[发明专利]多载频时分复用码分多址接入系统中的功控装置无效
申请号: | 200610161054.1 | 申请日: | 2006-12-04 |
公开(公告)号: | CN101197597A | 公开(公告)日: | 2008-06-11 |
发明(设计)人: | 李立文 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04B7/005 | 分类号: | H04B7/005;H04J13/02 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 李伟;吴孟秋 |
地址: | 518057广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 载频 时分 码分多址 接入 系统 中的 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种针对第三代移动通信中多载频时分复用码分多址接入(TD-SCDMA)系统中的快速功控的装置,更具体地,涉及一种针对多载频小区和多载频手机系统的快速功控的装置。
背景技术
TD-SCDMA是一种干扰受限系统,在同一个频率上,该系统有很多个用户设备(UE)收发信号。为了在收发信号时减少干扰,必须对发射功率进行控制。此外,为了对抗无线传输环境中的信号衰落,必须要进行功率控制,尤其是在快速移动用户面对的信号衰落快速变化的环境中,更要进行功率控制。TD-SCDMA主要的功率控制手段是闭环功控,闭环功控对象是专用物理信道(DPCH)、下行共享物理信道(PDSCH)以及上行共享物理信道(PUSCH)三种物理信道,基本过程是接收方比较测量得到的信干比(SIRest)和预先设置的目标信干比(SIRtarget),然后在时隙(TS)中发射功率控制(TPC)命令,通知发射端增加或减小发射功率。
目前,在多载频小区的实现中,所有载频的子帧中的时隙转换点的位置都是相同的,所有载频在同一个时隙内的信号传输方向是相同的。在进行上行闭环功控时,手机在一个上行时隙中发射信号,基站对它进行测量,测量的结果以TPC命令的形式在后面的一个下行时隙中发给手机,手机收到这个TPC命令后在下一个子帧对这个上行时隙的发射功率进行调整,从测量结果产生到功控命令生效的延迟是一个子帧,也就是5ms,也就是说,闭环功控时延至少需要5ms。
这样长时间的闭环功控时延严重影响高速移动的用户的带宽。因此,为了克服上述问题,本发明提供了一种多载频时分复用码分多址接入系统中的功控方法。
发明内容
为了解决高速移动用户的带宽受快衰落影响的问题,本发明提供了一种多载频时分复用码分多址接入系统中的功控装置。通过多载频系统时隙转换点交错,可以缩短闭环功控的延时,跟踪快衰落,提高信号质量。以一个可以同时工作在两个载频上的手机为例,其闭环功控时延可以减少到1.35ms。
本发明的一个方面提供了一种多载频时分复用码分多址接入系统中的功控装置,其将至少两个载频配置为至少在一个时隙内的信号传输方向不同。
根据本发明的一个方面,功控装置将至少两个载频的时隙转换点错开配置,并且将在至少两个载频中的一个载频的测量结果在另一个载频上发送给对端。
根据本发明一个方面的功控装置包括:交错布置模块,用于在配置至少两个载频的时隙转换点时,按照预定规则交错布置上行时隙和下行时隙;以及结果处理模块,用于当用户设备在上行时隙和下行时隙中的一个中发射信号时,对发射信号进行测量,并将测量结果以发射功率控制命令的形式在后面的上行时隙和下行时隙中的另一个中发给用户设备。
根据本发明一个方面的预定规则是在两个或两个以上时隙的时间内既有上行时隙,也有下行时隙。
根据本发明一个方面的用户设备在接收到发射功率控制命令后调整在下一个时隙时的发射功率。
根据本发明的一个方面,多载频时分复用码分多址接入系统为两载频时分复用码分多址接入系统或两载频以上的时分复用码分多址接入系统。
本发明所提出的多载频时分复用码分多址接入系统中的功控装置,在配置不同载频的时隙转换点时,通过合理地交错上行时隙和下行时隙,使得测量结果可以快速反馈到信号发射端并控制其发射功率,从而实现快速功控,因此,能够更好的跟踪快速衰落,支持快速移动用户的服务。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的多载频时分复用码分多址接入系统中的功控方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的两载频时分复用码分多址接入系统中的功控方法的视图;
图3是根据本发明实施例的三载频时分复用码分多址接入系统中的功控方法的视图;以及
图4是根据本发明的多载频时分复用码分多址接入系统中的功控装置的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
多载频时分复用码分多址接入系统中的功控方法将至少两个载频配置为至少在一个时隙内的信号传输方向不同,其包括以下步骤:将至少两个载频的时隙转换点错开配置,将在至少两个载频中的一个载频的测量结果在另一个载频上发送给对端。
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