帧)后或者有数据发送开始的N子帧内;如果是,则执行步骤203;否则执行步骤204;N的数值可以根据通信系统的具体实现来确定;
步骤203,终端不响应获得的TPC;
步骤204,终端响应获得的TPC,响应方式与现有技术相同。
参照图3,是本发明功率控制方法第三施例的流程图。
该实施例描述了上行DPCH功率控制的过程,具体是终端恢复发送数据时的终端发送功率的控制流程。
步骤301,终端重新发送数据;
步骤302,判断前面不发送数据的间隔,即无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔是否小于等于第一门限值;如果是,则执行步骤303;否则执行步骤304;所述第一门限值可以由仿真确定;
步骤303,确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的N子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;
步骤304,根据开环功率控制确定所需的发送功率。
在上述DPCH功控的实施例中,基站侧在没有接收到上行数据时,本子帧可以不产生有效的TPC参数,终端将忽略上行不发送数据时段接收到的相应的TPC参数,所以基站的功控命令可任意产生。终端在连续一段时间内不发送上行数据时,则从无数据发送开始的N子帧内,对应时隙继续响应接收的TPC参数;之后不再响应接收的TPC参数,直到终端恢复上行数据发送后的N子帧内。在终端恢复上行数据发送后的N子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
可见,本发明实施例对在没有数据发送时,对于上行信道,终端忽略TPC以及基站产生TPC的处理进行了优化,从而可以更好地提高信道的功率控制效果,提升了系统性能。
参照图4,是本发明功率控制方法第四实施例的流程图:
该实施例描述了下行DPCH功率控制的过程,具体是终端侧产生TPC的流程。
步骤401,终端接收下行数据;
步骤402,终端判断是否收到下行DPCH;如果是,则执行步骤404;否则执行步骤403;
终端可以根据激活检测或其他方式判断是否接收到下行DPCH;
步骤403,按预定方式确定TPC参数,具体地,可以是随机产生所述TPC参数;或者参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长;然后执行步骤407;
步骤404,判断测量的信噪比SNR是否大于目标值,该目标值可以根据仿真或经验值来确定;如果是,则执行步骤405;否则执行步骤406;
步骤405,将TPC参数赋值为down,所述down表示下调功率一个功率步长;然后执行步骤407;
步骤406,将TPC参数赋值为up,所述up表示上调功率一个功率步长;
步骤407,将确定的TPC参数由上行DPCH传送给终端。
参照图5,是本发明功率控制方法第五施例的流程图。
该实施例描述了下行DPCH功率控制的过程,具体是基站侧对获得的TPC的响应流程。
步骤501,基站接收到上行DPCH,获得TPC参数;
步骤502,判断当前子帧是否是在当前无数据发送开始的N子帧(预定子帧)后或者有数据发送开始的N子帧内;如果是,则执行步骤503;否则执行步骤504;N的数值可以根据通信系统的具体实现来确定;
步骤503,基站不响应获得的TPC;
步骤504,基站响应获得的TPC,响应方式与现有技术相同。
参照图6,是本发明功率控制方法第六施例的流程图。
该实施例描述了下行DPCH功率控制的过程,具体是基站恢复发送数据时的终端发送功率的控制流程。
步骤601,基站重新发送数据;
步骤602,判断前面不发送数据的间隔,即无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔是否小于等于第二门限值;如果是,则执行步骤603;否则执行步骤604;所述第二门限值可以通过仿真来确定;
步骤603,确定所需的发送功率Pnew=Pold,其中Pold为从无数据发送开始后的N子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;
步骤604,判断其他所有时隙是否都没有数据发送;如果是,则执行步骤605;否则执行步骤606;
步骤605,确定所需的发送功率为初始功率,即Pnew=Pinit
步骤606,确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的N子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的N子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
在上述DPCH功控的实施例中,终端侧在没有接收到下行数据时,本子帧可以不产生有效的TPC参数,基站将忽略下行不发送数据时段接收到的相应的TPC参数,所以终端的功控命令可任意产生。基站在连续一段时间内不发送下行数据时,则从无数据发送开始的N子帧内,对应时隙继续响应接收的TPC参数;之后不再响应接收的TPC参数,直到基站恢复下行数据发送后的N子帧内。在基站恢复下行数据发送后的N子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
可见,本发明实施例对在没有数据发送时,对于下行信道,基站忽略TPC以及终端产生TPC的处理进行了优化,从而可以更好地提高信道的功率控制效果,提升了系统性能。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
本发明实施例还提供了一种功率控制设备,如图7所示,是该功率控制设备第一实施例的结构示意图。
该功率控制设备包括:数据接收单元701、参数确定单元702和参数发送单元703,还可进一步包括信噪比测量单元704。其中:
数据接收单元701,用于接收数据;参数确定单元702,用于确定TPC参数,在数据接收单元701接收到数据时,根据信噪比确定TPC参数;在数据接收单元701未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;参数发送单元703,用于将确定的TPC参数发送给发送方。所述按预定方式确定TPC参数包括:随机产生所述TPC参数;或者参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
信噪比测量单元704,用于根据数据接收单元701接收的数据进行信噪比测量。这样,参数确定单元702在根据信噪比确定TPC参数时,如果信噪比测量单元704测量的信噪比大于目标值,则将TPC参数赋值为down,否则将TPC参数赋值为up,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
该实施例的功率控制设备具体可以是基站或终端。
如图8所示,是该功率控制设备第二实施例的结构示意图。
该功率控制设备包括:参数接收单元801、数据发送单元802和参数响应单元803。还可进一步包括:发送功率确定单元804。其中:
参数接收单元801,用于接收TPC参数;数据发送单元802,用于向接收方发送数据;参数响应单元803,用于根据数据发送单元802当前是否有数据发送对参数接收单元801接收到的TPC参数进行响应,如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;在当前无数据发送开始后的预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。发送功率确定单元804,用于在数据发送单元802恢复数据发送开始后的所述预定子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
该实施例的功率控制设备具体可以是终端或者基站,对于终端和基站,发送功率确定单元的具体实现稍有不同,下面将分别进行说明。
所述功率控制设备用作终端时,发送功率确定单元804包括:第一判断子单元和第一确定子单元(图中未示)。其中,第一判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;第一确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第一门限值,则确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;如果所述传输间隔大于第一门限值,则根据开环功率控制确定所需的发送功率。
所述功率控制设备用作基站时,发送功率确定单元804包括:第二判断子单元和第二确定子单元(图中未示)。其中,第二判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;第二确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第二门限值,则确定所需的发送功率为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他所有时隙都没有数据发送,则确定所需的发送功率为初始功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他时隙中部分时隙没有数据发送,则确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的N子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
其中,所述第一门限和第二门限可以根据具体的应用环境来确定,这两个值可以相同,也可以不同。
可见,利用本发明实施例功率控制设备,在没有数据发送时,无论是对于下行信道还是上行信道,接收方产生TPC以及发送方响应TPC的处理进行了优化,从而可以更好地提高信道的功率控制效果,提升了系统性能。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体实施方式对本发明进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及设备;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (16)

1.一种功率控制方法,其特征在于,包括:
接收方接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;
未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;
将确定的TPC参数发送给发送方。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据信噪比确定TPC参数根据包括:
如果测量的信噪比大于目标值,则将TPC参数赋值为down,否则将TPC参数赋值为up,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按预定方式确定TPC参数包括:
随机产生所述TPC参数;或者
参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者
给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于:
所述接收方为基站,所述发送方为终端;或者
所述接收方为终端,所述发送方为基站。
5.一种功率控制方法,其特征在于,包括:
发送方接收到传输功率控制TPC参数;
如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;
在当前无数据发送开始后的所述预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送方恢复数据发送开始后的所述预定子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述发送方为终端;所述根据所述传输间隔确定所需的发送功率包括:
如果所述传输间隔小于等于第一门限值,则确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;
如果所述传输间隔大于第一门限值,则根据开环功率控制确定所需的发送功率。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述发送方为基站,所述根据所述传输间隔确定所需的发送功率包括:
如果所述传输间隔小于等于第二门限值,则确定所需的发送功率为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;
如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他所有时隙都没有数据发送,则确定所需的发送功率为初始功率;
如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他时隙中部分时隙没有数据发送,则确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的所述预定子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
9.一种功率控制设备,其特征在于,包括:
数据接收单元,用于接收数据;
参数确定单元,用于确定传输功率控制TPC参数,在所述数据接收单元接收到数据时,根据信噪比确定传输功率控制TPC参数;在所述数据接收单元未接收到数据时,如果存在未发出的有效的功控命令,则根据所述功控命令中的TPC确定TPC参数,否则按预定方式确定TPC参数;
参数发送单元,用于将确定的TPC参数发送给发送方。
10.根据权利要求9所述的功率控制设备,其特征在于,还包括:
信噪比测量单元,用于根据数据接收单元接收的数据进行信噪比测量;
所述参数确定单元在根据信噪比确定TPC参数时,如果所述信噪比测量单元测量的信噪比大于目标值,则将TPC参数赋值为down,否则将TPC参数赋值为up,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
11.根据权利要求9所述的功率控制设备,其特征在于,所述按预定方式确定TPC参数包括:
随机产生所述TPC参数;或者
参考有数据发送的时隙的TPC确定所述TPC参数;或者
给TPC参数赋值为up和down交替,所述down表示下调功率一个功率步长,所述up表示上调功率一个功率步长。
12.根据权利要求9至11任一项所述的功率控制设备,其特征在于,所述功率控制设备具体为基站或终端。
13.一种功率控制设备,其特征在于,包括:
参数接收单元,用于接收传输功率控制TPC参数;
数据发送单元,用于向接收方发送数据;
参数响应单元,用于根据所述数据发送单元当前是否有数据发送对所述参数接收单元接收到的TPC参数进行响应,如果当前无数据发送,则在当前无数据发送开始后的预定子帧内正常响应所述TPC参数;在当前无数据发送开始后的预定子帧后至恢复数据发送开始后的所述预定子帧内不响应所述TPC参数。
14.根据权利要求13所述的功率控制设备,其特征在于,还包括:
发送功率确定单元,用于在所述数据发送单元恢复数据发送开始后的所述预定子帧内,根据无数据发送开始至恢复数据发送开始之间的传输间隔确定所需的发送功率。
15.根据权利要求14所述的功率控制设备,其特征在于,所述功率控制设备具体为终端;所述发送功率确定单元包括:
第一判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;
第一确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第一门限值,则确定所需的发送功率Pnew=Pold+ΔL,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,ΔL为得到Pold的子帧到Pnew的子帧之间的路损差;如果所述传输间隔大于第一门限值,则根据开环功率控制确定所需的发送功率。
16.根据权利要求14所述的功率控制设备,其特征在于,所述功率控制设备具体为基站,所述发送功率确定单元包括:
第二判断子单元,用于判断所述传输间隔是否小于等于门限值;
第二确定子单元,用于根据所述第一判断子单元的判断结果,确定所述数据发送单元恢复数据发送后的发送功率,如果所述传输间隔小于等于第二门限值,则确定所需的发送功率为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他所有时隙都没有数据发送,则确定所需的发送功率为初始功率;如果所述传输间隔大于第二门限,并且其他时隙中部分时隙没有数据发送,则确定所需的发送功率为Pnew=Pold+sum(TPC)+ΔP,其中Pold为从无数据发送开始后的所述预定子帧内响应接收的TPC参数确定的发送功率,sum(TPC)为其他时隙中从所述无数据发送开始后的所述预定子帧后至当前子帧的连续多个子帧内有数据连续发送的时隙的TPC调整的累加和,ΔP为功率余量。
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