專利名稱:一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法、系統(tǒng)及裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及無線通信技術領域,尤其涉及一種抵抗功率飽和的方向功率控制方 法、系統(tǒng)及裝置。
背景技術:
在無線通信系統(tǒng)中,基站需要為終端提供服務,基站與終端通過上下行鏈路進行 通信,具體包括基站通過下行鏈路向終端發(fā)送數(shù)據(jù),終端通過上行鏈路向基站發(fā)送數(shù)據(jù), 并且在具體的通信過程中,基站可以同時和多個終端進行通信。隨著無線通信技術的發(fā)展,正交頻分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)技術由于能夠有效的抵抗多徑干擾和窄帶干擾,并且頻譜的效率 比較高,因此成為了無線通信中物理層技術中的主流技術。在現(xiàn)有技術中多采用OFDMA技 術與多入多出(Multiple Input-Multiple 0utput,MIM0)技術相結合的方式,由于該OFDMA 技術與MIMO技術相結合,相對于第三代CDMA技術,具有較多的技術優(yōu)勢,較適合于寬帶移 動通信系統(tǒng)。全球微波接入兼容(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX)系統(tǒng)正是采用了 OFDMA技術作為其物理層核心技術,并且兼容了 WiMAX802. 16e協(xié) 議,因此才具有較強的競爭力。但是對于采用了 OFDMA技術的WiMAX系統(tǒng),在其進行運行時,存在如圖1所示的 曲線,根據(jù)該曲線可以看出,當WiMAX系統(tǒng)中反向接收信號的強度指示(Received Signal Strength Indicator, RSSI)值超過某個極限值時,在該圖1中為XI,當該RSSI的值再增大 時,即再增加發(fā)射功率時,該反向載波干擾噪聲比(Carrier to Interference plus Noise Ratios, CINR)反而會降低,即方向功率降低,由于RSSI與CINR之間并不是線性關系,一味 的增大RSSI并不會增大CINR,反而會造成方向功率的控制失效,從而形成惡性循環(huán),進而 嚴重影響系統(tǒng)的性能。
發(fā)明內容
有鑒于此,本發(fā)明實施例提供一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法、系統(tǒng)及裝 置,用以解決現(xiàn)有技術中由于方向功率飽和引起的方向功率的控制失效,進而影響系統(tǒng)性 能的問題。本發(fā)明實施例提供的一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法,包括基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI ;所述基站將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的 結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制。本發(fā)明實施例提供的一種抵抗功率飽和的反向功率控制系統(tǒng),包括基站,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI, 將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的結果對所述終端的 發(fā)射功率進行控制;
終端,用于向所述基站發(fā)送數(shù)據(jù),根據(jù)所述基站控制調整發(fā)射功率。本發(fā)明實施例提供的一種基站,包括接收獲取模塊,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度 指示RSSI ;控制模塊,用于將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比 較的結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制。本發(fā)明實施例提供了一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法、系統(tǒng)及裝置,該方 法包括基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向RSSI,將該RSSI與設置的反向 RSSImax進行比較,根據(jù)比較的結果對終端的發(fā)射功率進行控制。通過獲取的終端數(shù)據(jù)的 反向RSSI與設置的反向RSSImax進行比較,當該RSSI飽和時,控制降低終端的功率或降低 UIUC的階數(shù),從而可以有效的控制功率的反向飽和,從而提高系統(tǒng)的性能。
圖1為WiMAX系統(tǒng)中RSSI與CINR之間的關系示意圖;圖2為本發(fā)明實施例提供的反向功率控制的過程;圖3為本發(fā)明實施例提供的進行反向功率控制過程的詳細過程;圖4為本發(fā)明實施例提供的外環(huán)功率飽和控制的過程;圖5為本發(fā)明實施例提供的結合外環(huán)控制與內環(huán)控制的反向功率控制的過程;圖6為本發(fā)明實施例提供的反向功率控制的系統(tǒng)結構示意圖;圖7為本發(fā)明實施例提供的基站結構示意圖。
具體實施例方式本發(fā)明實施例為了有效地控制反向功率飽和,提高系統(tǒng)的性能,提供了一種抵抗 功率飽和的反向功率控制方法,該方法包括基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的 反向接收信號強度指示RSSI,基站將該RSSI,與設置的反向最大接收信號強度指示進行比 較,根據(jù)比較的結果,對終端的發(fā)射功率進行控制。通過獲取的終端數(shù)據(jù)的反向RSSI與設 置的反向RSSImax進行比較,當該RSSI飽和時,控制降低終端的功率或降低UIUC的階數(shù), 從而可以有效的控制功率的反向飽和,從而提高系統(tǒng)的性能。下面結合說明書附圖,本發(fā)明實施例進行詳細說明。在本發(fā)明實施例中為了有效的防止功率反向飽和對系統(tǒng)的影響,提高WiMAX系統(tǒng) 的性能,提出了一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法,圖2為該反向功率控制的過程,該 過程包括以下步驟S201 基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示 RSSI0S202 基站將該反向RSSI,與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù) 比較的結果對該終端的發(fā)射功率進行控制。在本發(fā)明實施中,基站獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI之前,基站 還需要獲取該終端數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,并且根據(jù)保存的該終端的當前調整編 碼方式對應的CINR目標值,將該反向CINR與該CINR目標值進行比較,根據(jù)比較的結果,進行后續(xù)步驟。同時在本發(fā)明實施例中只要在對終端的發(fā)射功率進行控制之前完成CINR與 CINR目標值的比較,以及方向RSSI與反向最大接收信號強度指示進行比較即可,該兩個比 較的步驟的順序可以互換。當該反向CINR大于CINR目標值時,并且該RSSI不小于設置的反向最大接收信號 強度指示時,需要根據(jù)該當前上行間隔使用代碼(Uplink Interval Usage Code, UIUC)是 否在最低階,確定對該終端的發(fā)射功率進行控制的方法,當該UIUC在最低階時,基站向所述終端下發(fā)命令,控制該終端降低發(fā)射功率,否 則,基站降低Uiuc的階數(shù),采用低階的調制方式;當該反向CINR大于CINR目標值時,并且該RSSI小于設置的反向最大接收信號強 度指示時,基站向終端下發(fā)命令,控制終端降低發(fā)射功率。當該反向CINR不大于CINR目標值時,且當該RSSI不小于設置的反向最大接收信 號強度指示時,基站向終端下發(fā)命令,控制該終端降低發(fā)射功率;當該反向CINR不大于CINR目標值時,且當該RSSI小于設置的反向最大接收信號 強度指示時,基站向該終端下發(fā)命令,控制該終端提高發(fā)射功率。在本發(fā)明實施例中基站獲取該終端數(shù)據(jù)的反向CINR的過程包括基站根據(jù)該終 端的當前幀數(shù)據(jù)的突發(fā)(burst),檢測該突發(fā)的信號、噪聲比,得到該終端當前幀數(shù)據(jù)的反 向載波干擾信噪比。在本發(fā)明實施例中,每種終端對應一種調制編碼方式,其中具體表現(xiàn)為終端標識 與調制編碼方式的對應關系,并且針對每種調制編碼方式保存一個對應的CINR目標值,當 該基站判斷對該終端的當前幀數(shù)據(jù)進行反向功率控制時,獲取該終端的終端標識,確定該 終端標識對應的當前調制編碼方式,并根據(jù)該當前調制編碼方式,及調制編碼方式與CINR 目標值的對應關系,確定針對該當前調制編碼方式保存的CINR目標值。圖3為結合具體的實施例進行反向功率控制過程的詳細說明,該過程包括以下步 驟S301 當基站接收到終端的數(shù)據(jù)時,根據(jù)設置的第一功率控制周期,判斷該第一功 率控制周期是否到來,即判斷是否對該終端的當前幀數(shù)據(jù)進行功率控制處理,當判斷結果 為是時,進行S302,否則,等待終端下一幀數(shù)據(jù)的到來,進行S301。其中,該第一功率控制周期可以以時間為單位,也可以以幀為單位,在具體判定 時,根據(jù)需要靈活選擇。S302 基站獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,判斷該反向載波 干擾信噪比CINR,是否大于針對該終端的當前調制編碼方式保存的CINR目標值,當判斷結 果為是時,進行S303,否則,進行S304。其中,該CINR目標值為在該功率控制處理過程中保 存的針對該終端的當前調制編碼方式的CINR值。S303 獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI,判斷該反向接收信 號強度指示RSSI,是否不小于設置的最大反向接收信號強度指示RSSImax,當判斷結果為 是時,進行S305,否則,進行S306。S304 獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI,判斷該反向接收信 號強度指示RSSI,是否不小于設置的最大反向接收信號強度指示RSSImax,當判斷結果為 是時,進行S306,否則,進行S307。
S305 判斷當前UIUC是否在最低階,如果為最低階,進行S306,否則,進行S308。其中,該UIUD 與上行調制編碼方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)類似, 只不過UIUC是一個編號,代表一定的MCS,具體UIUC和MCS FECCode的對應關系表格是通 過UCD發(fā)給終端的。S306 根據(jù)協(xié)議,基站向終端下發(fā)命令,使終端降低發(fā)射功率。其中,基站向終端下發(fā)的命令包括功率控制消息(Fast Power Control Message)、功率控制IE (Power Control IE)以及周期(Ranging)命令。采用降低功率的方 式,達到間接降低UIUC的階數(shù)的目的。S307 根據(jù)協(xié)議,基站向終端下發(fā)命令,使終端提高發(fā)射功率。其中,基站向終端下發(fā)的命令包括功率控制消息(Fast Power Control Message)、功率控制 IE (Power Control IE)以及周期(Ranging)命令。S308 基站降低UIUC的階數(shù),采用低一階的調制方式。在本發(fā)明實施例中采用直接降低UIUC的階數(shù),可以避免采用降低終端的功率間 接降階導致的誤包率增大的弊端,并且采用低一階的調制方式可以降低誤包率。由圖1可知,當RSSI的值超過Xl時,隨著RSSI的增大,CINR反而會降低,因此, 在上述實施例中,該設置的RSSImax的值可以與該Xl的值相等,或與該Xl比較接近的值, 根據(jù)不同的RSSI與CINR之間的關系具體的設置該RSSImax的值,當該終端當前幀的數(shù)據(jù) 的反向接收信號強度不小于RSSImax時,說明反向功率已經(jīng)達到飽和狀態(tài),功率繼續(xù)增加 會導致系統(tǒng)的反向性能惡化,因此,需要將反向信號接收強度限制在RSSImax之內,才能保 證系統(tǒng)的反向性能不受到影響。上述實施例可以稱為一種內環(huán)功率飽和的控制方法,通過上述實施例可以有效的 控制系統(tǒng)的反向功率飽和,提高系統(tǒng)的性能,為了進一步提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)的反 向誤包率,在本發(fā)明實施例中提供了一種外環(huán)功率飽和控制方法,圖4為該外環(huán)功率飽和 控制的過程,該過程包括以下步驟S401 基站對接收的終端數(shù)據(jù)進行循環(huán)冗余校驗(Cyclic Redundancy Check, CRC),以及序列標題校驗序列(Header Check Sequence,HCS)校驗,根據(jù)校驗的結果累計檢 測的幀數(shù)以及誤包數(shù)。其中,根據(jù)檢測的結果累計檢驗的幀數(shù)以及誤包數(shù)的過程具體包括基站校驗接 收的終端發(fā)送的每幀數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)突發(fā)中的PDU進行校驗,校驗主要包括CRC校驗和HCS校 驗,基站根據(jù)一定周期內的CRC和HCS校驗結果統(tǒng)計出在該周期內的誤包率。例如該周期 可以為幀數(shù),例如為10幀,在該周期內共接收到20個該終端的PDU數(shù)據(jù),有5個PDU都沒 有通過HCS和CRC校驗,那么誤包率計算如下PER = 5/20 = 25 %。S402 基站根據(jù)設置的第二功率控制周期,當接收到終端發(fā)送的數(shù)據(jù)時,判斷該第 二功率控制周期是否到來,當判斷結果為是時,進行S403,否則,等待該終端下一幀數(shù)據(jù)的 到來,進行S402。其中,該第一功率控制周期可以以時間為單位,也可以以幀為單位,在具體判定 是,根據(jù)需要靈活選擇。S403 基站根據(jù)獲得的幀數(shù)以及誤包數(shù),計算反向誤包率PER。S404:基站將計算的反向PER與設置的PER各門限值進行比較,根據(jù)比較的結果及計算的該終端的該幀數(shù)據(jù)的反向CINR,確定反向CINR目標值。其中,在根據(jù)比較結果確定針對該終端的當前調制編碼方式的反向CINR目標值 的過程包括當該計算的反向PER大于設置的PER第一門限值時,該反向CINR的目標值為該幀 數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第一調整量的差;當該計算的反向PER小于設置的PER第一門限值,并大于設置的PER第二門限值 時,該反向CINR的目標值為該幀數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第二調整量的差;當該計算的反向PER小于設置的PER第三門限值時,該反向CINR的目標值為該 幀數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第三調整量的和;其中,該設置的PER第一門限值大于設置的 PER第二門限值,大于設置的PER第三門限值,設置的第一調整量大于設置的第二調整量。該CINR的目標值每在該第二功率控制周期到來時,進行一次調整,當該反向PER 較該設置的PER第一門限值大時,將該幀數(shù)據(jù)的反向CINR向下調整一個第一調整量的大 ??;當該反向PER位于設置的PER第一門限值及PER第二門限值之間時,將該幀數(shù)據(jù)的反向 CINR向下調整一個第二調整量的大??;當該反向PER較設置的PER第三門限值小時,將該 幀數(shù)據(jù)的反向CINR向上調整一個第三調整量的大小。上述實施例中進行外環(huán)功率控制的過程,主要是建立無線鏈路的傳輸質量和內環(huán) 功率控制CINR目標值之間的對應關系,為了使內環(huán)功率控制CINR目標值隨網(wǎng)絡以及無線 環(huán)境的變化而相應的變化,通過外環(huán)功率控制確定CINR目標值,將內環(huán)功率控制CINR目標 值調整到保證能夠很好接收信號質量的水平,從而既能夠保證接收信號的質量,又可以最 大限度的提高系統(tǒng)的容量。并且,外環(huán)功率控制為內環(huán)功率控制提供動態(tài)準確的CINR目標 值,外環(huán)功率控制可以在內環(huán)功率控制的基礎上,根據(jù)誤包率來調整CINR目標值,從而使 誤包率維持在允許的范圍內。下面結合外環(huán)控制與內環(huán)控制,對本發(fā)明實施例中的反向功率控制方法進行詳細 說明,圖5為該反向功率控制的過程,該過程包括以下步驟S501 基站對接收的終端的數(shù)據(jù)進行CRC校驗,以及HCS校驗,根據(jù)校驗的結果累 計檢測的幀數(shù)以及誤包數(shù)。S502 基站根據(jù)設置的第二功率控制周期,當接收到終端發(fā)送的數(shù)據(jù)時,判斷該第 二功率控制周期是否到來,當判斷結果為是時,進行S503,否則,等待終端下一幀數(shù)據(jù)的到 來,進行S502。S503:基站根據(jù)獲得的幀數(shù)以及誤包數(shù),計算反向誤包率PER,并確定該終端的反 向CINR目標值。確定終端的當前調制編碼方式的反向CINR目標值包括當該計算的反向PER大于 設置的PER第一門限值時,該反向CINR的目標值為該幀數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第一調
整量的差;當該計算的反向PER小于設置的PER第一門限值,并大于設置的PER第二門限值 時,該反向CINR的目標值為該幀數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第二調整量的差;當該計算的反向PER小于設置的PER第三門限值時,該反向CINR的目標值為該 幀數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第三調整量的和;其中,該設置的PER第一門限值大于設置的 PER第二門限值,大于設置的PER第三門限值,設置的第一調整量大于設置的第二調整量。
S504:當基站接收到該終端的數(shù)據(jù)時,根據(jù)設置的第一功率控制周期,判斷該第一 功率控制周期是否到來,即判斷是否對該終端的當前幀數(shù)據(jù)進行功率控制處理,當判斷結 果為是時,進行S505,否則,等待終端下一幀數(shù)據(jù)的到來,進行S504。S505 基站獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,判斷該反向載波 干擾信噪比CINR,是否大于保存的針對該終端當前調制編碼方式的CINR目標值,當判斷結 果為是時,進行S506,否則,進行S507。S506 獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI,判斷該反向接收信 號強度指示RSSI,是否不小于設置的最大反向接收信號強度指示RSSImax,當判斷結果為 是時,進行S508,否則,進行S509。S507 獲取終端的當前幀數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI,判斷該反向接收信 號強度指示RSSI,是否不小于設置的最大反向接收信號強度指示RSSImax,當判斷結果為 是時,進行S509,否則,進行S510。S508 判斷當前UIUC是否在最低階,如果為最低階,進行S509,否則,進行S511。S509 根據(jù)協(xié)議,基站向終端下發(fā)命令,使終端降低發(fā)射功率。S510 根據(jù)協(xié)議,基站向終端下發(fā)命令,使終端提高發(fā)射功率。S511 基站降低UIUC,采用低一階的調制方式。圖6為本發(fā)明實施例提供的一種抵抗功率飽和的反向功率控制系統(tǒng)結構示意圖, 該系統(tǒng)包括基站,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI, 將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的結果對所述終端的 發(fā)射功率進行控制; 終端,用于向所述基站發(fā)送數(shù)據(jù),根據(jù)所述基站控制調整發(fā)射功率。圖7為本發(fā)明實施例提供的一種基站結構示意圖,該基站包括接收獲取模塊71,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強 度指示RSSI ;控制模塊72,用于將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù) 比較的結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制。所述基站還包括比較模塊73,用于獲取所述終端數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,將該CINR與保 存的該終端的當前調制編碼方式對應的CINR目標值進行比較。所述控制模塊72包括第一控制單元721,用于確定所述CINR大于CINR目標值,且所述RSSI不小于設置 的反向最大接收信號強度指示時,判斷當前上行間隔使用代碼UIUC是否在最低階,根據(jù)判 斷的結果對該終端的發(fā)射功率進行控制;第二控制單元722,用于確定所述CINR大于CINR目標值,且當所述RSSI小于設置 的反向最大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端降低發(fā)射功率。所述第一控制單元721包括第一控制子單元7211,用于當所述UIUC在最低階時,向所述終端下發(fā)命令,控制 所述終端降低發(fā)射功率;
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第二控制子單元7212,用于當所述UIUC不在最低階時,降低UIUC的階數(shù),采用低 階的調制方式。所述控制模塊72包括第三控制單元723,用于當所述CINR不大于CINR目標值,且所述RSSI不小于設置 的反向最大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端降低發(fā)射功率;第四控制單元724,用于當所述CINR不大于CINR目標值,且所述RSSI小于設置的 反向最大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端提高發(fā)射功率。所述比較模塊73包括計算單元731,用于對終端發(fā)送數(shù)據(jù)的進行校驗,根據(jù)校驗的結果計算反向誤包率 PER ;比較確定單元732,用于將該反向PER預設值的PER各門限值進行比較,根據(jù)比較 的結果,及計算的該數(shù)據(jù)的反向CINR,確定反向CINR目標值。所述比較確定單元732包括第一確定子單元7321,用于當該反向PER大于設置的PER第一門限值時,該反向 CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第一調整量的差;第二確定子單元7322,用于當該反向PER小于設置的PER第一門限值,并大于設置 的PER第二門限值時,該反向CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第二調整量的 差;第三確定子單元7323,用于當該反向PER小于設置的PER第三門限值時,該反向 CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第三調整量的和。本發(fā)明實施例提供了一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法、系統(tǒng)及裝置,該方 法包括基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向RSSI,將該RSSI與設置的反向 RSSImax進行比較,根據(jù)比較的結果對終端的發(fā)射功率進行控制。通過獲取的終端數(shù)據(jù)的 反向RSSI與設置的反向RSSImax進行比較,當該RSSI飽和時,控制降低終端的功率或降低 UIUC的階數(shù),從而可以有效的控制功率的反向飽和,從而提高系統(tǒng)的性能。顯然,本領域的技術人員可以對本發(fā)明進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精 神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權利要求及其等同技術的范圍 之內,則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內。
權利要求
一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法,其特征在于,包括基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI;所述基站將該反向RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制。
2.如權利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站獲取該終端數(shù)據(jù)的反向RSSI之前 所述方法進一步包括所述基站獲取所述終端數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,將該CINR與保存的該終端 的當前調制編碼方式對應的CINR目標值進行比較。
3.如權利要求2所述的方法,其特征在于,當所述CINR大于CINR目標值時,所述根據(jù) 比較的結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制包括當所述RSSI不小于設置的反向最大接收信號強度指示時,判斷當前上行間隔使用代 碼UIUC是否在最低階,根據(jù)判斷的結果對該終端的發(fā)射功率進行控制;當所述RSSI小于設置的反向最大接收信號強度指示時,所述基站向所述終端下發(fā)命 令,控制所述終端降低發(fā)射功率。
4.如權利要求3所述的方法,其特征在于,所述根據(jù)判斷的結果對該終端的發(fā)射功率 進行控制包括當所述UIUC在最低階時,所述基站向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端降低發(fā)射功率;否則,所述基站降低Uiuc的階數(shù),采用低階的調制方式。
5.如權利要求2所述的方法,其特征在于,當所述CINR不大于CINR目標值時,所述根 據(jù)比較的結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制包括當所述RSSI不小于設置的反向最大接收信號強度指示時,所述基站向所述終端下發(fā) 命令,控制所述終端降低發(fā)射功率;當所述RSSI小于設置的反向最大接收信號強度指示時,所述基站向所述終端下發(fā)命 令,控制所述終端提高發(fā)射功率。
6.如權利要求3、4或5所述的方法,其特征在于,所述基站向所述終端下發(fā)的命令包括功率控制消息、功率控制IE以及周期命令。
7.如權利要求2所述的方法,其特征在于,確定所述終端的當前調制編碼方式對應的 CINR目標值包括基站對終端發(fā)送數(shù)據(jù)的進行校驗,根據(jù)校驗的結果計算反向誤包率PER ; 將該反向PER預設值的PER各門限值進行比較,根據(jù)比較的結果,及計算的該數(shù)據(jù)的反 向CINR,確定反向CINR目標值。
8.如權利要求7所述的方法,其特征在于,所述確定反向CINR目標值包括當該反向PER大于設置的PER第一門限值時,該反向CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向 CINR與設置的第一調整量的差;當該反向PER小于設置的PER第一門限值,并大于設置的PER第二門限值時,該反向 CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第二調整量的差;當該反向PER小于設置的PER第三門限值時,該反向CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第三調整量的和;其中,該設置的PER第一門限值大于設置的PER第二門限 值,大于設置的PER第三門限值,設置的第一調整量大于設置的第二調整量。
9.一種抵抗功率飽和的反向功率控制系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括基站,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示RSSI,將該 反向RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的結果對所述終端的 發(fā)射功率進行控制;終端,用于向所述基站發(fā)送數(shù)據(jù),根據(jù)所述基站的控制調整發(fā)射功率。
10.一種基站,其特征在于,所述基站包括接收獲取模塊,用于接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向接收信號強度指示 RSSI ;控制模塊,用于將該RSSI與設置的反向最大接收信號強度指示進行比較,根據(jù)比較的 結果對所述終端的發(fā)射功率進行控制。
11.如權利要求10所述的基站,其特征在于,所述基站還包括比較模塊,用于獲取所述終端數(shù)據(jù)的反向載波干擾信噪比CINR,將該CINR與保存的該 終端的當前調制編碼方式對應的CINR目標值進行比較。
12.如權利要求11所述的基站,其特征在于,所述比較模塊包括計算單元,用于對終端發(fā)送數(shù)據(jù)的進行校驗,根據(jù)校驗的結果計算反向誤包率PER;比較確定單元,用于將該反向PER預設值的PER各門限值進行比較,根據(jù)比較的結果, 及計算的該數(shù)據(jù)的反向CINR,確定反向CINR目標值。
13.如權利要求12所述的基站,其特征在于,所述比較確定單元包括第一確定子單元,用于當該反向PER大于設置的PER第一門限值時,該反向CINR的目 標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第一調整量的差;第二確定子單元,用于當該反向PER小于設置的PER第一門限值,并大于設置的PER第 二門限值時,該反向CINR的目標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第二調整量的差;第三確定子單元,用于當該反向PER小于設置的PER第三門限值時,該反向CINR的目 標值為該數(shù)據(jù)的反向CINR與設置的第三調整量的和。
14.如權利要求10所述的基站,其特征在于,所述控制模塊包括第一控制單元,用于確定所述CINR大于CINR目標值,且所述RSSI不小于設置的反向 最大接收信號強度指示時,判斷當前上行間隔使用代碼UIUC是否在最低階,根據(jù)判斷的結 果對該終端的發(fā)射功率進行控制;第二控制單元,用于確定所述CINR大于CINR目標值,且當所述RSSI小于設置的反向 最大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端降低發(fā)射功率。
15.如權利要求14所述的基站,其特征在于,所述第一控制單元包括第一控制子單元,用于當所述UIUC在最低階時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端 降低發(fā)射功率;第二控制子單元,用于當所述UIUC不在最低階時,降低UIUC的階數(shù),采用低階的調制 方式。
16.如權利要求10所述的基站,其特征在于,所述控制模塊包括第三控制單元,用于當所述CINR不大于CINR目標值,且所述RSSI不小于設置的反向最大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端降低發(fā)射功率;第四控制單元,用于當所述CINR不大于CINR目標值,且所述RSSI小于設置的反向最 大接收信號強度指示時,向所述終端下發(fā)命令,控制所述終端提高發(fā)射功率。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種抵抗功率飽和的反向功率控制方法、系統(tǒng)及裝置,用以解決現(xiàn)有技術中由于方向功率飽和引起的方向功率的控制失效,進而影響系統(tǒng)性能的問題。該方法基站接收終端發(fā)送的數(shù)據(jù),獲取該終端數(shù)據(jù)的反向RSSI,將該RSSI與設置的反向RSSImax進行比較,根據(jù)比較的結果對終端的發(fā)射功率進行控制。通過獲取的終端數(shù)據(jù)的反向RSSI與設置的反向RSSImax進行比較,當該RSSI飽和時,控制降低終端的功率或降低UIUC的階數(shù),從而可以有效的控制功率的反向飽和,從而提高系統(tǒng)的性能。
文檔編號H04W52/24GK101965044SQ20091015918
公開日2011年2月2日 申請日期2009年7月22日 優(yōu)先權日2009年7月22日
發(fā)明者侯新宇, 魯紹貴 申請人:中興通訊股份有限公司