[发明专利]一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法及系统有效

专利信息
申请号: 200810027841.6 申请日: 2008-04-30
公开(公告)号: CN101277133A 公开(公告)日: 2008-10-01
发明(设计)人: 王征宇;钟锦庆;蔡希;王峻;黄海晖;顾箭;章莹;喻朝新;李晖晖;田勇;梁猛;周玮;吴锐;王哲;薛飞;刘佳;王晓奇 申请(专利权)人: 中国移动通信集团广东有限公司
主分类号: H04B7/005 分类号: H04B7/005
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 510100广东省广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 fach 功率 sccpch 控制 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及移动通信,尤其涉及一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法及系统。

背景技术

在TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步的码分多址技术)系统中,根据3GPP协议,公共传输信道FACH(Forward Access Channel,前向接入信道)会映射到SCCPCH(SecondaryCommon Control Physical Channel,辅助公共控制物理信道)上。目前一般的实现方式是,Node B直接使用RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)配置的SCCPCH功率在空口发射,而不使用传输信道的功率级别参数,其包括以下步骤:RNC直接配置Node B的SCCPCH的功率;根据SCCPCH的功率控制信息生成FACH的功率;基站根据从终端获得的信号质量测量参数决定FACH的功率。

现有技术中SCCPCH的功率不随其承载的FACH传输块大小进行变化。另外,在TD-SCDMA系统中,FACH还可以进行赋形,现有技术中SCCPCH功率也不随FACH是否赋形发生变化。这样,会造成功率的浪费,同时增加了不必要的干扰。

发明内容

鉴于现有技术的不足,本发明的目的是提供一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法及系统,实现了功率的有效利用。

一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法,包括:

无线网络控制器RNC将前向接入信道FACH的功率级别参数发送给基站Node B;

基站Node B根据所述FACH的功率级别参数计算所述FACH的功率及辅助公共控制物理信道SCCPCH的功率。

在所述无线网络控制器RNC将前向接入信道FACH的功率级别参数发送给基站Node B的步骤之前还包括:

设置前向接入信道FACH的功率级别参数。

一种FACH功率和SCCPCH功率的控制系统,包括:

发送模块,用于向基站Node B发送前接入信道FACH的功率级别参数;

接收模块,用于接收所述FACH的功率级别参数;

存储模块,用于存储所述接收模块所接收的FACH的功率级别参数;

计算模块,用于根据所述FACH的功率级别参数计算所述FACH的功率及辅助公共控制物理信道SCCPCH的功率。

所述系统还包括:

设置模块,用于设置前向接入信道FACH的功率级别参数。

由上述方案可以看出,本方案通过RNC将FACH的功率级别参数发送给NodeB,所述Node B根据所述的功率级别参数来确定FACH的功率,从而计算获取SCCPCH的功率,所述FACH功率级别参数可根据FACH的传输块大小、FACH是否赋形、传输路损等来设置其功率,这样,可以将FACH功率和SCCPCH的功率配置到合适大小,从而降低干扰,提高容量,以达到功率的有效利用。

附图说明

图1是本发明一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法的第一实施例的流程图;

图2是本发明一种FACH功率计算方法的第一实施例的流程图;

图3是本发明一种FACH功率计算方法的第二实施例的流程图;

图4是本发明一种SCCPCH功率计算方法的流程图;

图5是本发明一种FACH功率和SCCPCH功率的控制系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本方案的优选实施例进行说明。

请参照图1,是本发明一种FACH功率和SCCPCH功率的控制方法的第一实施例的流程图,所述方法包括:

s101、设置前向接入信道FACH的功率级别参数;

所述FACH的功率级别参数携带于所述FACH的帧中,可以直接采用厂商设备提供FACH的功率级别参数,也可以根据传输块大小、是否赋形、用户路损等来确定FACH的功率级别参数。

设置前向接入信道FACH的功率级别参数可根据以下因素之一或其任意组合:

所述FACH的传输块编码增益、所述FACH的赋形增益、传输路损。

根据所述FACH的传输块编码增益确定FACH功率,也就是根据不同大小传输块的编码增益来确定所需要的功率,传输块越小,FACH的传输功率越小;如果有赋形,则根据赋形增益,适当的降低功率;根据测得的传输路损信息来确定功率,传输路损越小,FACH的传输功率越小。

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