[go: up one dir, main page]

CN102196542A - 功率控制方法、设备和系统 - Google Patents

功率控制方法、设备和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102196542A
CN102196542A CN2011101421771A CN201110142177A CN102196542A CN 102196542 A CN102196542 A CN 102196542A CN 2011101421771 A CN2011101421771 A CN 2011101421771A CN 201110142177 A CN201110142177 A CN 201110142177A CN 102196542 A CN102196542 A CN 102196542A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
frequency point
interference frequency
interference
communication system
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2011101421771A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102196542B (zh
Inventor
杨凯
彭翔
李臻
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.)
Shanghai Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Huawei Technologies 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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Shanghai Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201110142177.1A priority Critical patent/CN102196542B/zh
Publication of CN102196542A publication Critical patent/CN102196542A/zh
Priority to PCT/CN2012/073984 priority patent/WO2012163185A1/zh
Priority to AU2012265470A priority patent/AU2012265470B2/en
Priority to EP12792358.9A priority patent/EP2699045B1/en
Priority to US13/723,052 priority patent/US8694047B2/en
Priority to US14/183,024 priority patent/US9237576B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN102196542B publication Critical patent/CN102196542B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/266Arrangements to supply power to external peripherals either directly from the computer or under computer control, e.g. supply of power through the communication port, computer controlled power-strips
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种功率控制方法、设备和系统。本发明功率控制方法,包括:当在第一制式通信系统进行业务时,确定第一制式通信系统基站的发射功率P1;确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统的功率干扰门限值P2;在第一制式通信系统干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,干扰频点为业务使用的跳频频点中对第二制式通信系统产生干扰的频点。本发明功率控制方法,可以在判断第一制式通信系统将会对第二制式通信系统产生干扰时,降低第一制式通信系统干扰频点的信号发射功率,从而降低第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰。

Description

功率控制方法、设备和系统
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种功率控制方法、设备和系统。
背景技术
随着移动通信技术的发展,现有的(2nd Generation,2G)通信网络逐渐向第三代(3RD Generation,3G)网络甚至4G网络演进,由于该演进过程是长期的,因而出现了2G网络、3G网络和4G网络共存的局面。
为了有效利用2G网络的频谱,现有技术将全球移动通信(Global System for Mobile communications,GSM)网络的900M频谱重整(Refarming)用于通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)网络。为了保障现有2G网络的正常运行,现有技术提出了在900Mhz上使用4.2Mhz、4.6Mhz等小于标准频谱带宽5Mhz的UMTS小带宽。
目前,在使用小带宽的情况下,两种不同(例如GSM,UMTS)网络的频率间保护带宽不够,第一网络(例如GSM)信号会对第二网络(例如UMTS)造成较大的干扰。
发明内容
本发明的各个方面提供一种功率控制方法以及设备,可以降低第一网络信号对第二网络的干扰。
本发明的一方面提供的功率控制方法,包括:当在第一制式通信系统进行业务时,确定第一制式通信系统基站的发射功率P1;确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统的功率干扰门限值P2;在第一制式通信系统干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,干扰频点为业务使用的跳频频点中对第二制式通信系统产生干扰的频点。
本发明的另一方面还提供一种功率控制设备,包括:第一确定模块,用于当在第一制式通信系统进行业务时,确定第一制式通信系统基站的发射功率P1;第二确定模块,用于确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统的功率干扰门限值P2;第一发送模块,用于在第一制式通信系统干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,干扰频点为业务使用的跳频频点中对第二制式通信系统产生干扰的频点。
本发明的另一方面还提供一种系统,包括如上描述的功率控制装置。
上述功率控制方法,可以在判断第一制式通信系统将会对第二制式通信系统产生干扰时,降低第一制式通信系统干扰频点的信号发射功率,从而降低第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例提供的功率控制方法的流程图;
图2是本发明另一实施例提供的功率控制方法的流程图;
图3是本发明又一实施例提供的功率控制方法的流程图;
图4是本发明一实施例提供的功率控制设备的结构示意图;
图5为本发明另一实施例功率控制装置结构示意图;
图6为本发明再一实施例功率控制装置结构实示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、接口、技术之类的具体细节,以便透切理解本发明。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
本文中描述的各种技术可用于各种无线通信系统,例如当前2G,3G通信系统和下一代通信系统,例如全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications),码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)系统,时分多址(TDMA,Time Division Multiple Access)系统,宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access Wireless),频分多址(FDMA,Frequency Division Multiple Addressing)系统,正交频分多址(OFDMA,Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)系统,单载波FDMA(SC-FDMA)系统,通用分组无线业务(GPRS,General Packet Radio Service)系统,长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统,以及其他此类通信系统。
本文中结合终端和/或基站和/或基站控制器来描述各种方面。
终端,可以是无线终端也可以是有线终端,无线终端可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网(例如,RAN,Radio Access Network)与一个或多个核心网进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(PCS,Personal Communication Service)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(WLL,Wireless Local Loop)站、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device)、或用户装备(User Equipment)。
基站(例如,接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本发明并不限定。
基站控制器,可以是GSM或CDMA中的基站控制器(BSC,base station controller),也可以是WCDMA中的无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller),本发明并不限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
当GSM系统和UMTS系统共存,或者GSM系统和LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统共存时,如果共存的系统所使用的频率间保护带宽不够,就可能引起不同通信系统之间的干扰。本发明实施例可以用于GSM和UMTS系统共存引起的干扰,也可以适用于GSM和LTE系统共存引起的干扰。为方便说明,在本发明具体实施例仅仅以GSM和UMTS系统共存为例进行说明,可以理解的是,本发明并不局限于该两种制式的通信系统,还可以是其它任意两种制式的通信系统,例如,该方案同样适用于GSM和LTE系统共存的情形。
本发明提供了一种功率控制方法、设备和系统。为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明提供的实施例进行详细地描述。
参见图1,图1是本发明一实施例提供的功率控制方法的流程图。
在本发明实施例中,第一制式通信系统和第二制式通信系统共存,且第一制式通信系统和第二制式通信系统所使用的频谱资源之间的保护带宽不够。第一制式通信系统和第二制式通信系统的网络制式不同,例如,第一制式通信系统为GSM系统,第二制式通信系统为UMTS系统,或者,第一制式通信系统为GSM系统,第二制式通信系统为LTE系统,都不影响本实施例的实现。本发明一实施例提供的功率控制方法包括:
101,当在第一制式通信系统进行业务时,确定第一制式通信系统基站的发射功率P1。
当第一制式通信系统内进行业务时,例如,可以是当用户设备(User Equipment,简称UE)在第一制式通信系统发起业务时,或者是,该业务切换到第一制式通信系统时,针对该业务确定第一制式通信系统基站的发射功率P1。例如,功率控制设备根据终端上报的测量报告,结合相应的功控算法进行功控判决确定基站的发射功率。
102,确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2。
由于第一制式通信系统和第二制式通信系统所使用的频谱范围可以是由运营商预先设定的,因此可以根据两个系统所使用的频谱资源确定会产生干扰的频点,例如,可以根据链路性能确定第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2。
具体的,可以是首先判断发射功率P1是否大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2,当判断的结果为是,则可以确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2。具体的,比较101中的发射功率P1和干扰门限值P2的大小,两个数值之间的比较可以通过现有技术进行,当确定发射功率P1大于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2时,执行103。当确定发射功率P1小于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2时,执行104。
103,在干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,干扰频点为业务使用的跳频频点中对第二制式通信系统产生干扰的频点。
例如,当在第一制式通信系统进行业务时,第一制式通信系统会分配该业务使用的跳频频点,这些跳频频点组成该业务的跳频集合。在这些跳频集合中,对第二制式通信系统产生干扰的频点为跳频频点。例如,可以设定该业务使用的跳频集合中与第二制式通信系统的中心频点间隔小于一预设数据的频点为干扰频点,或者,也可以认为跳频集合中和第二制式通信系统占用相同频谱资源的频点为干扰频点。当确定发射功率P1大于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2时,即可以认为在干扰频点上以大于P2的功率P1发送数据会对第二制式通信系统造成干扰,第一制式通信系统在这些干扰频点上使用小于根据终端上报的测量报告(即反映无线环境的参数)及功控算法得出的该业务要使用的发射功率P1发送数据。
可选的,降低在干扰频点的发射功率具体可以在干扰频点使用干扰门限值P2的功率发送数据,或者,可以根据第一制式通信系统干扰频点下降功率引起的性能损失和由此对第二制式通信系统的性能增益之间的关系确定干扰频点的发射功率,以求得第一和第二制式通信系统的性能损失和增益的平衡,或者,可以通过该业务非干扰频点能补偿的功率确定干扰频点的发射功率,以保证该业务的性能,或者,也可以从其他保证业务的QoS角度等出发确定干扰频点的发射功率,本发明实施例并不对此进行限定。
104,在干扰频点和非干扰频点使用P1功率发送数据。
当确定发射功率P1小于预设的第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2,干扰频点的发射功率P1没有达到干扰值不会对第二制式通信系统造成干扰,或者,对第二制式通信系统造成的干扰在预设的可以允许的范围内,或者可以忽略,此时,在分配给该业务的频点上使用根据终端上报的测量报告及功控算法得出的该业务要使用的发射功率P1发送数据。即,在干扰频点和非干扰频点都使用P1为功率发送数据。
在本发明实施例提供的功率控制方法中,在第一制式通信系统业务的发射功率P1大于干扰门限P2时,在干扰频点以小于P1的功率发送数据。可以在判断第一制式通信系统将会对第二制式通信系统产生干扰时,降低第一制式通信系统干扰频点的信号发射功率,从而降低第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰。
参见图2,图2是本发明另一实施例提供的功率控制方法的流程图。
在本发明实施例中,以第一制式通信系统为GSM系统,第二制式通信系统为UMTS系统为例进行详细说明。
201,当在第一制式通信系统进行业务时,确定基站的发射功率P1。
其中,具体的方法可以参见上一实施例的101。
202,确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2。
可以理解的是,在确定第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限值时,可以考虑以下因素:当第一制式通信系统的GSM系统的发射功率降低到某个值,以减小对作为第二制式通信系统的UMTS系统的干扰时,对UMTS系统的性能增益最大;以及,当第一制式通信系统的GSM系统的发射功率降低到某个值之前,对GSM系统的性能影响不是很大,而当GSM系统的发射功率降低到这个值之后,对如果继续降低GSM系统的发射功率则对GSM系统的性能影响会明显增大。在确定干扰门限值P2时,可以综合考虑这两方面的因素,以求得GSM系统和UMTS系统整体的性能增益最大。
203,以根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率的关系确定的干扰频点的发射功率发送数据。
例如,可以获取第一制式通信系统分配给该业务的跳频集合中与第二制式通信系统的中心频点间隔小于W1的跳频频点,确定这些间隔小于W1的跳频频点为干扰频点,其中,W1为第一制式通信系统的载频带宽和第二制式通信系统的载频带宽的和除以2的商。即,W1=(第一制式通信系统的载频带宽+第二制式通信系统的载频带宽)/2。网络的载频带宽与具体的网络制式相关,例如第一制式通信系统为GSM网络,则其载频带宽为200K,若第二制式通信系统为UMTS网络,则其带宽为5Mhz。可以理解的是,第二制式通信系统所占用的频带可以是运营商规划好的,因此,其中心频点也是可以预先得知的。
在所确定的干扰频点上根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率确定干扰频带采用的发射功率。可以理解的是,根据协议的规定,系统规定了每个小区有预定的最大发射功率,在基站发送数据时的发射功率最大不超过规定的最大发射功率。由于当降低干扰频点上的发射功率以减少对第二制式通信系统的干扰时,第一制式通信系统可以通过在非干扰频点上增加功率,利用其交织增益来弥补干扰频点上降功率导致的性能损失。
可以理解的是,由于降低在干扰频点的发射功率时,需要增加在非干扰频点上的发射功率来弥补干扰频点上降功率导致的性能损失,而由于最大发射功率的限制,非干扰频点上的发射功率最大可以升至该小区的最大发射功率。即,当需要增加非干扰频点的发射功率来弥补损失时,每个非干扰频点上最多可以增加的功率为小区的最大发射功率与确定发射功率P1之间的差。因此,当确定了干扰频点和非干扰频点的个数之后,就能够确定在非干扰频点上最多可以补偿的功率损失。
而在干扰频点上,干扰频点的发射功率通常最低降到干扰门限(在干扰频点发射功率降到干扰门限之下继续降功率对第二通信制式系统带来的增益并不明显,而对第一制式通信系统的损失较大。),即,干扰频点上发射功率减小的最大幅度通常为确定发射功率P1与干扰门限值P2之间的差。因此,当确定了干扰频点和非干扰频点的个数之后,就能够确定在干扰频点上可能损失的最大发射功率。
进一步的,可以通过以下方式来确定干扰频点上的发射功率:当干扰频点上功率降至P2、非干扰频点上功率升至Pmax时,以根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率的关系确定的干扰频点的发射功率发送数据,Pmax为业务所在第一制式通信系统小区的最大发射功率。
具体的:非干扰频点上能补偿的功率为:(小区的最大发射功率Pmax-发射功率P1)×非干扰频点的数目。干扰频点上能减小的功率为:(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目。比较非干扰频点上能补偿的功率和干扰频点上能减小的功率的大小,当非干扰频点上能补偿的功率能补偿大于干扰频点上需要减少的功率,则可以将干扰频点的功率降低至干扰门限。
采用公式表达即为:确定(Pmax-P1)×n1>(P1-P2)×n2+Poffset,其中,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置,Pmax为所述业务所在所述第一制式通信系统小区的最大发射功率,P1为确定该业务的发射功率,P2为第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值。
具体的,当确定非干扰频点上能补偿的功率能补偿大于干扰频点上需要减少的功率,可以在干扰频点使用干扰门限值P2功率发送数据。在非干扰频点上使用大于发射功率P1的功率发送数据。
进一步的,本发明实施例还可以包括:
204,在非干扰频点上使用大于发射功率P1的功率发送数据。
例如,可以是,根据干扰频点上的发射功率确定非干扰频点的发射功率发送数据。
由于干扰频点上损失的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2,而非干扰频点上需要的补偿功率偏置为Poffset,因此在非干扰频点上需要增加的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2+补偿功率偏置Poffset,由此,在非干扰频点上,可以以通过以下公式确定的非干扰频点的发射功率P3发送数据:P3=P1+[(P1-P2)×n2+Poffset)]/n1,其中,P3为确定的非干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置。
或者,可以以链路性能能够得到补偿为依据,预先得出在干扰频点上下降的功率值所对应的在非干扰频点上需要上升的功率值。即,得出干扰频点上下降的功率值和非干扰频点上上升的功率值之间的对应关系。在具体方案中,当确定了某个干扰频点具体的下降功率时通过对应关系可以直接得出非干扰频点上需要补偿的功率值。可以理解的是,可以通过链路性能仿真、统计等现有技术的方式得出上述两者之间的关系。
在本发明实施例中,第一制式通信系统的功率控制设备不仅在干扰频点上使用小于确定的发射功率P1的功率向终端发送数据,还在非干扰频点上使用大于确定的发射功率P1的功率向终端发送数据,因而可以弥补干扰频点上对该终端带来的功率损失,从而保证第一网络的终端的正常通信。当非干扰频点能补偿的功率值超过干扰频点上能降低的功率值时,第一制式通信系统根据干扰频点上损失的功率确定非干扰频点的发射功率,或者根据干扰频点下降的功率和非干扰频点上升的功率的确定非干扰频点的发射功率,在降低对第二制式通信系统的干扰与满足第一制式通信系统的业务的链路性能之间取得平衡。
本发明再一实施例仍以第一制式通信系统为GSM系统,第二制式通信系统为UMTS系统为例进行详细说明。
当在第一制式通信系统进行业务时,确定基站的发射功率P1。
其中,具体的方法可以参见图1对应的实施例的101。
确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2。
以根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率的关系确定的干扰频点的发射功率发送数据。
当干扰频点上功率降至P2、非干扰频点上功率升至Pmax时,以根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率的关系确定的干扰频点的发射功率发送数据,Pmax为业务所在第一制式通信系统小区的最大发射功率。
对非干扰频点上能补偿的功率和干扰频点上能减小的功率可以采用前面描述的实施例的方式确定。
具体的,当非干扰频点上能补偿的功率小于非干扰频点上能减小的功率时,由于非干扰频点上能补偿的功率小于干扰频点上损失的功率,当干扰频点的功率降到门限值时,即使将非干扰频点的功率上升到小区的最大发射功率,第一制式通信系统的该业务的性能也不能得到保证。
因此,当非干扰频点上能补偿的功率小于非干扰频点上能减小的功率时,可以确定将非干扰频点的功率上升到小区的最大发射功率,再根据非干扰频点上最大能补偿的功率值确定干扰频点上能够减小的功率值。
例如,采用公式表达可以是:确定(Pmax-P1)×n1+Poffset<(P1-P2)×n2,其中,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置,P1为确定该业务的发射功率,P2为第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值。此时在非干扰频点以Pmax功率发送数据。并可以通过以下公式确定干扰频点的发射功率P4发送数据:P4=P1-(Pmax-P1)×n1/n2,其中,P4为确定的干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数。当然,在根据非干扰频点上增加的功率确定干扰频点上能减小的功率时,也可以根据非干扰频点上补偿的功率值和干扰频点上损失的功率值与链路性能的对应关系直接确定干扰频点上下降的功率值。在干扰频点上以所确定该业务的发射功率P1为基础降低干扰频点上的功率。
在本发明实施例中,第一制式通信系统的功率控制设备不仅在干扰频点上使用小于确定的发射功率P1的功率向终端发送数据,还在非干扰频点上使用大于确定的发射功率P1的功率向终端发送数据,因而可以弥补干扰频点上对该终端带来的功率损失,从而保证第一网络的终端的正常通信。当非干扰频点能补偿的功率值小于干扰频点上能降低的功率值时,第一制式通信系统根据非干扰频点上能补偿的功率确定干扰频点能损失的功率进而确定干扰频点的发射功率,或者根据干扰频点下降的功率和非干扰频点上升的功率的确定非干扰频点的发射功率,在降低对第二制式通信系统的干扰与满足第一制式通信系统的业务的链路性能之间取得平衡。
为对本发明实施例做进一步详细说明,请参见图3,图3是本发明又一实施例提供的功率控制方法的流程图。
在本方法实施例的应用场景中,第一制式通信系统为GSM网络,载频带宽为200K,第二制式通信系统为UMTS网络或长期演进网络(Long Term Evolution,LTE),例如,LTE系统的载频带宽可以是3、5、10等,而UMTS系统的载频带宽为5M。本发明实施例以第二制式通信系统为UMTS系统为例来说明。业务在GSM系统中发起,或者切换到GSM系统中,GSM系统为该业务分配相应的跳频频点。在本发明实施例中,假设分配给该业务的跳频频点为{1、3、5、7、9、10},其对应的频率为{935.2、935.6、936、936.4、936.8、937},单位为Mhz,UMTS网络的中心频点为939.3Mhz。
301,第一制式通信系统接收终端发送的下行测量报告。
当在第一制式通信系统进行业务(例如,发起业务或切换)时,第一制式通信系统的功率控制设备接收进行业务的终端发送的测量报告,该下行测量报告携带终端所接受的下行信号的强度和质量以体现该业务所处的无线环境。
302,第一制式通信系统根据测量报告确定该业务的下行发射功率P1。
具体的第一制式通信系统的功率控制设备根据测量报告确定进行该业务过程中,(小区)基站的发射功率P1,其中具体的计算的方法可以采用现有技术。例如,本发明实施例中确定该业务的下行发射功率P1为14W,GSM网络配置的小区最大发射功率Pmax为20W。
303,判断发射功率P1是否大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2。
可以理解的是,第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2可以是通过仿真等现有技术确定的。通过比较发射功率P1和干扰门限功率P2的大小,具体的比较可以通过现有技术的方式进行比较,当发射功率P1超过干扰门限功率P2时,确定发射功率P1超过第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2,执行304,当发射功率P1小于干扰门限功率P2时,确定发射功率P1小于第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2,执行310。可以意识到的是,也可以是判断发射功率P1是否超过第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2。并不影响本发明实施例的实现。
例如,UMTS系统根据链路性能、可接受的吞吐率等参数确定第二制式通信系统的下行干扰门限功率P2为10W。
304,确定该业务中对第二制式通信系统产生干扰的干扰频点。
例如,GSM系统的功率控制设备获取该业务的干扰频点。可知,UMTS系统的中心频点为939.3Mhz,该业务的跳频集合中频点9、10与UMTS网络的频点间隔分别为2.5和2.3,间隔小于W3,其中,W3=(0.2+5)/2=2.6。因此确定在该业务的跳频频点中,频点9、10为干扰频点,频点1、3、5、7为非干扰频点。可以看出,在本实施例场景下,该具体业务对第二制式通信系统的干扰频点数目n2=2,非干扰频点数目n1=4。
305,判断当干扰频点上功率降至P2、非干扰频点上功率升至Pmax时,非干扰频点上补偿的功率与补偿功率偏置的和是否大于干扰频点上损失的功率。
由前面提供的实施例可知,当干扰频点上功率降至P2时,干扰频点上能减小的功率为:(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2。非干扰频点上能补偿的功率为:(小区的最大发射功率Pmax-发射功率P1)×非干扰频点的数目n1,补偿功率偏置为Poffset
采用公式表达即为,判断(Pmax-P1)×n1>(P1-P2)×n2+Poffset,其中,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置;其中,Pmax为所述业务所在所述第一制式通信系统小区的最大发射功率,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置,P1为确定该业务的发射功率,P2为第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值,Poffset为补偿功率偏置。
可以理解的是,本步骤也可以是判断当干扰频点上功率降至P2、非干扰频点上功率升至Pmax时,非干扰频点上补偿的功率与补偿功率偏置的和是否大于或等于干扰频点上损失的功率。本发明对此并不限定。
具体在本实施例场景下,非干扰频点上能补偿的功率:(Pmax-P1)×n1=(20-14)×4=24W,干扰频点上能减小的功率为:(P1-P2)×n2=(14-10)×2=8,假设补偿功率偏置Poffset=3,(P1-P2)×n2+Poffset=8+3=11,此时,由于判断(Pmax-P1)×n1>(P1-P2)×n2+Poffset的结果成立,则执行306。若根据干扰频点的个数、非干扰频点的个数、以及其他参数判断出上述公式不成立,则执行308。
306,在干扰频点使用干扰门限值P2功率发送数据。
具体的GSM系统的功率控制设备控制基站以P2功率发送该业务的下行数据。
307,在非干扰频点上使用大于发射功率P1的功率发送数据。
由于在干扰频点上降低了发射功率,因此升高非干扰频点上的发射功率。
进一步的,可以根据干扰频点上的发射功率确定非干扰频点的发射功率发送数据。
例如,由于干扰频点上损失的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2,而非干扰频点上需要的补偿功率偏置为Poffset,因此在非干扰频点上需要增加的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2+补偿功率偏置Poffset,由此,可以以通过以下公式确定的非干扰频点的发射功率P3发送数据:P3=P1+[(P1-P2)×n2+Poffset)]/n1,其中,P3为确定的非干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置。
具体在本实施例场景中,可以确定非干扰频点的发射功率=14+[(14-10)×2+3)]/4=16.75。在本发明实施例中,可以对计算得到的结果进行向上取整,例如16.75W向上取整的结果为17W。当然,也可以向下取整为16。
308,若判断(Pmax-P1)×n1>(P1-P2)×n2+Poffset的结果不成立,则在非干扰频点以小区的最大发射功率Pmax发送数据。
例如,GSM系统的功率控制设备控制基站以Pmax功率发送该业务的下行数据。
309,根据非干扰频点上最大能补偿的功率值确定干扰频点的发射功率。
进一步的,可以通过以下公式确定干扰频点的发射功率P4发送数据:P4=P1-[(Pmax-P1)×n1+Poffset]/n2,其中,P4为确定的干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数。当然,在根据非干扰频点上增加的功率确定干扰频点上能减小的功率时,也可以根据非干扰频点上补偿的功率值和干扰频点上损失的功率值与链路性能的对应关系直接确定干扰频点上下降的功率值。在干扰频点上以所确定该业务的发射功率P1为基础降低干扰频点上的功率。
310,在干扰频点和非干扰频点使用P1功率发送数据。
当303的判断结果为发射功率P1未超过第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰门限功率P2时,由于不会对第二制式通信系统造成干扰,或者所造成的干扰在可控的范围,则在该业务的干扰频点和非干扰频点使用P1功率发送数据。
在本发明实施例中,第一制式通信系统的功率控制设备通过判断非干扰频点上能补偿的功率与补偿功率偏置之和是否能补偿干扰频点上损失的功率的判断结果确定业务在干扰频点和非干扰频点上的发射功率。在保证第一制式通信系统业务性能的同时减少对第二制式通信系统的干扰。
请参见图4,图4为本发明一实施例功率控制装置结构示意图。如图4所示,本发明实施例功率控制装置包括:
第一确定模块401,用于当在第一制式通信系统进行业务时,确定基站的发射功率P1;
当第一制式通信系统内进行业务时,例如,可以是当用户设备(User Equipment,简称UE)在第一制式通信系统发起业务时,或者是,该业务切换到第一制式通信系统时,第一确定模块针对该业务确定基站的发射功率P1。
第二确定模块402,用于确定发射功率P1大于或等于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2;
第二确定模块可以通过比较发射功率P1和干扰门限值P2的大小确定发射功率P1大于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2,当确定发射功率P1大于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2时,触发第一发送模块执行其操作。
第一发送模块403,用于在干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,干扰频点为业务使用的跳频频点中对第二制式通信系统产生干扰的频点。
当第二确定模块确定发射功率P1大于第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2时,即可以认为在干扰频点上以大于P2的功率P1发送数据会对第二制式通信系统造成干扰,第一制式通信系统在这些干扰频点上使用小于根据终端上报的测量报告(即反映无线环境的参数)及功控算法得出的该业务要使用的发射功率P1发送数据。
作为可选的方案,第一发送模块降低在干扰频点的发射功率具体可以在干扰频点使用干扰门限值P2的功率发送数据,或者,可以根据第一制式通信系统干扰频点下降功率引起的性能损失和由此对第二制式通信系统的性能增益之间的关系确定干扰频点的发射功率,以求得第一和第二制式通信系统的性能损失和增益的平衡,或者,可以通过该业务非干扰频点能补偿的功率确定干扰频点的发射功率,以保证该业务的性能,或者,也可以从其他保证业务的QoS角度等出发确定干扰频点的发射功率,本发明实施例并不对此进行限定。
进一步的,本发明实施例还可以包括:
第三确定模块,用于确定发射功率P1小于预设的第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2;
第三发送模块,用于在干扰频点和非干扰频点使用P1功率发送数据。
在本发明实施例提供的功率控制方法中,在第二确定模块确定第一制式通信系统业务的发射功率P1大于干扰门限P2时,第一发送模块在干扰频点以小于P1的功率发送数据。从而降低第一制式通信系统对第二制式通信系统的干扰。
请参见图5,图5为本发明另一实施例功率控制装置结构示意图。如图5所示,在本发明实施例功率控制装置包括:第一确定模块501,第二确定模块502,第一发送模块503,其具体实现方法可以参见上一实施例。
在本实施例中,具体而言,第一发送模块,可以用于在干扰频点使用干扰门限值P2的功率发送数据。
或者,第一发送模块,还可以用于当干扰频点上功率降至P2、非干扰频点上功率升至Pmax时,以根据干扰频点上损失的功率和非干扰频点上补偿的功率的关系确定的干扰频点的发射功率发送数据,Pmax为业务所在第一制式通信系统小区的最大发射功率。
进一步的,第一发送模块,可以包括:
第一确定子模块5031,用于确定(Pmax-P1)×n1+Po>(P1-P2)×n2,其中,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置,Pmax为所述业务所在所述第一制式通信系统小区的最大发射功率,P1为确定该业务的发射功率,P2为第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值;
第一发送子模块5032,用于在干扰频点使用干扰门限值P2功率发送数据。
更进一步的,本实施例的装置还可以包括:
第二发送模块,用于以根据干扰频点上的发射功率确定所的述非干扰频点的发射功率发送数据。
由于干扰频点上损失的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2,而非干扰频点上需要的补偿功率偏置为Poffset,因此在非干扰频点上需要增加的功率为(发射功率P1-干扰门限值P2)×干扰频点的数目n2+补偿功率偏置Poffset,因此,可选的,第二发送模块,可以用于以通过以下公式确定的非干扰频点的发射功率P3发送数据:P3=P1+[(P1-P2)×n2+Poffset)]/n1,其中,P3为确定的非干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置。
请参见图6,图6为本发明再一实施例功率控制装置结构实示意图。如图6所示,在本发明实施例功率控制装置包括:第一确定模块601,第二确定模块602,第一发送模块603,其具体实现方法可以参见上一实施例。
在本实施例中,具体而言,第一发送模块,可以包括:
第二确定子模块6031,用于确定(Pmax-P1)×n1+Po<(P1-P2)×n2,其中,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置,P1为确定该业务的发射功率,P2为第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值;
第二发送子模块6032,用于在非干扰频点以Pmax功率发送数据;
第三发送子模块6033,用于以通过以下公式确定干扰频点的发射功率P4发送数据:P4=P1-(Pmax-P1)×n1/n2,其中,P4为确定的干扰频点的发射功率,n1为非干扰频点的个数,n2为干扰频点的个数。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (19)

1.一种功率控制方法,其特征在于,包括:
当在第一制式通信系统进行业务时,确定所述第一制式通信系统基站的发射功率P1;
确定所述发射功率P1大于或等于所述第一制式通信系统对第二制式通信系统的功率干扰门限值P2;
在所述第一制式通信系统干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,所述干扰频点为所述业务使用的跳频频点中对所述第二制式通信系统产生干扰的频点。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,包括:
在所述干扰频点使用所述干扰门限值P2的功率发送数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,包括:
当所述第一制式通信系统干扰频点上功率降至P2、所述第一制式通信系统非干扰频点上功率升至Pmax时,以根据所述干扰频点上损失的功率和所述非干扰频点上补偿的功率的关系确定的所述干扰频点的发射功率发送数据,所述Pmax为所述业务所在所述第一制式通信系统小区的最大发射功率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述以根据所述干扰频点上损失的功率和所述非干扰频点上补偿的功率的关系确定的所述干扰频点的发射功率发送数据,包括:
确定(Pmax-P1)×n1+Poffset>(P1-P2)×n2,其中,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置;
在所述干扰频点使用所述干扰门限值P2功率发送数据。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:在所述非干扰频点上使用大于所述发射功率P1的功率发送数据。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,还包括:所述在所述非干扰频点上使用大于所述发射功率P1的功率发送数据,包括:
以根据所述干扰频点上的发射功率确定的所述非干扰频点的发射功率发送数据。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述以根据所述干扰频点上的发射功率确定的所述非干扰频点的发射功率发送数据,包括:
以通过以下公式确定的所述非干扰频点的发射功率P3发送数据:P3=P1+[(P1-P2)×n2+Poffset)]/n1,其中,P3为确定的所述非干扰频点的发射功率,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述以根据所述干扰频点上损失的功率和所述非干扰频点上补偿的功率的关系确定的所述干扰频点的发射功率发送数据,包括:
确定(Pmax-P1)×n1+Po<(P1-P2)×n2,其中,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置;
在所述非干扰频点以Pmax功率发送数据;
在所述干扰频点以通过以下公式确定的发射功率P4发送数据:P4=P1-(Pmax-P1)×n1/n2,其中,P4为确定的所述干扰频点的发射功率,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数。
9.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
确定所述发射功率P1小于预设的所述第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2;
在所述干扰频点和所述非干扰频点使用P1功率发送数据。
10.一种功率控制装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于当在第一制式通信系统进行业务时,确定所述第一制式通信系统基站的发射功率P1;
第二确定模块,用于确定所述发射功率P1大于或等于所述第一制式通信系统对第二制式通信系统的功率干扰门限值P2;
第一发送模块,用于在所述第一制式通信系统干扰频点上使用小于P1的功率发送数据,所述干扰频点为所述业务使用的跳频频点中对所述第二制式通信系统产生干扰的频点。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,具体用于在所述干扰频点使用所述干扰门限值P2的功率发送数据。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,具体用于当所述第一制式通信系统干扰频点上功率降至P2、所述第一制式通信系统非干扰频点上功率升至Pmax时,以根据所述干扰频点上损失的功率和所述非干扰频点上补偿的功率的关系确定的所述干扰频点的发射功率发送数据,所述Pmax为所述业务所在所述第一制式通信系统小区的最大发射功率。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,包括:
第一确定子模块,用于确定(Pmax-P1)×n1+Po>(P1-P2)×n2,其中,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置;
第一发送子模块,用于在所述干扰频点使用所述干扰门限值P2功率发送数据。
14.根据权利要求10-13任一项所述的装置,其特征在于,还包括:第二发送模块,具体用于在所述非干扰频点上使用大于所述发射功率P1的功率发送数据。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述第二发送模块,具体用于以根据所述干扰频点上的发射功率确定的所述非干扰频点的发射功率发送数据。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述第二发送模块,用于以通过以下公式确定的所述非干扰频点的发射功率P3发送数据:P3=P1+[(P1-P2)×n2+Poffset)]/n1,其中,P3为确定的所述非干扰频点的发射功率,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置。
17.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,包括:
第二确定子模块,用于确定(Pmax-P1)×n1+Po<(P1-P2)×n2,其中,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数,Poffset为补偿功率偏置;
第二发送子模块,用于在所述非干扰频点以Pmax功率发送数据;
第三发送子模块,用于以通过以下公式确定所述干扰频点的发射功率P4发送数据:P4=P1-(Pmax-P1)×n1/n2,其中,P4为确定的所述干扰频点的发射功率,n1为所述非干扰频点的个数,n2为所述干扰频点的个数。
18.根据权利要求10-17任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
第三确定模块,用于确定所述发射功率P1小于预设的所述第一制式通信系统对第二制式通信系统干扰门限值P2;
第三发送模块,用于在所述干扰频点和所述非干扰频点使用P1功率发送数据。
19.一种系统,其特征在于,包括如权利要求10-18任一项的装置。
CN201110142177.1A 2011-05-27 2011-05-27 功率控制方法、设备和系统 Active CN102196542B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110142177.1A CN102196542B (zh) 2011-05-27 2011-05-27 功率控制方法、设备和系统
PCT/CN2012/073984 WO2012163185A1 (zh) 2011-05-27 2012-04-13 功率控制方法、设备和系统
AU2012265470A AU2012265470B2 (en) 2011-05-27 2012-04-13 Power control method, device and system
EP12792358.9A EP2699045B1 (en) 2011-05-27 2012-04-13 Power control method, device and system
US13/723,052 US8694047B2 (en) 2011-05-27 2012-12-20 Power control method, apparatus and system
US14/183,024 US9237576B2 (en) 2011-05-27 2014-02-18 Power control method, apparatus and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110142177.1A CN102196542B (zh) 2011-05-27 2011-05-27 功率控制方法、设备和系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102196542A true CN102196542A (zh) 2011-09-21
CN102196542B CN102196542B (zh) 2014-06-25

Family

ID=44603752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110142177.1A Active CN102196542B (zh) 2011-05-27 2011-05-27 功率控制方法、设备和系统

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8694047B2 (zh)
EP (1) EP2699045B1 (zh)
CN (1) CN102196542B (zh)
AU (1) AU2012265470B2 (zh)
WO (1) WO2012163185A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012163185A1 (zh) * 2011-05-27 2012-12-06 华为技术有限公司 功率控制方法、设备和系统
CN106332255A (zh) * 2016-08-19 2017-01-11 广东欧珀移动通信有限公司 一种移动终端的语音通话方法、装置及移动终端
CN106656401A (zh) * 2016-11-25 2017-05-10 西安华为技术有限公司 一种异制式系统间协调发射信号的方法及装置
CN107431929A (zh) * 2015-03-31 2017-12-01 华为技术有限公司 一种频谱共享的方法及装置
CN110740465A (zh) * 2019-10-23 2020-01-31 Oppo(重庆)智能科技有限公司 多个无线通信装置共存的方法和系统
CN111479317A (zh) * 2020-04-13 2020-07-31 Oppo广东移动通信有限公司 移动设备的通信控制方法、装置、存储介质及移动设备
CN113543288A (zh) * 2020-04-21 2021-10-22 华为技术有限公司 一种功率控制方法以及功率控制装置
CN115826725A (zh) * 2023-01-06 2023-03-21 荣耀终端有限公司 动态电压频率调整方法及相关设备

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101951671B (zh) * 2010-08-25 2013-01-16 华为终端有限公司 一种无线网络连接方法、装置及终端
DE112012006980B4 (de) * 2012-10-05 2017-07-06 Mitsubishi Electric Corporation Bord-Drahtlos-Kommunikationsvorrichtung und Drahtlosgerät
US9503953B1 (en) * 2013-04-19 2016-11-22 Sprint Communications Company L.P. Increasing reference signal level to prevent communication format change
JP6134220B2 (ja) * 2013-07-17 2017-05-24 京セラ株式会社 基地局及びプロセッサ
KR20150059366A (ko) * 2013-11-22 2015-06-01 삼성전자주식회사 Tv 화이트 스페이스를 이용하여 통신하는 통신 기기 및 그 통신 방법
KR20150081788A (ko) * 2014-01-07 2015-07-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말들의 페어링을 관리하기 위한 방법 및 장치
KR102651724B1 (ko) * 2015-08-03 2024-03-28 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법
US11917556B2 (en) * 2021-10-19 2024-02-27 Qualcomm Incorporated Energy harvesting based on power headroom

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1126930A (zh) * 1994-05-12 1996-07-17 Ntt移动通信网株式会社 发射功率控制方法和采用该方法的通信系统
EP0893890A2 (en) * 1997-07-22 1999-01-27 Nec Corporation CDMA Transceiver and transmission power control in mobile communication systems
CN101895899A (zh) * 2007-07-04 2010-11-24 上海华为技术有限公司 上行功率控制方法及系统

Family Cites Families (128)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6005894A (en) * 1997-04-04 1999-12-21 Kumar; Derek D. AM-compatible digital broadcasting method and system
FI105368B (fi) * 1997-05-16 2000-07-31 Nokia Networks Oy Tehonsäätö matkaviestinjärjestelmässä
US6308080B1 (en) * 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6349094B1 (en) * 1997-07-03 2002-02-19 Mdiversity Inc. Method and apparatus for wireless communications employing control for broadcast transmission
FI104527B (fi) * 1997-09-17 2000-02-15 Nokia Mobile Phones Ltd Mukautuva radiolinkki
US7027416B1 (en) * 1997-10-01 2006-04-11 Honeywell, Inc. Multi tier wireless communication system
FI982121L (fi) * 1998-09-30 2000-03-31 Nokia Networks Oy Tehonsäätö radiojärjestelmässä
US6463290B1 (en) * 1999-01-08 2002-10-08 Trueposition, Inc. Mobile-assisted network based techniques for improving accuracy of wireless location system
US6519460B1 (en) * 1999-05-10 2003-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Resource management in uncoordinated frequency hopping system
US6434367B1 (en) * 1999-06-11 2002-08-13 Lucent Technologies Inc. Using decoupled power control sub-channel to control reverse-link channel power
JP4387001B2 (ja) * 1999-08-27 2009-12-16 三菱電機株式会社 移動局および通信方法
US6658263B1 (en) * 1999-12-21 2003-12-02 Lucent Technologies Inc. Wireless system combining arrangement and method thereof
US7248841B2 (en) * 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
CA2356714A1 (en) * 2001-09-05 2003-03-05 William Martin Snelgrove Subscriber station variations
DE50206435D1 (de) * 2001-03-02 2006-05-24 Fuba Automotive Gmbh Diversity-Anlage zum Empfang digitaler terrestrischer und/oder Satelliten-Funksignale für Fahrzeuge
US6842624B2 (en) * 2001-08-29 2005-01-11 Qualcomm, Incorporated Systems and techniques for power control
US7002899B2 (en) * 2001-10-09 2006-02-21 Ati Technologies Inc. Method and apparatus to improve SCDMA headroom
EP1440524A1 (en) * 2001-10-22 2004-07-28 Nokia Corporation Pilot channel power autotuning
US7424268B2 (en) * 2002-04-22 2008-09-09 Cisco Technology, Inc. System and method for management of a shared frequency band
US7254191B2 (en) * 2002-04-22 2007-08-07 Cognio, Inc. System and method for real-time spectrum analysis in a radio device
WO2003090376A1 (en) * 2002-04-22 2003-10-30 Cognio, Inc. System and method for classifying signals occuring in a frequency band
US6907229B2 (en) * 2002-05-06 2005-06-14 Extricom Ltd. Enhancing wireless LAN capacity using transmission power control
GB2389484B (en) * 2002-06-06 2005-12-21 Nec Technologies A measurement technique for a radio access telecommunications terminal
US7050819B2 (en) * 2002-07-16 2006-05-23 Qwest Communications International Inc. Mesh network mobile unit with positioning system
US7171161B2 (en) * 2002-07-30 2007-01-30 Cognio, Inc. System and method for classifying signals using timing templates, power templates and other techniques
US7408907B2 (en) * 2002-09-11 2008-08-05 Cisco Technology, Inc. System and method for management of a shared frequency band using client-specific management techniques
US7483711B2 (en) * 2002-10-24 2009-01-27 Bbn Technologies Corp Spectrum-adaptive networking
US7280505B2 (en) * 2002-11-13 2007-10-09 Nokia Corporation Method and apparatus for performing inter-technology handoff from WLAN to cellular network
US7184777B2 (en) * 2002-11-27 2007-02-27 Cognio, Inc. Server and multiple sensor system for monitoring activity in a shared radio frequency band
US7123917B2 (en) * 2002-12-17 2006-10-17 Kyocera Wireless Corp. System and method for determining when to exit an existing wireless communications coverage network
GB0307033D0 (en) * 2003-03-27 2003-04-30 Koninkl Philips Electronics Nv Method of protecting a radio environment
ATE486471T1 (de) * 2003-07-03 2010-11-15 Nortel Networks Ltd Uplink-interferenzminderung in mobilfunkkommunikationssystemen
US7295813B2 (en) * 2003-07-30 2007-11-13 Motorola Inc. Current reduction by dynamic receiver adjustment in a communication device
US7082301B2 (en) * 2003-09-12 2006-07-25 Cisco Technology, Inc. Method and system for triggering handoff of a call between networks
JP4185853B2 (ja) * 2003-11-28 2008-11-26 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 無線システム、サーバ、および移動局
US7970429B2 (en) * 2003-10-24 2011-06-28 Research In Motion Limited Methods and apparatus for selecting a base station transceiver system based on service communication type
US7653119B2 (en) * 2003-12-18 2010-01-26 Intel Corporation Extending orthogonal frequency division multiplexed wireless local area networks using direct sequence spread spectrum/complementary code keying
JP4847344B2 (ja) * 2004-01-12 2011-12-28 ネクスティビティ・インコーポレイテッド 短距離セルラ・ブースタ
US7203511B2 (en) * 2004-01-20 2007-04-10 Broadcom Corporation Control of transmit power of a radio frequency integrated circuit
KR100810247B1 (ko) * 2004-03-05 2008-03-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 채널 할당 방법및 장치
US8204004B2 (en) * 2004-03-05 2012-06-19 Ntt Docomo, Inc. Frequency channel assignment system, base station, control station, inter-system common control apparatus, frequency channel assignment method, and control method
US7386045B2 (en) * 2004-03-09 2008-06-10 New Jersey Institute Of Technology Dynamic differentiated link adaptation for ultra-wideband communication system
US9819403B2 (en) * 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US6990324B2 (en) * 2004-04-15 2006-01-24 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for selecting between multiple carriers using a single receiver chain tuned to a single carrier
US20050250527A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Lucent Technologies, Inc. Dynamic pilot power in a wireless communications system
US7697893B2 (en) * 2004-06-18 2010-04-13 Nokia Corporation Techniques for ad-hoc mesh networking
US20050286547A1 (en) * 2004-06-24 2005-12-29 Baum Kevin L Method and apparatus for accessing a wireless multi-carrier communication system
EP1784954B1 (en) * 2004-08-28 2008-03-26 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) A system, an arrangement and a method for providing core network nodes with mobile station related information
US8233450B2 (en) * 2004-09-10 2012-07-31 Interdigital Technology Corporation Wireless communication methods and components for facilitating multiple network type compatibility
US9161231B2 (en) * 2004-10-14 2015-10-13 Alcatel Lucent Method and system for wireless networking using coordinated dynamic spectrum access
CN101288324B (zh) * 2005-01-21 2013-03-27 艾利森电话股份有限公司 用于无线电资源管理的技术
US7756490B2 (en) * 2005-03-08 2010-07-13 Atc Technologies, Llc Methods, radioterminals, and ancillary terrestrial components for communicating using spectrum allocated to another satellite operator
US20060239223A1 (en) * 2005-04-21 2006-10-26 Itay Sherman Method and system for bluetooth and wireless local area network coexistence
US7359730B2 (en) * 2005-04-29 2008-04-15 Telecordia Technologies, Inc. Method and apparatus for reducing interference associated with wireless communication
US7599686B2 (en) * 2005-05-06 2009-10-06 Dell Products L.P. Systems and methods for RF spectrum management
US9160464B2 (en) * 2005-09-19 2015-10-13 Nokia Technologies Oy Operating multi-service receiver in non-interfering manner
DK2120365T3 (da) * 2005-12-20 2012-05-29 Sharp Kk Fremgangsmåde til transmissionsstyring, basisstation, mobil enhed og kommunikationssystem til forsinkelsesdiversitet
US20070140190A1 (en) * 2005-12-21 2007-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for uplink scheduling in an orthogonal frequency division multiple access network
US8463178B2 (en) * 2006-06-05 2013-06-11 Globalstar, Inc. Handover between ATC and satellite component of an integrated MSS/ATC system
US8085719B2 (en) * 2006-06-23 2011-12-27 Arunesh Mishra System and method for achieving wireless communications with enhanced usage of spectrum through efficient use of overlapping channels
US20080025254A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Motorola Inc Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
WO2008035287A2 (en) * 2006-09-18 2008-03-27 Nokia Corporation Method and apparatus for reducing the guard band between wireless communication systems operating in the same geographical area
US20080132239A1 (en) * 2006-10-31 2008-06-05 Amit Khetawat Method and apparatus to enable hand-in for femtocells
US8102825B2 (en) * 2006-11-30 2012-01-24 Kyocera Corporation Detection of a multi-mode portable communication device at a mesh network
US7978667B2 (en) * 2006-11-30 2011-07-12 Kyocera Corporation Management of WLAN and WWAN communication services to a multi-mode wireless communication device
US7787358B2 (en) * 2006-12-19 2010-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink inter-carrier interference cancellation of OFDMA systems
JP4846023B2 (ja) * 2007-03-30 2011-12-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、基地局装置及び制御方法
US20080268833A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-30 Leping Huang System and Method for Self-Optimization of Interference Coordination in Communication Systems
US7881722B2 (en) * 2007-04-02 2011-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of an uplink carrier frequency corresponding to one of co-sited cells having different coverage areas and supporting different uplink data rates
US8041380B2 (en) * 2007-04-26 2011-10-18 Lingna Holdings Pte., Llc Power control in cognitive radio systems based on spectrum sensing side information
EP2156704B1 (en) * 2007-06-11 2017-08-09 Optis Wireless Technology, LLC Radio resource management based on parameters indicating imbalance between uplink and downlink
WO2009019541A1 (en) * 2007-08-09 2009-02-12 Freescale Semiconductor, Inc. Wireless communication unit, integrated circuit and method of power control therein
US7907572B2 (en) * 2007-09-28 2011-03-15 Intel Corporation Collocated radio coexistence method
US9137745B2 (en) * 2007-10-12 2015-09-15 Qualcomm Incorporated System and method to locate femto cells with passive assistance from a macro cellular wireless network
EP2206378B1 (en) * 2007-11-02 2017-10-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Speed-dependent adaptation of mobility parameters with dual speed measurement
US9648523B2 (en) * 2007-11-21 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Target access point initiated communication handover
EP2071738B1 (en) * 2007-12-13 2016-09-07 Alcatel-Lucent USA Inc. A picocell base station and method of adjusting transmission power of pilot signals therefrom
US7860521B2 (en) * 2007-12-26 2010-12-28 Motorola, Inc. System and method for minimizing inter-communications system mobile station-to-mobile station interference
US8588057B2 (en) * 2008-01-18 2013-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for radio link failure recovery in a telecommunication system
US20090190633A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Smith Francis J Interference mitigation of signals within the same frequency spectrum
WO2009133420A1 (en) * 2008-04-29 2009-11-05 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for controlling transmit power of a user equipment
US8626223B2 (en) * 2008-05-07 2014-01-07 At&T Mobility Ii Llc Femto cell signaling gating
US20090298420A1 (en) * 2008-05-27 2009-12-03 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Apparatus and methods for time synchronization of wireless audio data streams
WO2009157534A1 (ja) * 2008-06-26 2009-12-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 閉ループ送信電力制御方法及び基地局装置、端末装置
US8284721B2 (en) * 2008-06-26 2012-10-09 Apple Inc. Methods and apparatus for antenna isolation-dependent coexistence in wireless systems
US8761824B2 (en) * 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network
CN102084714A (zh) * 2008-07-03 2011-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种分层无线接入系统及该系统中的接入点管理单元
PT2311283E (pt) * 2008-07-04 2012-05-23 Ericsson Telefon Ab L M Adaptação do tamanho do comando de entrega, handover, numa rede de telecomunicações móveis
US8285285B2 (en) * 2008-08-08 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Intra-frequency cell reselection restriction in wireless communications
US8170577B2 (en) * 2008-08-22 2012-05-01 Telcom Ventures, Llc Method and system enabling use of white space radio spectrum using digital broadcast signals
US8130708B2 (en) * 2008-08-22 2012-03-06 Telcom Ventures, Llc Method and system enabling use of white space radio spectrum using an out of band control channel
CN101662827A (zh) * 2008-08-25 2010-03-03 三星电子株式会社 指定保护工作时隙减少系统间干扰的方法
CN101686466B (zh) * 2008-09-28 2012-11-21 华为技术有限公司 一种子信道共享的方法、装置和系统
US8391796B2 (en) * 2008-09-30 2013-03-05 SpiderCloud Wirless, Inc. Identifying and controlling interference from wireless terminals
US9775067B2 (en) * 2008-10-20 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Intercell interference coordination for radio resource control
US8618954B2 (en) * 2008-10-27 2013-12-31 James J Free Mobile FLOW readout and mobile FLOW sequencer features
US8014337B2 (en) * 2008-10-27 2011-09-06 Motorola Solutions, Inc. Method and system for wireless multi-hopping communication
US8107391B2 (en) * 2008-11-19 2012-01-31 Wi-Lan, Inc. Systems and etiquette for home gateways using white space
US8737932B2 (en) * 2009-01-07 2014-05-27 Nokia Siemens Networks Oy Load aware power controlling
CN105072691A (zh) * 2009-02-02 2015-11-18 三菱电机株式会社 移动体通信系统
CN102308610B (zh) * 2009-02-09 2015-09-23 奥普蒂斯蜂窝技术有限责任公司 无线通信系统中的方法和设备
US8249510B2 (en) * 2009-02-11 2012-08-21 Utc Fire & Security Americas Corporation, Inc. Method and systems to facilitate reducing interference between RF signals
US8223077B2 (en) * 2009-03-10 2012-07-17 Apple Inc. Multisector parallel plate antenna for electronic devices
US8165577B2 (en) * 2009-03-19 2012-04-24 Kyocera Corporation Pilot signal transmission management
CN101873686A (zh) * 2009-04-23 2010-10-27 上海无线通信研究中心 一种td-lte系统功率控制方法
CN101594633B (zh) * 2009-06-19 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 使用多天线传输测量参考信号的基站、终端、系统和方法
US8774722B2 (en) * 2009-07-09 2014-07-08 Mediatek Inc. Systems and methods for reducing interference between a plurality of wireless communications modules
WO2011050843A1 (en) * 2009-10-29 2011-05-05 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power control
KR101466456B1 (ko) * 2009-11-12 2014-12-02 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신을 위한 매우 높은 쓰루풋 동작 및 능력 시그널링을 제공하기 위한 방법 및 장치
US8554259B2 (en) * 2009-12-14 2013-10-08 Apple Inc. Method and apparatus to improve the robustness of a wireless communication link
US8610832B2 (en) * 2009-12-18 2013-12-17 At&T Mobility Ii, Llc System and method for broadcast station adjacency
EP2339877A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-29 Thomson Licensing Method of reducing interference between wireless reception and wireless transmission and corresponding apparatus
US8805397B2 (en) * 2010-03-26 2014-08-12 Apple Inc. Wireless interference mitigation
US8238831B2 (en) * 2010-03-26 2012-08-07 Apple Inc. Wireless interference mitigation
US8099091B2 (en) * 2010-05-13 2012-01-17 Apple Inc. Method to control configuration change times in a wireless device
US8588696B2 (en) * 2010-06-04 2013-11-19 Apple Inc. Adaptive cellular power control
CA3062662A1 (en) * 2010-08-13 2012-02-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and systems for in-device interference mitigation
US8477860B2 (en) * 2010-08-27 2013-07-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) OFDM signal reception in the presence of interference
WO2012030266A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for white space allocation
US8706041B2 (en) * 2010-09-16 2014-04-22 Dynamic Invention Llc Multiple-input, multiple-output cognitive radio
US8730829B2 (en) * 2010-10-01 2014-05-20 Mediatek Inc. Indication of user equipment transmit power capacilty in carrier aggregation
US8761779B2 (en) * 2011-02-04 2014-06-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for reducing intercell interference
US9565655B2 (en) * 2011-04-13 2017-02-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus to detect the transmission bandwidth configuration of a channel in connection with reducing interference between channels in wireless communication systems
US8855000B2 (en) * 2011-04-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Interference estimation using data traffic power and reference signal power
US20120282942A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Nokia Siemens Networks Oy Methods, apparatuses and computer program products for configuring frequency aggregation
US9451515B2 (en) * 2011-05-06 2016-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for neighbor cell range extension
CN102196542B (zh) * 2011-05-27 2014-06-25 上海华为技术有限公司 功率控制方法、设备和系统
US9025478B2 (en) * 2011-08-16 2015-05-05 Google Technology Holdings LLC Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1126930A (zh) * 1994-05-12 1996-07-17 Ntt移动通信网株式会社 发射功率控制方法和采用该方法的通信系统
EP0893890A2 (en) * 1997-07-22 1999-01-27 Nec Corporation CDMA Transceiver and transmission power control in mobile communication systems
CN101895899A (zh) * 2007-07-04 2010-11-24 上海华为技术有限公司 上行功率控制方法及系统

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012163185A1 (zh) * 2011-05-27 2012-12-06 华为技术有限公司 功率控制方法、设备和系统
US8694047B2 (en) 2011-05-27 2014-04-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Power control method, apparatus and system
US9237576B2 (en) 2011-05-27 2016-01-12 Huawei Technologies Co., Ltd Power control method, apparatus and system
CN107431929B (zh) * 2015-03-31 2020-01-21 华为技术有限公司 一种频谱共享的方法及装置
CN107431929A (zh) * 2015-03-31 2017-12-01 华为技术有限公司 一种频谱共享的方法及装置
CN106332255A (zh) * 2016-08-19 2017-01-11 广东欧珀移动通信有限公司 一种移动终端的语音通话方法、装置及移动终端
CN106656401B (zh) * 2016-11-25 2018-11-09 西安华为技术有限公司 一种异制式系统间协调发射信号的方法及装置
CN106656401A (zh) * 2016-11-25 2017-05-10 西安华为技术有限公司 一种异制式系统间协调发射信号的方法及装置
CN110740465A (zh) * 2019-10-23 2020-01-31 Oppo(重庆)智能科技有限公司 多个无线通信装置共存的方法和系统
CN110740465B (zh) * 2019-10-23 2022-10-25 Oppo(重庆)智能科技有限公司 多个无线通信装置共存的方法和系统
CN111479317A (zh) * 2020-04-13 2020-07-31 Oppo广东移动通信有限公司 移动设备的通信控制方法、装置、存储介质及移动设备
CN111479317B (zh) * 2020-04-13 2023-12-05 Oppo广东移动通信有限公司 移动设备的通信控制方法、装置、存储介质及移动设备
CN113543288A (zh) * 2020-04-21 2021-10-22 华为技术有限公司 一种功率控制方法以及功率控制装置
CN115826725A (zh) * 2023-01-06 2023-03-21 荣耀终端有限公司 动态电压频率调整方法及相关设备

Also Published As

Publication number Publication date
EP2699045A4 (en) 2014-03-26
CN102196542B (zh) 2014-06-25
US20130111235A1 (en) 2013-05-02
US9237576B2 (en) 2016-01-12
US8694047B2 (en) 2014-04-08
EP2699045B1 (en) 2018-06-06
US20140162674A1 (en) 2014-06-12
WO2012163185A1 (zh) 2012-12-06
EP2699045A1 (en) 2014-02-19
AU2012265470A1 (en) 2013-12-19
AU2012265470B2 (en) 2015-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102196542A (zh) 功率控制方法、设备和系统
US9408069B2 (en) Service control method, terminal, and network device
KR101693282B1 (ko) 협력 통신 방법, 클라우드 서버, 및 코어 네트워크 서버
CN102378195A (zh) 一种终端共存干扰的抑制方法和设备
CN103096480B (zh) 传输时间间隔的确定方法、基站和无线网络控制器
US20160242090A1 (en) Service handover method, network device and user equipment
US10411851B2 (en) Wireless communication method, device and system
US10674523B2 (en) Centralized scheduling in a data communication
US10383090B2 (en) Data sending method, user equipment, and network device
CN112312462A (zh) 一种非授权频段小区切换方法、终端及网络侧设备
CN107409383B (zh) 一种载波配置方法及设备
WO2015120711A1 (zh) 一种分配空闲频谱的方法、装置及终端
US10631318B2 (en) Resource division method and apparatus
US10321512B2 (en) Service control method, terminal, and network device
US10314083B2 (en) Systems and methods for traffic offloading in multi-radio-access-technology networks
CN108463008B (zh) Wlan状态上报方法、装置及系统
US11349969B2 (en) Communication method, network device, and terminal
US11129193B2 (en) Data transmission method and apparatus using a clear channel assessment (CCA) detection threshold
CN108271258B (zh) 一种载波分配方法及设备
US9185596B2 (en) Apparatus and method for avoiding data loss associated with a QoS reservation failure
KR20130079933A (ko) 단말 능력을 고려한 서비스 품질 제어 방법 및 이 방법을 수행하는 기지국 장치
CN108848529A (zh) 一种数据传输方法和装置
WO2015168929A1 (zh) 接入网络选择、信息发送方法、用户设备及网络侧设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant