Способы для сообщения запаса мощности, выделения ресурсов и управления мощностью

Изобретение относится к способу и устройству для сообщения запаса мощности. Технический результат - улучшение регулировки мощности передачи каждого уровня. Для этого способ сообщения запаса мощности для мобильного терминала может включать в себя определение того, разрешается или нет осуществление передачи по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH) и передачи по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) в одном и том же субкадре; определение того, сформировано или нет событие для запроса сообщения запаса мощности; и сообщение первого запаса мощности и второго запаса мощности в базовую станцию. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 13 ил., 2 табл.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение, в общем, относится к сообщению запаса мощности, а более конкретно, к способам для выделения ресурсов и управления мощностью на основе сообщения запаса мощности.

Уровень техники

В последние годы, чтобы достигать высокоскоростной передачи данных по радиоканалам систем мобильной связи, комплексные исследования проведены для того, чтобы разрабатывать технологии, связанные с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и множественным доступом с частотным разделением каналов с одной несущей (SC-FDMA). Например, система по стандарту долгосрочного развития (LTE), которая рассматривается в качестве системы мобильной связи следующего поколения, использует OFDM для нисходящей линии связи и SC-FDMA для восходящей линии связи. Тем не менее, поскольку OFDM имеет высокое отношение пиковой мощности к средней мощности (PAPR), большое ослабление мощности требуется для ввода в усилитель мощности, чтобы избежать нелинейного искажения сигнала, которое понижает максимальную мощность передачи. Это приводит к низкой эффективности по мощности. Ослабление мощности задает максимальную мощность передачи, равной уровню, меньшему максимальной мощности усилителя мощности, чтобы обеспечивать линейность передаваемого сигнала. Например, когда максимальная мощность усилителя мощности составляет 23 дБм, а ослабление мощности составляет 3 дБм, максимальная мощность передачи становится равной 20 дБм. OFDMA не имеет значительных недостатков в качестве технологии мультиплексирования в нисходящей линии связи, поскольку передающее устройство находится в базовой станции, которая не имеет ограничений по мощности. Тем не менее, OFDMA имеет значительные недостатки в качестве технологии мультиплексирования в восходящей линии связи, поскольку передающее устройство находится в абонентском устройстве (к примеру, мобильном терминале), которое имеет серьезные ограничения по мощности. Эти ограничения могут уменьшать мощность передачи терминала и обслуживаемую зону покрытия. Следовательно, SC-FDMA используется в качестве технологии мультиплексирования в восходящей линии связи для LTE, которая предлагается посредством 3GPP (партнерского проекта третьего поколения) в качестве системы мобильной связи четвертого поколения.

Высокоскоростная передача данных требуется с тем, чтобы предоставлять разнообразные мультимедийные услуги в усовершенствованных окружениях беспроводной связи. В частности, значительные усилия приложены для того, чтобы разрабатывать технологию со многими входами и многими выходами (MIMO) для высокоскоростной передачи данных. MIMO использует множество антенн, чтобы увеличивать емкость канала в рамках заданных ограничений по частотным ресурсам. В рассеянных окружениях использование множества антенн может формировать емкость канала, пропорциональную числу антенн. Предварительное кодирование необходимо для того, чтобы эффективно передавать данные через MIMO. Правила предварительного кодирования могут быть представлены в матричной форме (как матрицы предварительного кодирования), и набор предварительно заданных матриц предварительного кодирования упоминается как кодовая книга. В усовершенствованном стандарте LTE (LTE-A) MIMO на основе матриц предварительного кодирования рекомендуется в качестве первичной технологии в восходящей линии связи, предоставляющей повышение производительности как в однопользовательских, так и в многопользовательских окружениях.

Тем не менее, существует несколько проблем при использовании LTE-A-системы. Во-первых, система по усовершенствованному стандарту LTE разрешает одновременную передачу по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH) и физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH). Когда мобильный терминал, способный к одновременной передаче, отправляет сообщение о запасе мощности, содержащее только информацию мощности передачи по PUSCH, в обслуживающую базовую станцию, базовая станция может регулировать величину выделенной мощности передачи по PUSCH и других ресурсов, которые фактически требуются для мобильного терминала. Другими словами, помехи в соте могут быть увеличены вследствие чрезмерной мощности передачи, или производительность линии связи терминала может быть понижена вследствие недостаточной мощности передачи.

Во-вторых, когда базовая станция в системе по усовершенствованному стандарту LTE планирует MIMO-передачу для мобильного терминала с использованием LTE-планировщика, базовая станция может использовать зондирующий опорный сигнал (SRS) из мобильного терминала, чтобы выбирать матрицы предварительного кодирования, которые максимизируют емкость канала восходящей линии связи. В MIMO-передаче одно кодовое слово может отображаться на уровни передачи в различных канальных окружениях. Тем не менее, мощность передачи каждого уровня не может регулироваться с использованием только матриц предварительного кодирования.

Раскрытие изобретения

Техническая задача

Настоящее изобретение осуществлено с учетом вышеизложенных проблем, и настоящее изобретение предоставляет способ сообщения запаса мощности, который является подходящим для случаев, в которых передачи как по PUCCH, так и по PUSCH разрешаются в одном и том же субкадре, а также способы для выделения ресурсов и управления мощностью с их использованием.

Решение задачи

В соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставлен способ сообщения запаса мощности для мобильного терминала, включающий в себя определение того, разрешается или нет осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH в одном и том же субкадре; проверку, сформировано или нет событие для запроса сообщения запаса мощности; и сообщение первого запаса мощности и второго запаса мощности в базовую станцию. Первый запас мощности определяется посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала, и второй запас мощности предоставляется посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH и мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставлен способ сообщения запаса мощности для мобильного терминала, включающий в себя сообщение, при обнаружении события запроса сообщения запаса мощности, посредством мобильного терминала, первого запаса мощности и второго запаса мощности в базовую станцию.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставлено устройство для сообщения запаса мощности, включающее в себя мобильный терминал для поддержки функции сообщения запаса мощности и сообщения, при обнаружении события запроса сообщения запаса мощности, посредством мобильного терминала, первого запаса мощности и второго запаса мощности в базовую станцию.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставлен способ выделения ресурсов для базовой станции с использованием сообщения запаса мощности, включающий в себя определение того, разрешается или нет мобильному терминалу проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре; прием, когда мобильному терминалу разрешается проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, из мобильного терминала сообщения, включающего в себя запас мощности, который предоставляется посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH и мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала; и выделение ресурсов для мобильного терминала на основе принимаемого запаса мощности в запланированном субкадре, в котором мобильный терминал проводит передачу по PUSCH и передачу по PUCCH.

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, предоставлено устройство для сообщения запаса мощности, включающее в себя базовую станцию для выполнения выделения ресурсов с использованием сообщения запаса мощности, определения того, разрешается или нет мобильному терминалу проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре; приема, когда мобильному терминалу разрешается проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, сообщения, включающего в себя запас мощности, который определяется посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH и мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала; и выделения ресурсов для мобильного терминала на основе принимаемого запаса мощности в запланированном субкадре, в котором мобильный терминал проводит передачу по PUSCH и передачу по PUCCH.

Преимущества изобретения

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, сообщение запаса мощности, выделение ресурсов и управление мощностью могут выполняться обычным образом, даже когда передачи как по PUCCH, так и по PUSCH разрешаются в одном и том же субкадре.

Краткое описание чертежей

Признаки и преимущества настоящего изобретения должны становиться более очевидными из следующего подробного описания в связи с прилагаемыми чертежами, на которых:

Фиг. 1 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности в LTE-системе, в которой передача по PUSCH и передача по PUCCH проводятся в различных субкадрах, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 2 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 5 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством базовой станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 7 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством базовой станции согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 10 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 11 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для управления мощностью для каждого уровня, выполняемую посредством базовой станции согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 12 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для управления мощностью для каждого уровня, выполняемую посредством базовой станции согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения; и

Фиг. 13 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно седьмому варианту осуществления настоящего изобретения.

Режим осуществления изобретения

Далее подробно описываются примерные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Идентичные ссылочные символы используются на чертежах для того, чтобы ссылаться на идентичные или аналогичные части. Подробные описания хорошо известных функций и структур, содержащихся в данном документе, могут быть опущены, чтобы избежать затенения предмета настоящего изобретения. Конкретные термины могут быть заданы для того, чтобы описывать изобретение наилучшим образом. Соответственно, значения конкретных терминов или слов, используемых в подробном описании и формуле изобретения, не ограничены буквальным или общеупотребительным смыслом, а должны быть истолкованы в соответствии с сущностью изобретения.

Описание вариантов осуществления настоящего изобретения ориентируется на систему беспроводной связи на основе OFDM, в частности на основе усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (E-UTRA) по стандарту партнерского проекта третьего поколения (3GPP) либо на LTE-систему или систему по усовершенствованному стандарту E-UTRA (или LTE-A). Тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидным, что предмет изобретения настоящего изобретения является применимым к другим системам связи, имеющим аналогичные технические предпосылки и структуры каналов с или без незначительных изменений или модификаций.

В LTE-системе управление мощностью восходящей линии связи может быть описано с точки зрения управления мощностью PUSCH, управления мощностью PUCCH и сообщения запаса мощности.

Управление мощностью PUSCH означает, что основанное на событиях управление мощностью применяется к PUSCH в восходящей линии связи LTE. Другими словами, при использовании PUSCH необязательно периодически отправлять команды управления мощностью передачи (TPC). Мощность PPUSCH(i) передачи для передачи по PUSCH в субкадре i задается согласно уравнению 1:

(1)

В уравнении 1, PCMAX обозначает максимальную мощность передачи согласно классу мощности мобильного терминала или абонентского устройства (UE); и MPUSCH(i) обозначает назначение ресурсов PUSCH, выражаемое как число блоков ресурсов (RB), допустимых для субкадра i. Уравнение 1 показывает то, что мощность передачи для передачи по PUSCH мобильного терминала или UE увеличивается пропорционально MPUSCH(i). В уравнении 1 потери в тракте (PL) обозначают оценку потерь в тракте нисходящей линии связи, вычисленную в терминале; и α(j) является коэффициентом масштабирования, который определяется посредством верхних уровней с учетом рассогласования между потерями в тракте восходящей линии связи и потерями в тракте нисходящей линии связи вследствие конфигурации соты.

PO_PUSCH из уравнения 1 может задаваться посредством уравнения 2 следующим образом:

(2)

В уравнении 2, PO_NOMINAL_PUSCH(j) является специфичным для соты параметром, предоставляемым посредством верхних уровней; и PO_UE_PUSCH(j) является специфичным для UE параметром, предоставляемым посредством сигнализации на уровне управления радиоресурсами (RRC).

ΔTF(i) из уравнения 1 является параметром для схемы модуляции и кодирования (MCS) или компенсации транспортного формата (TF) и задается посредством уравнения 3 следующим образом:

(3)

В уравнении 3, Ks является специфичным для соты параметром, предоставляемым посредством RRC-сигнализации.

MPR(i) задается посредством уравнения 4 следующим образом:

MPR(i)=TBS(i)/(MPUS CH(i)·NRBSC·2NULSymb) (4)

В уравнении 4, TBS(i) обозначает размер транспортного блока в субкадре i, а знаменатель (MPUSCH(i)·NRBSC·2NULSymb), обозначает число элементов ресурсов (RE) в субкадре i. А именно, MPR(i), заданное посредством уравнения 4, указывает число информационных битов для каждого элемента ресурсов. Если Ks=0, MPR(i)=0, и, следовательно, MCS-компенсация не рассматривается. Если Ks=1,25, 80 процентов канала восходящей линии связи (1/Ks=0,8) подвергаются MCS-компенсации.

f(i) уравнения 1 указывает текущее регулирование управления мощностью PUSCH и задается посредством уравнения 5 следующим образом:

f(i)=f(i-1)+δPUSCH(i-KPUSCH) (5)

δPUSCH является специфичным для UE параметром, известным как команда TPC, предоставляемая посредством базовой станции через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH). KPUSCH в δPUSCH(i-KPUSCH) указывает присутствие временного промежутка между приемом δPUSCH и применением δPUSCH к субкадру передачи. Накопленные значения (дБ) δPUSCH, сигнализируемые по PDCCH с форматом управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) 0, составляют -1, 0, 1 и 3. Накопленные значения (дБ) δPUSCH, сигнализируемые по PDCCH с форматом DCI 3/3A, составляют -1 и 1 или -1, 0, 1 и 3.

Помимо использования накопленных значений δPUSCH в соответствии с уравнением 5 абсолютные значения δPUSCH могут быть использованы в соответствии с уравнением 6 следующим образом:

f(i)=δPUSCH(i-KPUSCH) (6)

Абсолютные значения (дБ) δPUSCH, сигнализируемые по PDCCH с форматом DCI 0, составляют -4, -1, 1 и 4.

Управление мощностью PUCCH. Мощность PPUCCH(i) передачи для передачи по PUCCH в субкадре i задается посредством уравнения 7:

PPUCCH(i)=min{PCMAX, PO_PUCCH+PL+h(nCQI, nHARQ)+ΔF_PUCCH(F)+g(i)} [дБм] (7)

В уравнении 7, PCMAX обозначает максимальную мощность передачи согласно классу мощности мобильного терминала (или UE). Значения ΔF_PUCCH(F) соответствуют форматам (F) PUCCH и предоставляются посредством RRC-сигнализации.

PO_PUCCH задается посредством уравнения 8:

PO_PUCCH=PO_NOMINAL_PUCCH+PO_UE_PUCCH (8)

В уравнении 8, PO_NOMINAL_PUCCH является специфичным для соты параметром, предоставляемым посредством верхних уровней, и PO_UE_PUCCH является специфичным для UE параметром, предоставляемым посредством RRC-сигнализации.

h(nCQI, nHARQ) является зависимым от формата PUCCH значением и задается посредством уравнения 9 следующим образом:

(9)

nCQI соответствует числу информационных битов для индикатора качества канала (CQI), и nHARQ соответствует числу битов для гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ). Здесь формат 1, 1a или 1b PUCCH используется для ACK/NACK. В частности, формат 1a PUCCH может использоваться для вычисления h(nCQI, nHARQ) согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

g(i) обозначает текущее регулирование управления мощностью PUCCH и задается посредством уравнения 10:

g(i)=g(i-1)+δPUCCH(i-KPUCCH) (10)

δPUCCH является специфичным для UE параметром, известным как команда TPC, предоставляемая посредством базовой станции через PDCCH. KPUCCH в δPUCCH(i-KPUCCH) указывает присутствие временного промежутка KPUCCH между временем приема δPUCCH и время применения δPUCCH к субкадру передачи.

Базовая станция LTE-системы принимает сообщение о запасе мощности (PHR) из мобильного терминала и использует PHR, чтобы осуществлять планирование для мобильного терминала посредством назначения мощности передачи для передачи по PUSCH и MPUSCH(i) в субкадре i. Здесь MPUSCH(i) обозначает ресурсы PUSCH, выделяемые в субкадре i, и представляется как число блоков ресурсов.

Фиг. 1 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности в LTE-системе, в которой передача по PUSCH и передача по PUCCH проводятся в различных субкадрах, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

В LTE-системе по фиг. 1, чтобы избежать нарушения свойства одной несущей (SC), передача по PUCCH и передача по PUSCH должна проводиться в различных субкадрах. Следовательно, как задано в уравнении 11, запас PHPUSCH мощности, который должен сообщаться посредством мобильного терминала в базовую станцию, указывает разность между максимальной мощностью передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX) и мощностью передачи по PUSCH, вычисленной в субкадре i (PPUSCH(i)), следующим образом:

PHPUSCH(i)=PCMAX-PPUSCH(i) [дБ] (11)

События, инициирующие сообщение запаса мощности, могут включать в себя существенное изменение в оценке потерь в тракте и истечение предварительно установленного значения таймера.

Первый-третий варианты осуществления настоящего изобретения, которые связаны с сообщением запаса мощности, описаны далее.

Первый вариант осуществления настоящего изобретения

Фиг. 2 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг.2, в случае, если система по усовершенствованному стандарту LTE разрешает передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре, в ответ на возникновение события запроса сообщения запаса мощности (PH) мобильный терминал может сообщать PHPUSCH и PHPUSCH+PUCCH в базовую станцию с использованием уравнения 12:

PHPUSCH+PUCCH(i)=PCMAX-PPUSCH(i)-PPUCCH(i) [дБ]
PHPUSCH(i)=PCMAX-PPUSCH(i) [дБ]
(12)

Здесь событие запроса сообщения запаса мощности может соответствовать приему внешнего сигнала, запрашивающего сообщение запаса мощности, или обнаружению предварительно заданного события запроса сообщения запаса мощности, такому как обнаружение существенного изменения в оценке потерь в тракте, истечение предварительно установленного значения таймера или истечение предварительно установленного периода.

В соответствии с уравнением 12, PHPUSCH+PUCCH 206 предоставляется посредством вычитания мощности 204 PPUSCH(i) передачи для передачи 202 по PUSCH, вычисленной в субкадре i, и мощности 203 PPUCCH(i) передачи для передачи 201 по PUCCH, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). PHPUSCH 205 предоставляется посредством вычитания мощности 204 PPUSCH(i) передачи для передачи 202 по PUSCH, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). На фиг. 2 номер субкадра i задается равным 4.

Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 3, в случае, если система по усовершенствованному стандарту LTE разрешает передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре, в ответ на возникновение события для запроса сообщения запаса мощности мобильный терминал может сообщать PHPUSCH 306 и PHPUSCH+PUCCH 307 в базовую станцию с использованием уравнения 12. PHPUSCH+PUCCH 307 определяется посредством вычитания мощности 305 PPUSCH(i) передачи для передачи 302 по PUSCH, вычисленной в субкадре i, и мощности PPUCCH(i) 304 передачи для передачи 301 по PUCCH, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). На фиг. 2 мощность 204 PPUSCH передачи для передачи 202 по PUSCH и мощность 203 PPUCCH передачи для передачи 201 по PUCCH вычисляются в субкадре 4. Между тем, на фиг. 3 мощность 304 PPUCCH передачи для передачи 301 по PUCCH вычисляется в субкадре 1, а мощность 305 PPUSCH передачи для передачи 302 по PUSCH вычисляется в субкадре 4. Поскольку передача по PUCCH (указываемая посредством ссылки с номером 303) отсутствует в субкадре 4, мощность 304 PPUCCH передачи для последней передачи 301 по PUCCH используется для сообщения запаса мощности в субкадре 4. PHPUSCH 306 определяется посредством вычитания мощности 305 PPUSCH(i) передачи для передачи 302 по PUSCH, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). На фиг. 3 номер субкадра i задается равным 4.

Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 4, мобильный терминал определяет то, разрешается или нет осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH в одном и том же субкадре, на этапе 401. Разрешение для параллельной передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре может указываться посредством сигналов из верхних уровней или базовой станции.

Когда передача по PUSCH и передача по PUCCH не разрешается в одном и том же субкадре (т.е. когда передача по PUSCH и передача по PUCCH должна осуществляться в различных субкадрах), мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH, на этапе 407. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH сформировано, мобильный терминал сообщает PHPUSCH базовой станции согласно уравнению 11, на этапе 408. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH не сформировано, мобильный терминал ожидает формирования такого события.

Когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH разрешается в одном и том же субкадре, мобильный терминал сохраняет информацию, касающуюся мощности PPUCCH передачи для каждой передачи по PUCCH, на этапе 402.

Мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH, на этапе 403. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH не сформировано, мобильный терминал возвращается к этапу 402.

Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH сформировано, мобильный терминал определяет то, присутствует или нет передача по PUCCH в субкадре i, на этапе 404.

Когда передача по PUCCH присутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH в базовую станцию с использованием мощности PPUCCH(i) передачи для передачи по PUCCH в субкадре i, на этапе 405.

Когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH в базовую станцию с использованием сохраненной мощности PPUCCH передачи для последней передачи по PUCCH, на этапе 409.

Фиг. 5 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством базовой станции согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 5, базовая станция определяет то, разрешается или нет мобильному терминалу проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, на этапе 501.

Когда мобильному терминалу разрешается проводить передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, базовая станция принимает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH из мобильного терминала в субкадре, в котором соответствующее событие формируется, на этапе 502.

Базовая станция определяет то, присутствует или нет как передача по PUSCH, так и передача по PUCCH в запланированном субкадре, в котором передача по PUCCH из мобильного терминала присутствует, на этапе 503.

Когда только передача по PUSCH присутствует в запланированном субкадре, в котором передача по PUCCH из мобильного терминала присутствует, базовая станция назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала с использованием сообщенного PHPUSCH, на этапе 504.

Когда и передача по PUSCH, и передача по PUCCH присутствует в запланированном субкадре, в котором передача по PUCCH из мобильного терминала присутствует, мобильный терминал проводит передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в запланированном субкадре, на этапе 508.

Базовая станция назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала с использованием сообщенного PHPUSCH+PUCCH, на этапе 509.

Когда определяется то, что мобильному терминалу не разрешается проводить передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре на этапе 501, базовая станция принимает PHPUSCH из мобильного терминала на этапе 506 и назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала в запланированном субкадре с использованием сообщенного PHPUSCH, на этапе 507.

Второй вариант осуществления настоящего изобретения

Согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения, когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре 4, сохраненная мощность PPUCCH передачи для последней передачи по PUCCH в предыдущем субкадре используется. Например, на фиг. 3, мощность передачи для передачи 301 по PUCCH в субкадре 1 используется в субкадре 4. Тем не менее, h(nCQI, nHARQ), заданное посредством уравнения 9, может иметь различные значения согласно форматам PUCCH. Если формат, ожидаемый посредством базовой станции, отличается от формата, фактически используемого посредством мобильного терминала, проблема может возникать относительно управления мощностью. Например, базовая станция может ожидать принимать сообщение PH, содержащее значение h(nCQI, nHARQ), вычисленное для формата 1, 1a или 1b, из мобильного терминала. Тем не менее, мобильный терминал может выполнять с ошибкой прием информации PDSCH (физического совместно используемого канала нисходящей линии связи) из базовой станции. В этом случае, мобильный терминал может отправлять сообщение PH, содержащее значение h(nCQI, nHARQ), вычисленное для формата 2, 2a или 2b, в базовую станцию.

Чтобы предотвратить такое недопонимание, мобильный терминал может отправлять сообщение PH с h(nCQI, nHARQ)=0 в базовую станцию каждый раз, когда предварительно определенное условие для отправки сообщения PH удовлетворяется. Т.е. PPUCCH может быть вычислено посредством уравнения 13:

PPUCCH(i)=min{PCMAX, PO_PUCCH+PL+ΔF_PUCCH(F)+g(i)} [дБм] (13)

Альтернативно, PPUCCH может быть вычислено согласно уравнению 14, где ΔF_PUCCH(F)=0, следующим образом:

PPUCCH(i)=min{PCMAX, PO_PUCCH+PL+g(i)} [дБм] (14)

Когда базовая станция и мобильный терминал согласуют использование PPUCCH(i), как задано посредством уравнения 13 или уравнения 14, при обработке PHPUSCH+PUCCH базовая станция может повторно вычислять PHPUSCH+PUCCH с использованием PHPUSCH+PUCCH и h(nCQI, nHARQ) и ΔF_PUCCH(F), ожидаемых посредством планировщика базовой станции.

Фиг. 6 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 6, в случае, если система по усовершенствованному стандарту LTE разрешает передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре, в ответ на возникновение события запроса сообщения запаса мощности мобильный терминал может сообщать PHPUSCH 606 и PHPUSCH+PUCCH 607 в базовую станцию с использованием уравнений 12, 13 или 14. PHPUSCH+PUCCH 607 определяется посредством вычитания мощности 605 PPUSCH передачи для передачи 602 по PUSCH, вычисленной в субкадре 4, и мощности 604 PPUCCH передачи для передачи 601 по PUCCH, вычисленной в субкадре 4, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). Передача 601 по PUCCH первоначально используется для информации CQI. Отличие между PPUCCH 304 по фиг. 3 и PPUCCH 604 по фиг. 6 состоит в том, что информация в отношении PPUCCH 604, связанного с передачей 601 по PUCCH, получается согласно уравнениям 13 или 14.

Фиг. 7 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 7, мобильный терминал определяет то, разрешается или нет осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH в одном и том же субкадре, на этапе 701. Разрешение для параллельной передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре может быть сигнализировано из верхних уровней или базовой станции.

Когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH не разрешается в одном и том же субкадре (т.е. передача по PUSCH и передача по PUCCH должна осуществляться в различных субкадрах), мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH, на этапе 707. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH сформировано, мобильный терминал сообщает PHPUSCH в базовую станцию согласно уравнению 11, на этапе 708.

Когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH разрешается в одном и том же субкадре, мобильный терминал сохраняет информацию, касающуюся мощности PPUCCH передачи, каждый раз, когда передача по PUCCH выполняется, на этапе 702. Здесь мощность PPUCCH передачи вычисляется согласно уравнениям 13 или 14.

Мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH, на этапе 703. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH не сформировано, мобильный терминал возвращается к этапу 702.

Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH сформировано в субкадре i, мобильный терминал проверяет то, присутствует или нет передача по PUCCH в субкадре i, на этапе 704.

Когда передача по PUCCH присутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH в базовую станцию с использованием мощности PPUCCH(i) передачи для передачи по PUCCH в субкадре i, на этапе 705. Здесь мощность PPUCCH(i) передачи может быть вычислена с использованием уравнений 13 или 14.

Когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH в базовую станцию с использованием сохраненной мощности PPUCCH передачи для последней передачи по PUCCH, на этапе 709.

Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций для иллюстрации процедуры для сообщения запаса мощности, выполняемой посредством базовой станции согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 8, базовая станция определяет то, разрешается или нет мобильному терминалу проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, на этапе 801.

Когда мобильному терминалу разрешается проводить передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, базовая станция принимает PHPUSCH+PUCCH и PHPUSCH из мобильного терминала в субкадре, в котором соответствующее событие формируется, на этапе 802.

Базовая станция определяет то, присутствует или нет как передача по PUSCH, так и передача по PUCCH из мобильного терминала, или только передача по PUSCH присутствует в запланированном субкадре, на этапе 803.

Когда только передача по PUSCH присутствует в запланированном субкадре, базовая станция назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала с использованием сообщенного PHPUSCH, на этапе 804.

Когда как передача по PUSCH, так и передача по PUCCH присутствует в запланированном субкадре, мобильный терминал проводит передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в запланированном субкадре, на этапе 808.

После передачи этапа 808 базовая станция назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала с использованием сообщенного PHPUSCH+PUCCH, на этапе 809.

Когда определяется то, что мобильному терминалу не разрешается проводить передачу по PUSCH и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре на этапе 801, базовая станция принимает PHPUSCH из мобильного терминала на этапе 806.

После назначения этапа 806 базовая станция назначает MCS и MPUSCH для мобильного терминала в запланированном субкадре с использованием сообщенного PHPUSCH, на этапе 807.

Третий вариант осуществления настоящего изобретения

Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 9, при передаче двух кодовых слов (CW) CW #1 и CW #2, PHPUSCH+PUCCH(CW #1) и PHPUSCH+PUCCH(CW #2), два кодовых слова могут отдельно сообщаться согласно уравнению 15:

PHPUSCH+PUCCH(i, CW #1)=PCMAX-PPUSCH(i, CW #1)-PPUCCH(i) [дБ]
PHPUSCH(i, CW #1)=PCMAX-PPUSCH(i, CW #1) [дБ]
PHPUSCH+PUCCH(i, CW #2)=PCMAX-PPUSCH(i, CW #2)-PPUCCH(i) [дБ]
PHPUSCH(i, CW #2)=PCMAX-PPUSCH(i, CW #2) [дБ]
(15)

Сообщение запаса мощности для каждого кодового слова может быть необходимым в следующем случае. Когда два кодовых слова CW #1 и CW #2, которые должны быть переданы, присутствуют, CW #1 может быть в процессе повторной передачи, в то время как CW #2 успешно передано. Помимо этого, когда управление мощностью выполняется независимо для отдельных кодовых слов, сообщение запаса мощности для каждого кодового слова может быть необходимым.

Ссылаясь на фиг. 2, в случае системы по усовершенствованному стандарту LTE, разрешающей передачу как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре, в ответ на возникновение события запроса сообщения запаса мощности (PH) мобильный терминал может сообщать PHPUSCH(CW #1) 907, PHPUSCH+PUCCH(CW #1) 908, PHPUSCH(CW #2) 909 и PHPUSCH+PUCCH(CW #2) 910 в базовую станцию с использованием уравнения 15 на основе мощности 905 PPUCCH передачи для передачи 902 по PUCCH, мощности 906 PPUSCH(CW #1) передачи для передачи 903 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #1, и мощности 904 PPUSCH(CW #2) передачи для передачи 901 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #2.

В соответствии с уравнением 15, PHPUSCH+PUCCH(CW #1) 908 определяется посредством вычитания мощности 906 PPUSCH(CW #1) передачи для передачи 903 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #1, вычисленной в субкадре i, и мощности 905 PPUCCH передачи для передачи 902 по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). PHPUSCH+PUCCH(CW #1) 910 определяется посредством вычитания мощности 904 PPUSCH(CW #2) передачи для передачи 901 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #2, вычисленной в субкадре i, и мощности 905 PPUCCH передачи для передачи 902 по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX).

PHPUSCH(CW #1) 907 определяется посредством вычитания мощности 906 PPUSCH(CW #1) передачи для передачи 903 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #1, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). PHPUSCH(CW #2) 909 определяется посредством вычитания мощности 904 PPUSCH(CW #2) передачи для передачи 901 по PUSCH, связанной с кодовым словом CW #2, вычисленной в субкадре i, из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX).

Фиг. 10 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для сообщения запаса мощности, выполняемую посредством мобильного терминала согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 10, мобильный терминал определяет то, разрешается или нет осуществление передачи по PUSCH для CW #1 и CW #2 и передачи по PUCCH в одном и том же субкадре, на этапе 1001. Разрешение для параллельной передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре может быть сигнализировано из верхних уровней или базовой станции.

Когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH не разрешается в одном и том же субкадре (т.е. передача по PUSCH и передача по PUCCH должна осуществляться в различных субкадрах), мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH(CW #1) и PHPUSCH(CW #2), на этапе 1007. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH(CW #1) и PHPUSCH(CW #2) сформировано, мобильный терминал сообщает PHPUSCH(CW #1) и PHPUSCH(CW #2) в базовую станцию согласно уравнению 15, на этапе 1008.

Когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH разрешается в одном и том же субкадре, мобильный терминал сохраняет информацию, касающуюся мощности PPUCCH передачи для каждой передачи по PUCCH, на этапе 1002.

Мобильный терминал определяет то, сформировано или нет событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH(CW #1) и PHPUSCH+PUCCH(CW #2), на этапе 1003. Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH(CW #1) и PHPUSCH+PUCCH(CW #2) не сформировано, мобильный терминал возвращается к этапу 1002.

Когда событие запроса сообщения PHPUSCH+PUCCH(CW #1) и PHPUSCH+PUCCH(CW #2) сформировано в субкадре i, мобильный терминал определяет то, присутствует или нет передача по PUCCH в субкадре i, на этапе 1004.

Когда передача по PUCCH присутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH(CW #1), PHPUSCH+PUCCH(CW #2), PHPUSCH(CW #1) и PHPUSCH(CW #2) в базовую станцию с использованием мощности PPUCCH(i) передачи для передачи по PUCCH в субкадре i, на этапе 1005.

Когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре i, мобильный терминал сообщает PHPUSCH+PUCCH(CW #1), PHPUSCH+PUCCH(CW #2), PHPUSCH(CW #1) и PHPUSCH(CW #2) в базовую станцию с использованием сохраненной мощности PPUCCH передачи для последней передачи по PUCCH, на этапе 1009.

Четвертый-шестой варианты осуществления настоящего изобретения, которые связаны с управлением мощностью для каждого уровня, описаны далее.

Четвертый вариант осуществления настоящего изобретения

Для управления мощностью для каждого уровня базовая станция может сигнализировать матрицы предварительного кодирования и разности между мощностями уровней в мобильный терминал. Базовая станция определяет число рангов и матриц предварительного кодирования, которые максимизируют емкость канала восходящей линии связи, на основе зондирующих опорных сигналов (SRS) из мобильного терминала и кодовых книг. Когда одно кодовое слово отображается на два уровня, базовая станция сигнализирует информацию, касающуюся мощностей, назначенных для двух уровней, в мобильный терминал. Здесь мощности могут назначаться двум уровням согласно равенству SINR (отношения "сигнал-к-помехам-и-шуму") (т.е. SINR одного уровня равняется SINR другого уровня) или согласно качеству канала (т.е. назначение большей мощности одному уровню, имеющему более высокое качество канала, подобно заполнению). Например, когда базовая станция определяет число рангов для мобильного терминала как равное трем, кодовое слово CW #1 мобильного терминала отображается на уровень #1, и кодовое слово CW #2 отображается на уровень #2 и уровень #3. В дополнение к информации по матрице предварительного кодирования базовая станция предоставляет информацию по разности мощности между уровнем #2 и уровнем #3 в мобильный терминал. Например, два бита могут быть использованы для того, чтобы представлять четыре значения [-3, -1, 1, 3] дБ. Когда базовая станция сигнализирует -3 дБ, мобильный терминал задает мощность передачи уровня #3 равной -3 дБ от мощности передачи уровня #2.

В дополнение к [-3, -1, 1, 3], могут рассматриваться другие случаи, к примеру, [-6, -3, 3, 6] и [-3, -1, 0, 1]. Для передачи ранга 3, когда четыре бита используются для того, чтобы представлять 16 матриц предварительного кодирования, и два бита используются для того, чтобы представлять разности мощности между уровнями, базовая станция предоставляет всего шесть битов информации в мобильный терминал.

Пятый вариант осуществления настоящего изобретения

Таблица 1 иллюстрирует случаи, в которых одно кодовое слово может отображаться на два уровня. Ссылаясь на таблицу 1, когда существует одно кодовое слово и два уровня, CW #1 отображается на уровень #1 и уровень #2. Чтобы представлять и сигнализировать четыре разности мощности [-3, -1, 1, 3] дБ между уровнем #1 и уровнем #2, два бита необходимы. В случае, если два кодовых слова отображаются на три уровня, CW #2 отображается на уровень #2 и уровень #3, и два бита необходимы для того, чтобы представлять разности мощности между уровнем #2 и уровнем #3. В случае, если два кодовых слова отображаются на четыре уровня, то CW #1 отображается на уровень #1 и уровень #2, CW #2 отображается на уровень #3 и уровень #4, и два бита необходимы для того, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #2, и два бита необходимы для того, чтобы представлять разности мощности между уровнем #3 и уровнем #4.

Таблица 1
Число кодовых слов Число уровней Уровневое отображение Число битов, чтобы представлять разности мощности передачи между двумя уровнями
1 2 Отображение CW #1 на уровень #1 и уровень #2 2 бита
2 3 Отображение CW #1 на уровень #1 0 битов
Отображение CW #2 на уровень #2 и уровень #3 2 бита
2 4 Отображение CW #1 на уровень #1 и уровень #2 2 бита
Отображение CW #2 на уровень #3 и уровень #4 2 бита

Фиг. 11 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для управления мощностью для каждого уровня, выполняемую посредством базовой станции согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг.11, MCS-планировщик базовой станции определяет число рангов и матриц предварительного кодирования, которые максимизируют емкость канала восходящей линии связи, на основе информации SRS из мобильного терминала и кодовых книг, на этапе 1101.

Базовая станция определяет то, отображается или нет одно кодовое слово на два уровня, на этапе 1102.

Когда одно кодовое слово отображается на два уровня, базовая станция назначает мощности двум уровням, так что два уровня имеют идентичное значение SINR, или посредством выделения большей мощности для одного уровня, имеющего более высокое качество канала (к примеру, согласно алгоритму заполнения), на этапе 1103.

Базовая станция сигнализирует информацию по матрицам предварительного кодирования и информацию по разностям мощности между уровнями в мобильный терминал на этапе 1104.

Когда одно кодовое слово не отображается на два уровня, базовая станция выводит сигналы, включающие в себя информацию, касающуюся матриц предварительного кодирования и разности мощности между уровнями, заданной равной 0 дБ, в мобильный терминал на этапе 1105.

Шестой вариант осуществления настоящего изобретения

Таблица 2 иллюстрирует случаи, в которых каждое из двух кодовых слов может отображаться на два уровня.

Таблица 2
Число кодовых слов Число уровней Уровневое отображение Число битов, чтобы представлять разности мощности передачи между двумя уровнями
2 3 Отображение CW #1 на уровень #1
Отображение CW #2 на уровень #2 и уровень #3
4 бита: 2 бита для разностей мощности между уровнем #1 и уровнем #2 и 2 бита для разностей мощности между уровнем #1 и уровнем #3 (относительно уровня #1)
2 4 Отображение CW #1 на уровень #1 и уровень #2
Отображение CW #2 на уровень #3 и уровень #4
6 битов: 2 бита для разностей мощности между уровнем #1 и уровнем #2, 2 бита для разностей мощности между уровнем #1 и уровнем #3 и 2 бита для разностей мощности между уровнем #1 и уровнем #4 (относительно уровня #1)

Ссылаясь на таблицу 2, в случае, если два кодовых слова отображаются на три уровня, CW #1 отображается на уровень #1, и CW #2 отображается на уровень #2 и уровень #3. Четыре бита необходимы, если два бита выделяются, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #2, и два бита выделяются, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #3. В случае, если два кодовых слова отображаются на четыре уровня, CW #1 отображается на уровень #1 и уровень #2, и CW #2 отображается на уровень #3 и уровень #4. Шесть битов необходимы в случае, если два бита выделяются, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #2, два бита выделяются, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #3, и два бита выделяются, чтобы представлять разности мощности между уровнем #1 и уровнем #4.

Фиг. 12 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей процедуру для управления мощностью для каждого уровня, выполняемую посредством базовой станции согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 12, базовая станция определяет число рангов и матриц предварительного кодирования, которые максимизируют емкость канала восходящей линии связи, на основе информации SRS из мобильного терминала и кодовых книг, на этапе 1201.

Базовая станция определяет то, отображаются или нет два кодовых слова на три или более уровней, на этапе 1202. Когда два кодовых слова отображаются на три или более уровней, базовая станция назначает мощности уровням, так что уровни имеют идентичное значение SINR, или выделяет большую мощность для уровней, которые имеют более высокое качество каналов (к примеру, согласно алгоритму заполнения), на этапе 1203.

Базовая станция выводит сигналы, включающие в себя информацию, касающуюся матриц предварительного кодирования, и информацию, касающуюся разностей мощности между уровнями, в мобильный терминал на этапе 1204.

Когда два кодовых слова отображаются менее чем на три уровня, базовая станция выводит сигналы, включающие в себя информацию, касающуюся матриц предварительного кодирования и разности мощности между уровнями, заданной равной 0 дБ, в мобильный терминал на этапе 1205.

Седьмой вариант осуществления настоящего изобретения

Согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения, когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре, сохраненная мощность PPUCCH передачи последней передачи по PUCCH используется. Согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения, чтобы предотвращать проблему в управлении мощностью, вызываемую посредством различных значений h(nCQI, nHARQ) в зависимости от форматов PUCCH, мобильный терминал отправляет сообщение PH с h(nCQI, nHARQ)=0 или ΔF_PUCCH(F)=0 в базовую станцию, т.е. когда базовая станция и мобильный терминал согласуют использование PPUCCH(i) согласно уравнению 13 или уравнению 14 в обработке PHPUSCH+PUCCH, базовая станция может повторно вычислять PHPUSCH+PUCCH с использованием PHPUSCH+PUCCH и h(nCQI, nHARQ), и ΔF_PUCCH(F), ожидаемых посредством планировщика базовой станции.

Седьмой вариант осуществления настоящего изобретения является расширением первого и второго вариантов осуществления настоящего изобретения. Согласно седьмому варианту осуществления настоящего изобретения, когда значения δPUCCH (например, [-1, 0, 1, 3] или [-1, 1]) сигнализируются в мобильный терминал через PDCCH с форматом DCI 3/3A, то g(i), к примеру, в уравнениях 13 или 14, обновляется с использованием значений δPUCCH, сигнализируемых по PDCCH с форматом DCI 3/3A.

Фиг. 13 является схемой, иллюстрирующей сообщение запаса мощности согласно седьмому варианту осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 13, в случае, если система по усовершенствованному стандарту LTE разрешает передачи как по PUSCH, так и по PUCCH в одном и том же субкадре, в ответ на возникновение события запроса сообщения запаса мощности мобильный терминал может сообщать PHPUSCH 1306 и PHPUSCH+PUCCH 1307 в базовую станцию согласно уравнениям 12, 13 и 14. Седьмой вариант осуществления настоящего изобретения отличается от второго варианта осуществления настоящего изобретения тем, что согласно седьмому варианту осуществления настоящего изобретения, когда δPUCCH 1308 сигнализируется по PDCCH с форматом DCI 3/3A, мобильный терминал использует δPUCCH 1308, сигнализируемое по PDCCH с форматом DCI 3/3A, чтобы вычислять g(i) 1309, и вычисляет мощность 1304 PPUCCH передачи согласно уравнениям 13 и 14.

PHPUSCH+PUCCH 1307 определяется посредством вычитания мощности 1305 PPUSCH передачи для передачи 1302 по PUSCH, вычисленной в субкадре 4, и мощности 1304 PPUCCH передачи из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала (PCMAX). В вычислении 1304 PPUCCH последняя передача 1301 по PUCCH используется, h(nCQI, nHARQ)=0 и ΔF_PUCCH(F)=0 используются в уравнениях 13 и 14, и δPUCCH 1308 используется для того, чтобы вычислять g(i) 1309.

Восьмой вариант осуществления настоящего изобретения

Согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения, чтобы предотвращать проблему в управлении мощностью, вызываемую посредством различных значений h(nCQI, nHARQ) в зависимости от форматов PUCCH, мобильный терминал отправляет сообщение PH с h(nCQI, nHARQ)=0 или ΔF_PUCCH(F)=0 (уравнение 14) в базовую станцию.

В отличие от этого, согласно восьмому варианту осуществления настоящего изобретения, чтобы предотвращать проблему в управлении мощностью, которая может вызываться посредством разности между форматом PUCCH, ожидаемым посредством базовой станции, и форматом PUCCH, фактически используемым посредством мобильного терминала, мобильный терминал отправляет сообщение PH с 3-битовым индикатором формата PUCCH (например, 1, 1a, 1b, 2, 2a и 2b) в базовую станцию.

Промышленная применимость

Хотя варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны выше, следует понимать, что множество разновидностей и модификаций основной идеи изобретения, описанных в данном документе, которые могут быть очевидными для специалистов в настоящей области техники, также попадают в пределы сущности и объема вариантов осуществления настоящего изобретения, определенных в прилагаемой формуле изобретения.

1. Способ сообщения запаса мощности для мобильного терминала, содержащий этап, на котором:
- вычисляют, посредством мобильного терминала, первый запас мощности, связанный с мощностью передачи первого канала, и второй запас мощности, связанный с мощностью передачи первого канала и мощностью передачи второго канала, для базовой станции,
при этом мощность передачи первого канала является мощностью передачи, соответствующей физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH), а мощность передачи второго канала является мощностью передачи, соответствующей физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH), и
при этом второй запас мощности определяют посредством вычитания мощности передачи первого канала для передачи по PUSCH и мощности передачи второго канала для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала.

2. Способ сообщения запаса мощности по п. 1, в котором первый запас мощности определяют посредством вычитания мощности передачи первого канала для передачи по PUSCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала.

3. Способ сообщения запаса мощности по п. 1, в котором мощность передачи второго канала для передачи по PUCCH вычисляют на основе информации, связанной с PO_PUCCH информации, связанной с PL, информации, связанной с h(nCQI, nHARQ), информации, связанной с ΔF_PUCCH(F), и информации, связанной с g(i),
при этом информацию, связанную с PO_PUCCH, определяют посредством суммирования PO_NOMINAL_PUCCH и PO_UE_PUCCH, предоставленных посредством верхнего уровня,
информация, связанная с PL, обусловлена потерями в тракте нисходящей линии связи,
информация, связанная с h(nCQI, nHARQ), является значением, зависимым от формата PUCCH,
информация, связанная с ΔF_POCCH(F), предоставляется посредством сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и
информация, связанная с g(i), основана на информации управления мощностью, связанной с передачей PUCCH в субкадре.

4. Способ сообщения запаса мощности по п. 3, в котором, когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре, в котором сообщение запаса мощности запланировано, второй запас мощности вычисляют посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH в субкадре и опорной мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала,
при этом опорную мощность передачи для передачи по PUCCH вычисляют без использования информации, связанной с h(nCQI, nHARQ), и информации, связанной с ΔF_PUCCH(F).

5. Способ сообщения запаса мощности по п. 2, в котором, когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH не разрешено в одном и том же субкадре, сообщают только первый запас мощности.

6. Мобильный терминал, выполненный с возможностью осуществления следующих этапов:
поддержки функции сообщения запаса мощности; и
вычисления первого запаса мощности, связанного с мощностью передачи первого канала, и второго запаса мощности, связанного с мощностью передачи первого канала и мощностью передачи второго канала, для базовой станции,
при этом мощность передачи первого канала является мощностью передачи, соответствующей физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH), а мощность передачи второго канала является мощностью передачи, соответствующей физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH), и
при этом второй запас мощности определяется посредством вычитания мощности передачи первого канала для передачи по PUSCH и мощности передачи второго канала для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала.

7. Мобильный терминал по п. 6, в котором первый запас мощности определяется посредством вычитания мощности передачи первого канала для передачи по PUSCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала.

8. Мобильный терминал по п. 6, в котором мощность передачи второго канала для передачи по PUCCH вычисляется на основе информации, связанной с PO_PUCCH, информации, связанной с PL, информации, связанной с h(nCQI, nHARQ), информации, связанной с ΔF_PUCCH(F), и информации, связанной с g(i),
при этом информация, связанная с PO_PUCCH, определяется посредством суммирования PO_NOMINAL_POCCH и PO_UE_PUCCH, предоставленных посредством верхнего уровня,
информация, связанная с PL, обусловлена потерями в тракте нисходящей линии связи,
информация, связанная с h(nCQI, nHARQ), является значением, зависимым от формата PUCCH,
информация, связанная с ΔF_PUCCH (F), предоставляется посредством сигнализации управления радиоресурсами (RRC), и
информация, связанная с g(i), основана на информации управления мощностью, связанной с передачей PUCCH в субкадре.

9. Мобильный терминал по п. 8, в котором, когда передача по PUCCH отсутствует в субкадре, в котором сообщение запаса мощности запланировано, второй запас мощности вычисляется посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH в субкадре и опорной мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала,
при этом опорная мощность передачи для передачи по PUCCH вычисляется без использования информации, связанной с h(nCQI, nHARQ), и информации, связанной с ΔF_PUCCH(F).

10. Мобильный терминал по п. 7, в котором, когда осуществление передачи по PUSCH и передачи по PUCCH не разрешается в одном и том же субкадре, сообщается только первый запас мощности.

11. Способ выделения ресурсов для базовой станции с использованием сообщения запаса мощности, содержащий этапы, на которых:
- определяют то, разрешено ли мобильному терминалу проводить как передачу по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH), так и передачу по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) в одном и том же субкадре;
- принимают, когда мобильному терминалу разрешено проводить как передачу по PUSCH, так и передачу по PUCCH в одном и том же субкадре, из мобильного терминала сообщение, включающее в себя запас мощности, который определен посредством вычитания мощности передачи для передачи по PUSCH и мощности передачи для передачи по PUCCH из максимальной мощности передачи согласно классу мощности мобильного терминала; и
- выделяют ресурсы для мобильного терминала на основе принимаемого запаса мощности в запланированном субкадре, в котором мобильный терминал проводит передачу по PUSCH и передачу по PUCCH.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам безопасности при ведении подземных горных работ, а именно к устройствам мобильной малогабаритной многоканальной системы аэрогазового контроля атмосферы шахт.

Изобретение относится к беспроводной связи. При передаче обслуживания многорежимного устройства (28) мониторинга пациента (PMD) между сетями технологии радиодоступа (RAT) используется обслуживающая точка (12, 16, 72) доступа (АР), с которой устанавливают линию связи с помощью PMD (28) через первую сеть RAT (RAT-1), чтобы позволить PMD связываться с больничной IP сетью с помощью обслуживающей АР (12, 16, 72).

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в усовершенствовании технологии для поддержки MIMO-связи.

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности канала передачи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является уменьшение коллизий в беспроводных сетях 802.11 с большим количеством станций.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключатся в обеспечении возможности добавления и изменения точки передачи СоМР (координированной многоточечной), выполняющей операцию передачи/приема СоМР.

Изобретение относится к мобильной связи. Техническим результатом является повышение точности оценки качества канала.

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в сокращении передачи служебных данных.

Изобретение относится к беспроводной связи. Варианты осуществления относятся к концепциям для предоставления информации о мобильном терминале объекту управления радиоресурсами сети беспроводной связи.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мультимедийного вещания. Технический результат состоит в повышении количества сервисов СМШВ.

Изобретение относится к беспроводной связи, изобретение раскрывает способ для передачи кадра данных через канал, включающий в себя множество подканалов, посредством отправителя в системе беспроводной локальной сети.

Изобретение относится к устройству и способу передачи состояния приема данных с использованием обратной связи, применяемым к системе по усовершенствованному стандарту долгосрочного развития (LTE-A).

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для автоматического определения местонахождения подвижных объектов (ПО). Технический результат состоит в осуществлении оперативного контроля за местонахождением ПО и слежении за их передвижением для повышения надежности передачи данных со станции приема радиосигналов сигнализации на станцию отображения информации, за счет исключения транзита сообщений через диспетчерскую станцию и две группы каналов наземной связи, уменьшения задержки этой информации, в создании возможности автоматически выбирать на ПО при его движении в нескольких пересекающихся зонах обслуживания канал с наиболее мощным принимаемым радиосигналом.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в радиосистемах обмена данными для информационного обмена между подвижными объектами (ПО), наземными комплексами (НК) и передающими станциями радиосигналов ДКМВ диапазона.

Изобретение относится к беспроводной связи и предназначено для назначения идентификатора для мобильных станций в состоянии бездействия, не имеющих мобильности. Изобретение раскрывает, в частности, устройство для передачи/приема идентификатора для мобильной станции без мобильности в состоянии бездействия.

Изобретение относится к системе связи, обеспечивающей беспроводной доступ, и обеспечивает увеличение пропускной способности передачи информации о конфигурации специального подкадра.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности каналов передачи.

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может использоваться в к системах определения местоположения мобильных сотрудников. Технический результат состоит в повышении эффективности мониторинга с целью контроля за перемещением мобильных сотрудников при выполнении ими регламентных и периодических работ, контроля за несанкционированным проникновением в жилые и нежилые помещения и управления параметрами объектов технических систем, слежением за курьерскими доставками или перевозками ценных грузов, диспетчеризации общественного или специального автотранспорта, системы охраны личного транспорта.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в передаче и приеме данных нисходящей линии связи для мобильной станции без мобильности в состоянии бездействия.

Изобретение относится к к сетям беспроводной связи, в которых беспроводные устройства могут быть выполнены с возможностью устанавливать непосредственную связь с другими беспроводными устройствами, типа «устройство-устройство» (D2D). Идентификатор D2D группы может быть включен в беспроводные передачи в пределах D2D групп. Процесс подавления D2D помех может быть инициирован при обнаружении идентификатора D2D группы устройством беспроводной связи, не входящем в D2D группу. 5 н. и 27 з.п. ф-лы, 15 ил., 2 табл.
Наверх