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      用于功率控制的系統(tǒng)和方法與流程

      文檔序號:11457466閱讀:465來源:國知局
      用于功率控制的系統(tǒng)和方法與流程

      本發(fā)明要求2015年9月28日遞交的發(fā)明名稱為“用于功率控制的系統(tǒng)和方法(systemandmethodforpowercontrol)”的第14/868,031號美國非臨時申請案的在先申請優(yōu)先權,所述美國非臨時申請案又要求2014年10月2日遞交的發(fā)明名稱為“用于功率控制的系統(tǒng)和方法(systemandmethodforpowercontrol)”的第62/059,030號美國臨時申請案的在先申請優(yōu)先權,該在先申請的內容如同全文復制一樣以引入的方式并入本文本中。

      本發(fā)明大體上涉及數(shù)字通信,且更確切地說,涉及用于功率控制的系統(tǒng)和方法。



      背景技術:

      隨著具有wifi連接能力的智能電話/平板計算機的數(shù)目持續(xù)增長,接入點(accesspoint,ap)和站點(station,sta)的密度變得越來越高,尤其是在城市區(qū)域中。高密度的ap和sta使得wifi系統(tǒng)的效率降低,這是因為原始的wifi系統(tǒng)是在假定低密度的ap和sta下設計的。舉例來說,當前的增強型分布式信道訪問(基于edca)媒體接入控制(mediaaccesscontrol,mac)方案將無法在具有高密度的ap和sta的環(huán)境中高效地工作。因此,在ieee802.11中形成了被稱作高效無線局域網(wirelesslocalareanetwork,wlan)(highefficiencywirelesslocalareanetwork,hew)的新研究組(studygroup,sg)以改進在高密度環(huán)境中的系統(tǒng)性能。由于hewsg的研究,在2014年5月形成了被稱作tgax的任務組。



      技術實現(xiàn)要素:

      實例實施例提供了一種用于功率控制的系統(tǒng)和方法。

      根據(jù)一個實例實施例,提供一種在無線系統(tǒng)中進行通信的方法。所述方法包含:通過站點接收指示用于發(fā)送數(shù)據(jù)包的資源的位置的資源調度信息、目標功率水平的指示、第一帶寬的指示;通過站點接收第一發(fā)送功率水平的指示;通過站點根據(jù)目標功率水平、以及第一帶寬和第一發(fā)送功率水平這兩者中的至少一個,確定第二發(fā)送功率水平;并且通過站點在資源的位置處以第二發(fā)送功率水平發(fā)送數(shù)據(jù)包。

      根據(jù)另一實例實施例,提供一種在無線系統(tǒng)中進行通信的方法。所述方法包含:通過接入點發(fā)送指示用于發(fā)送數(shù)據(jù)包的資源的位置的資源分配信息、目標功率水平的指示以及第一帶寬的指示;通過接入點發(fā)送第一發(fā)送功率水平的指示;并且通過接入點在資源的位置處接收數(shù)據(jù)包。

      根據(jù)另一實例實施例,提供一種用于執(zhí)行功率控制的站點。所述站點包含接收器、以操作方式耦合到接收器的處理器、以及以操作方式耦合到處理器的發(fā)送器。接收器接收指示用于發(fā)送數(shù)據(jù)包的資源的位置的資源調度信息、目標功率水平的指示和第一帶寬的指示,并且接收第一發(fā)送功率水平的指示。處理器根據(jù)目標功率水平、以及第一帶寬和第一發(fā)送功率水平這兩者中的至少一個,確定第二發(fā)送功率水平。發(fā)送器在資源的位置處以第二發(fā)送功率水平發(fā)送數(shù)據(jù)包。

      根據(jù)另一實例實施例,提供一種接入點。接入點包含發(fā)送器和以操作方式耦合到發(fā)送器的接收器。發(fā)送器發(fā)送指示用于發(fā)送數(shù)據(jù)包的資源的位置的資源分配信息、目標功率水平的指示和第一帶寬的指示,并且發(fā)送第一發(fā)送功率水平的指示。接收器在資源的位置處接收數(shù)據(jù)包。

      前述實施例的實踐通過潛在動態(tài)系統(tǒng)帶寬實現(xiàn)了異步通信系統(tǒng)中的發(fā)送功率控制。

      附圖說明

      為了更完整地理解本發(fā)明及其優(yōu)點,現(xiàn)在參考下文結合附圖進行的描述,其中:

      圖1示出根據(jù)本文中描述的實例實施例的實例無線通信系統(tǒng);

      圖2示出根據(jù)本文中描述的實例實施例的實例信道接入時序圖;

      圖3a示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過ap進行功率控制的第一實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;

      圖3b示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過站點進行功率控制的第一實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;

      圖4示出根據(jù)第一實例實施例當ap和站點參與功率控制時在這兩個裝置之間的消息交換圖;

      圖5a示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過ap進行功率控制的第二實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;

      圖5b示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過站點進行功率控制的第二實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;

      圖6a示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過ap進行功率控制的第三實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;

      圖6b示出根據(jù)本文中描述的實例實施例在通過站點進行功率控制的第三實例實施例中發(fā)生的操作的流程圖;以及

      圖7是可以用于實施本文中所公開的裝置和方法的處理系統(tǒng)的方框圖。

      具體實施方式

      以下詳細論述當前實例實施例的操作和其結構。但應了解,本發(fā)明提供的許多適用發(fā)明概念可實施在多種具體環(huán)境中。所論述的具體實施例僅僅說明本發(fā)明的具體結構以及用于操作本發(fā)明的具體方式,而不應限制本發(fā)明的范圍。

      一個實施例涉及功率控制。舉例來說,站點接收指示用于發(fā)送數(shù)據(jù)包的資源的位置的資源調度信息、目標功率水平的指示以及第一帶寬的指示;接收第一發(fā)送功率水平的指示;根據(jù)目標功率水平、以及第一帶寬和第一發(fā)送功率水平這兩者中的至少一個,確定第二發(fā)送功率水平;并且在資源的位置處以第二發(fā)送功率水平發(fā)送數(shù)據(jù)包。

      將相對于特定情境中的實例實施例來描述實施例,特定情境即與潛在動態(tài)系統(tǒng)帶寬異步但是使用功率控制來改進通信性能的通信系統(tǒng)。實施例可以應用于標準兼容的通信系統(tǒng)和非標準兼容的通信系統(tǒng),標準兼容的通信系統(tǒng)例如與ieee802.11等技術標準兼容的那些通信系統(tǒng),非標準兼容的通信系統(tǒng)是與潛在動態(tài)系統(tǒng)帶寬異步但是使用功率控制來改進通信性能的通信系統(tǒng)。

      圖1示出實例無線通信系統(tǒng)100。無線通信系統(tǒng)100包含接入點(accesspoint,ap)105,所述接入點服務于一個或多個站點,例如,站點(station,sta)110至116,方法是通過接收源自站點的通信且隨后轉發(fā)所述通信至通信的既定目的地,或接收目的地為站點的通信且隨后轉發(fā)所述通信至通信的既定站點。除通過ap105通信之外,一些站點可彼此直接通信。作為示意性實例,站點116可以直接發(fā)送到站點118。盡管應理解通信系統(tǒng)可采用能夠與多個站點通信的多個ap,但是為簡單起見僅示出了一個ap和多個站點。

      發(fā)送到站點和/或從站點發(fā)送發(fā)生在共享無線信道上。wlan利用載波偵聽多址訪問/沖突避免(carriersensemultipleaccesswithcollisionavoidance,csma/ca),其中希望發(fā)送的站點需要在它能夠發(fā)送之前競爭對無線信道的接入。站點可以使用網絡分配矢量(networkallocationvector,nav)競爭對無線信道的接入。nav可以設置成第一值以表示無線信道忙,且設置成第二值以表示無線信道閑??梢愿鶕?jù)物理載波偵聽和/或從其它站點和/或ap的發(fā)送的接收通過站點設置nav。因此,競爭對無線信道的接入可能需要站點花費大量的時間,由此降低無線信道利用率和總體效率。此外,如果競爭接入的站點的數(shù)目有可能增加,競爭對無線信道的接入會變得困難。

      圖2示出實例信道接入時序圖200。第一跡線205表示第一站點(sta1)的信道接入,第二跡線207表示第二站點(sta2)的信道接入,并且第三跡線209表示第三站點(sta3)的信道接入。短幀間間隔(shortinter-framespace,sifs)具有16微秒的持續(xù)時間,點協(xié)調功能(pointcoordinationfunction,pcf)幀間間隔(pointcoordinationfunctioninter-framespace,pifs)具有25微秒的持續(xù)時間,而分布式幀間間隔(distributedinter-framespace,difs)可持續(xù)的時間長于sifs或pifs中的任一個。退避周期可以是隨機持續(xù)時間。因此,當存在嘗試執(zhí)行ap/網絡發(fā)現(xiàn)的大量站點時主動掃描可能無法提供最佳方案。

      在3gpplte兼容通信系統(tǒng)等蜂窩式通信系統(tǒng)中,正交頻分多址接入(orthogonalfrequencydivisionmultipleaccess,ofdma)已經顯示出能夠在高密度環(huán)境中提供穩(wěn)固性能。ofdma具有通過在通信系統(tǒng)帶寬的不同部分上攜載來自不同用戶的業(yè)務而同時支持多個用戶的能力。一般而言,ofdma可以更有效地支持大量用戶,尤其是當來自個別用戶的數(shù)據(jù)業(yè)務較低時。具體來說,如果來自一個用戶的業(yè)務無法填充全部通信系統(tǒng)帶寬,ofdma可以通過利用未使用的帶寬來攜載來自其它用戶的發(fā)送而避免浪費頻率資源。隨著通信系統(tǒng)帶寬繼續(xù)變寬,利用未使用的帶寬的能力會變得至關重要。

      類似地,上行鏈路多用戶多輸入多輸出(uplinkmulti-usermultipleinputmultipleoutput,ulmu-mimo)技術也已用于蜂窩式通信系統(tǒng)中,例如,3gpplte,以增強通信系統(tǒng)性能。ulmu-mimo允許多個用戶同時在相同時頻資源上發(fā)送,其中發(fā)送在空間上間隔開(即,在不同空間流上)。

      為了支持ofdma和ulmu-mimo,在ap接收器處來自多個站點的接收信號的功率應該在適當水平處,如在以下實例中所示。對于ulmu-mimo,在相同時頻資源上來自多個站點的接收信號的功率差應該在合理的范圍內。否則的話,如果差值過大,那么來自較強的接收信號的干涉將壓倒較弱的一個,使得ulmu-mimo不可工作。對于ofdma,由于實施方案不準確,所以存在從一個資源單元泄漏到另一個的干涉,尤其是針對那些彼此鄰近的資源單元。因此同樣重要的是將來自多個站點的接收信號的功率差維持在合理的范圍內以避免較弱的一個被較強的一個壓倒。

      可以利用ul發(fā)送功率控制以確保在ap接收器處來自多個sta的接收信號的功率在適當水平處。ul功率控制還有助于控制重疊基本服務集(overlappingbasicserviceset,obss)當中的干擾。

      在lte中,ul發(fā)送功率控制包含閉環(huán)和開環(huán)功率控制兩者。在閉環(huán)功率控制中,增強型nodeb(enhancednodeb,enb)發(fā)送功率控制命令以指示ue增大或減小其ul發(fā)送功率。在開環(huán)功率控制中,ue基于下行鏈路(downlink,dl)參考信號(referencesignal,rs)測量來測量enb與其本身之間的路徑損耗(pathloss,pl),并且根據(jù)所測量的pl和其它因子調節(jié)其ul發(fā)送功率,所述其它因子例如所分配的ul資源的大小和調制譯碼方案(modulationcodingscheme,mcs)等。

      然而,在11ax等wi-fi系統(tǒng)中,上述ul功率控制方案可能不起作用。wi-fi系統(tǒng)是異步的,不存在周期性ul控制信道以使得ap能夠執(zhí)行ul接收信號測量并且相應地產生閉環(huán)功率控制命令。在lte中,在系統(tǒng)帶寬和dlrs功率通常固定的情況下,pl測量是簡單明了的,通過比較dlrs的發(fā)送信號功率和接收信號功率來完成。在wi-fi系統(tǒng)中,系統(tǒng)帶寬可以是動態(tài)的,例如,從20mhz到80mhz改變。由于可以不需要站點來監(jiān)測整個系統(tǒng)帶寬,所以測量pl不是簡單明了的。

      根據(jù)實例實施例,通過ap發(fā)送到站點的幀包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示。資源分配包含指示用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的信息(例如,頻率資源分配)以及目標上行鏈路接收功率。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含針對由ap進行的發(fā)送的下行鏈路發(fā)送功率水平的指示,以及總下行鏈路帶寬的指示。

      圖3a示出在通過ap進行功率控制的第一實例實施例中發(fā)生的操作300的流程圖。操作300可指示根據(jù)第一實例實施例當ap參與功率控制時在ap中發(fā)生的操作。

      操作300通過ap發(fā)送幀而開始,所述幀例如觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框305)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含:包含幀的下行鏈路發(fā)送的下行鏈路發(fā)送功率水平pdl_tx_total的指示;以及包含幀的下行鏈路發(fā)送的總下行鏈路帶寬bwdl_total的指示。應注意,下行鏈路發(fā)送可以包含與幀占據(jù)的帶寬相比更多的帶寬。作為一個實例,幀可以20mhz的帶寬發(fā)送,而總下行鏈路帶寬是80mhz。其余的60mhz的帶寬可以用于攜載其它下行鏈路幀。ap接收如在觸發(fā)幀的資源分配中所指示的幀(方框310)。

      圖3b示出在通過站點進行功率控制的第一實例實施例中發(fā)生的操作350的流程圖。操作350可指示根據(jù)第一實例實施例當站點參與功率控制時在站點中發(fā)生的操作。

      操作350通過站點接收幀而開始,所述幀例如觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框355)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含:包含幀的下行鏈路發(fā)送的下行鏈路發(fā)送功率水平pdl_tx_total的指示;以及包含幀的下行鏈路發(fā)送的總下行鏈路帶寬bwdl_total的指示。應注意,下行鏈路發(fā)送可以包含與幀占據(jù)的帶寬相比更多的帶寬。作為一個實例,幀可以20mhz的帶寬發(fā)送,而總下行鏈路帶寬是80mhz。其余的60mhz的帶寬可以用于攜帶攜載下行鏈路幀。

      站點測量幀的下行鏈路接收功率pdl_rx(方框360)。僅在由幀占據(jù)的帶寬中測量下行鏈路接收功率。站點根據(jù)下行鏈路接收功率pdl_rx導出ap與站點之間的路徑損耗(方框365)。路徑損耗可以是下行鏈路發(fā)送功率與下行鏈路接收功率之間的差值。作為示意性實例,路徑損耗可以表示為

      路徑損耗=pdl_tx_total+10*log10(bwdl/bwdl_total)-pdl_rx,

      其中bwdl是幀的帶寬,并且10*log10(bwdl/bwdl_total)是當下行鏈路發(fā)送中的功率密度在整個下行鏈路帶寬上恒定時使用的比例因子。

      站點根據(jù)路徑損耗和站點的最大上行鏈路發(fā)送功率pul_tx_max確定上行鏈路發(fā)送功率pul_tx(方框370)。作為示意性實例,上行鏈路發(fā)送功率可表示為

      pul_tx=min(pul_tx_max,pul_rx_target+路徑損耗),

      其中min()是一個最小函數(shù),用于返回其輸入元素的最小值。站點在等于pul_tx的上行鏈路發(fā)送功率下根據(jù)上行鏈路調度信息在上行鏈路中進行發(fā)送(方框375)。上行鏈路中的發(fā)送可以在下行鏈路幀結束之后的短幀間間隔(shortinterframespace,sifs)中發(fā)生。

      圖4示出根據(jù)第一實例實施例當ap405和站點410參與功率控制時在這兩個裝置之間的消息交換圖。ap405確定站點的上行鏈路資源分配以及對應的目標上行鏈路接收功率(方框415)。ap405在下行鏈路中發(fā)送幀以及下行鏈路發(fā)送的指示,所述幀攜載上行鏈路調度信息(事件420)。站點410接收幀并測量幀的下行鏈路接收功率、導出路徑損耗并且確定上行鏈路發(fā)送功率(方框425)。站點410在上行鏈路發(fā)送功率下根據(jù)上行鏈路調度信息在上行鏈路中進行發(fā)送(事件430)。

      作為示意性實例,考慮站點從ap接收幀的情況。出于討論的目的,假定站點測量幀的下行鏈路接收功率pdl_rx為-60dbm,幀以20mhz的帶寬攜載并包含上行鏈路調度信息,站點的最大上行鏈路發(fā)送功率是15dbm。幀還包含總下行鏈路帶寬是80mhz的指示、下行鏈路發(fā)送功率是23dbm以及目標上行鏈路接收功率是-67dbm的指示。站點可以確定路徑損耗為

      路徑損耗=pdl_tx_total+10*log10(bwdl/bwdl_total)-pdl_rx,

      路徑損耗=23dbm+10*log10(20mhz/80mhz)-(-60dbm),

      路徑損耗=77db。

      站點可隨后導出上行鏈路發(fā)送功率為

      pul_tx=min(pul_tx_max,pul_rx_target+路徑損耗),

      pul_tx=min(15dbm,-67dbm+77db),

      pul_tx=10dbm。

      因此,在sifs中在幀的結束之后,站點可以在上行鏈路調度信息中指示的一個或多個資源上以10dbm的上行鏈路發(fā)送功率開始上行鏈路中的發(fā)送。

      根據(jù)實例實施例,在其中總下行鏈路發(fā)送功率并非跨越總下行鏈路帶寬平均分布的情況中,幀包含針對僅用于發(fā)送幀的帶寬的下行鏈路發(fā)送功率而不是針對整個帶寬的下行鏈路發(fā)送功率。

      圖5a示出在通過ap進行功率控制的第二實例實施例中發(fā)生的操作500的流程圖。操作500可指示根據(jù)第二實例實施例當ap參與功率控制時在ap中發(fā)生的操作。

      操作500通過ap發(fā)送幀而開始,所述幀例如觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框505)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含幀的下行鏈路發(fā)送功率水平pdl_tx的指示。應注意,下行鏈路發(fā)送可以包含與幀占據(jù)的帶寬相比更多的帶寬。作為一個實例,幀可以20mhz的帶寬發(fā)送,而總下行鏈路帶寬是80mhz。其余的60mhz的帶寬可以用于攜載其它下行鏈路幀。不同于第一實例實施例,下行鏈路發(fā)送中的功率密度不是恒定的。因此,ap指示幀的發(fā)送功率水平。ap接收如在觸發(fā)幀的資源分配中所指示的幀(方框510)。

      圖5b示出在通過站點進行功率控制的第二實例實施例中發(fā)生的操作550的流程圖。操作550可指示根據(jù)第二實例實施例當站點參與功率控制時在站點中發(fā)生的操作。

      操作550通過站點接收幀而開始,所述幀例如觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框555)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。幀還包含下行鏈路發(fā)送的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含幀的下行鏈路發(fā)送功率水平pdl_tx的指示。

      站點測量幀的下行鏈路接收功率pdl_rx(方框560)。僅在由幀占據(jù)的帶寬中測量下行鏈路接收功率。站點根據(jù)下行鏈路接收功率pdl_rx導出ap與站點之間的路徑損耗(方框565)。路徑損耗可以是下行鏈路發(fā)送功率與下行鏈路接收功率之間的差值。作為示意性實例,路徑損耗可以表示為

      路徑損耗=pdl_tx-pdl_rx。

      因為下行鏈路發(fā)送的功率密度不是恒定的,所以幀的功率水平可能不同于下行鏈路發(fā)送的其它部分的功率水平。

      站點根據(jù)路徑損耗和站點的最大上行鏈路發(fā)送功率pul_tx_max確定上行鏈路發(fā)送功率pul_tx(方框570)。作為示意性實例,上行鏈路發(fā)送功率可表示為

      pul_tx=min(pul_tx_max,pul_rx_target+路徑損耗),

      其中min()是一個最小函數(shù),用于返回其輸入元素的最小值。站點在等于pul_tx的上行鏈路發(fā)送功率下根據(jù)上行鏈路調度信息在上行鏈路中進行發(fā)送(方框575)。上行鏈路中的發(fā)送可以在下行鏈路幀結束之后的sifs中發(fā)生。

      根據(jù)實例實施例,由ap發(fā)送到站點的幀包含資源分配,但是并不包含下行鏈路發(fā)送功率或針對用于發(fā)送幀的帶寬的下行鏈路發(fā)送功率的指示,所述指示在不同的幀中發(fā)送。在下行鏈路發(fā)送功率或針對用于發(fā)送幀的帶寬的下行鏈路發(fā)送功率在延長的時間量仍然相對恒定的情況中,可以通過消除總下行鏈路發(fā)送功率或針對用于發(fā)送幀的帶寬的下行鏈路發(fā)送功率的指示而減少通信開銷。總下行鏈路發(fā)送功率或針對用于發(fā)送幀的帶寬的下行鏈路發(fā)送功率的指示可攜載在系統(tǒng)信息幀中,例如,信標幀中。在觸發(fā)幀等另一幀中發(fā)送資源分配(包含指示針對分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源(例如,頻率資源分配)以及目標上行鏈路接收功率的信息)。

      圖6a示出在通過ap進行功率控制的第三實例實施例中發(fā)生的操作600的流程圖。操作600可指示根據(jù)第三實例實施例當ap參與功率控制時在ap中發(fā)生的操作。

      操作600以ap發(fā)送第一幀開始,所述第一幀例如系統(tǒng)信息幀,包含下行鏈路發(fā)送功率水平的指示(方框605)。下行鏈路發(fā)送功率水平可以是針對整個下行鏈路發(fā)送(例如,當整個下行鏈路發(fā)送的功率密度是恒定的時)或針對用于發(fā)送第一幀的帶寬(例如,當下行鏈路發(fā)送的功率密度在帶寬上不是恒定的時)。ap發(fā)送第二幀,例如,觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框610)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以包含總下行鏈路帶寬bwdl_total的指示。ap接收如在觸發(fā)幀的資源分配中所指示的幀(方框615)。

      圖6b示出在通過站點進行功率控制的第三實例實施例中發(fā)生的操作650的流程圖。操作650可指示根據(jù)第三實例實施例當站點參與功率控制時在站點中發(fā)生的操作。

      操作650以站點接收第一幀開始,所述第一幀例如系統(tǒng)信息幀,包含下行鏈路發(fā)送功率水平的指示(方框655)。因為下行鏈路發(fā)送功率水平保持相對恒定,所以可能沒有必要在每個下行鏈路發(fā)送中包含它,由此減少通信開銷。站點接收第二幀,例如,觸發(fā)幀,包含資源分配以及下行鏈路發(fā)送的指示(方框660)。資源分配包含上行鏈路調度信息,例如,用于分配到站點的上行鏈路發(fā)送的資源的指示(例如,一個或多個頻率資源位置)。上行鏈路調度信息還包含針對站點的目標上行鏈路接收功率pul_rx_target的指示。幀還包含下行鏈路發(fā)送的指示。下行鏈路發(fā)送的指示可以含有包含幀的下行鏈路發(fā)送的總下行鏈路帶寬bwdl_total的指示。

      站點測量幀的下行鏈路接收功率pdl_rx(方框665)。僅在由幀占據(jù)的帶寬中測量下行鏈路接收功率。站點根據(jù)下行鏈路接收功率pdl_rx導出ap與站點之間的路徑損耗(方框670)。路徑損耗可以是下行鏈路發(fā)送功率與下行鏈路接收功率之間的差值。作為示意性實例,路徑損耗可以表示為

      路徑損耗=pdl_tx_total+10*log10(bwdl/bwdl_total)-pdl_rx,

      其中bwdl是幀的帶寬,并且10*log10(bwdl/bwdl_total)是當下行鏈路發(fā)送中的功率密度在整個下行鏈路帶寬上恒定時使用的比例因子。

      站點根據(jù)路徑損耗和站點的最大上行鏈路發(fā)送功率pul_tx_max確定上行鏈路發(fā)送功率pul_tx(方框675)。作為示意性實例,上行鏈路發(fā)送功率可表示為

      pul_tx=min(pul_tx_max,pul_rx_target+路徑損耗),

      其中min()是一個最小函數(shù),用于返回其輸入元素的最小值。站點在等于pul_tx的上行鏈路發(fā)送功率下根據(jù)上行鏈路調度信息在上行鏈路中進行發(fā)送(方框680)。上行鏈路中的發(fā)送可以在下行鏈路幀結束之后的sifs中發(fā)生。

      根據(jù)實例實施例,有可能組合本文中呈現(xiàn)的兩個或更多個實例功率控制技術。作為示意性實例,在包含幀的下行鏈路發(fā)送的總下行鏈路帶寬并非恒定而是隨時間推移保持相對不變的情況中,有可能含有包含系統(tǒng)信息幀中的幀的下行鏈路發(fā)送的總下行鏈路帶寬的指示(第二實例功率控制技術和第三實例功率控制技術的組合)。

      圖7是處理系統(tǒng)700的方框圖,該處理系統(tǒng)可以用來實現(xiàn)本文公開的裝置和方法。在一些實施例中,處理系統(tǒng)700包括ue。特定裝置可利用所有所示的組件或所述組件的僅一子集,且裝置之間的集成程度可能不同。此外,裝置可以包括組件的多個實例,例如多個處理單元、處理器、存儲器、發(fā)送器、接收器等。處理系統(tǒng)可以包括配備一個或多個輸入/輸出裝置,例如人機接口715(包括揚聲器、麥克風、鼠標、觸摸屏、按鍵、鍵盤、打印機等)、顯示器710等的處理單元705。處理單元可以包括中央處理器(centralprocessingunit,cpu)720、存儲器725、大容量存儲器裝置730、視頻適配器735以及連接至總線745的i/o接口740。

      總線745可以是任意類型的若干總線架構中的一個或多個,包括存儲總線或存儲控制器、外設總線、視頻總線等等。所述cpu720可包括任何類型的電子數(shù)據(jù)處理器。存儲器725可包括任意類型的系統(tǒng)存儲器,例如靜態(tài)隨機存取存儲器(staticrandomaccessmemory,sram)、動態(tài)隨機存取存儲器(dynamicrandomaccessmemory,dram)、同步dram(synchronousdram,sdram)、只讀存儲器(read-onlymemory,rom)或其組合等等。在實施例中,存儲器725可包括在開機時使用的rom以及在執(zhí)行程序時使用的存儲程序和數(shù)據(jù)的dram。

      大容量存儲器裝置730可包括任意類型的存儲裝置,其用于存儲數(shù)據(jù)、程序和其它信息,并使這些數(shù)據(jù)、程序和其它信息通過總線745訪問。大容量存儲器裝置730可包括如下項中的一種或多種:固態(tài)磁盤、硬盤驅動器、磁盤驅動器、光盤驅動器等等。

      視頻適配器735和i/o接口740提供接口以將外部輸入和輸出裝置耦合到處理單元700。如圖所示,輸入和輸出裝置的示例包括耦合到視頻適配器735的顯示器710和耦合到i/o接口740的鼠標/鍵盤/打印機組合715。其它裝置可以耦合到處理器單元700,并且可以使用額外或更少的接口卡。例如,可使用如通用串行總線(universalserialbus,usb)(未示出)等串行接口將接口提供給打印機。

      處理單元800還包括一個或多個網絡接口750,網絡接口750可包括以太網電纜等有線鏈路,和/或到接入節(jié)點或者不同的網絡755的無線鏈路。網絡接口750允許處理單元700通過這些網絡755與遠程單元通信。例如,網絡接口750可以通過一個或多個發(fā)送器/發(fā)送天線以及一個或多個接收器/接收天線提供無線通信。在一個實施例中,處理單元700耦合到局域網或廣域網755上以用于數(shù)據(jù)處理以及與遠程裝置通信,所述遠程裝置例如其它處理單元、因特網、遠程存儲設施或其類似者。

      雖然已詳細地描述了本發(fā)明及其優(yōu)點,但是應理解,可以在不脫離如所附權利要求書所界定的本發(fā)明的精神和范圍的情況下對本發(fā)明做出各種改變、替代和更改。

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