DE60201902T2 - Sendeleistungspegelschätzung - Google Patents

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Description

  • Hintergrund
  • Die Erfindung betrifft allgemein drahtlose Kommunikationssysteme. Insbesondere betrifft die Erfindung das Schätzen von Sendeleistungspegeln in derartigen Systemen.
  • 1 bildet eine physikalische Anordnung eines drahtlosen Kommunikationssystems ab. Das System hat mehrere Basisstationen 20. Jede Basisstation 20 kommuniziert mit Benutzergeräten (UEs) 22 in ihrem Arbeitsbereich oder ihrer Zelle 23. Kommunikationen, die von den Basisstationen 20 an die UEs 22 gesendet werden, werden als Kommunikationen auf der Abwärtsstrecke bezeichnet, und Kommunikationen, die von den UEs 22 an die Basisstationen 20 gesendet werden, werden als Kommunikationen auf der Aufwärtsstrecke bezeichnet.
  • Eine Netzwerkperspektive eines drahtlosen Kommunikationssystems ist in 2 gezeigt. Jeder Node B 24 innerhalb des Systems kommuniziert mit zugehörigen UEs 22 oder Benutzern. Jeder Node B 24 hat eine einzige Stationssteuerung (SC) 34, die entweder einer einzigen oder mehreren Basisstationen 20 zugeordnet ist. Eine Gruppe von Node Bs 24 ist mit einer Funknetzsteuerung (RNC) 281 verbunden. Um Nachrichten zwischen RNCs 28 zu übertragen, wird eine Schnittstelle zwischen den RNCs (IUR) 26 genutzt. Jede RNC 28 ist mit einer mobilen Vermittlungsstelle (MSC) 30 verbunden, die ihrerseits mit dem Kernnetz 32 verbunden ist.
  • In Codemultiplex-Vielfachzugriffs-(CDMA-)Kommunikationssystemen können mehrere Kommunikationen gleichzeitig über das gleiche Spektrum gesendet werden. Die mehreren Kommunikationen werden durch ihre Codes unterschieden. In Zeitvielfachzugriff-Duplex-Kommunikationssystemen, die CDMA verwenden (TDD/CDMA), wird das Spektrum in sich wiederholende Rahmen mit Zeitschlitzen, wie etwa fünfzehn Zeitschlitzen, zeitgeteilt. In derartigen Systemen werden Kommunikationen in ausgewählten Zeitschlitzen unter Verwendung ausgewählter Codes gesendet. Ein physikalischer Kanal ist als ein Code in einem Zeitschlitz definiert. Die Verwendung eines einzigen Codes in einem einzigen Zeitschlitz mit einem Spreizfaktor von sechzehn wird als eine Ressourceneinheit bezeichnet. Auf der Grundlage dieser Art von Dienst, die einem Benutzer (UE 22) in dem System zur Verfügung gestellt wird, können ein oder mehrere physikalische Kanäle zugewiesen werden, um die Kommunikationen des Benutzers auf der Aufwärtsstrecke und der Abwärtsstrecke zu unterstützen.
  • Da gleichzeitig mehrere Kommunikationen über das gleiche Frequenzspektrum befördert werden, können die Kommunikationen eines Benutzers die eines anderen Benutzers stören. Um eine derartige Störung zu verringern, wird eine Sendeleistungssteuerung verwendet. Bei der Sendeleistungsregelung wird eine Übertragung mit einem Leistungspegel gesendet, so daß lediglich eine gewünschte Empfangsqualität, wie etwa ein Signal-Rausch-Verhältnis (SIR), eine Bitfehlerrate (BER) oder Blockfehlerrate (BLER), erfüllt wird.
  • Ein Verfahren zur Sendeleistungssteuerung ist die rückführungslose Leistungssteuerung. Bei der rückführungslosen Leistungssteuerung wird der Leistungspegel eines Senders bestimmt, wobei eine Funkfelddämpfungsschätzung zwischen der Senderstation und ihrer gewünschten Empfängerstation verwendet wird. Um die Funkfelddämpfung zu schätzen, sendet die Empfängerstation ein Signal und eine Anzeige für den Sendeleistungspegel des Signals. Durch Subtrahieren des Empfangsleistungspegels von dem Sendeleistungspegel des Signals wird die Funkfelddämpfung geschätzt. Unter Verwendung der Funkfelddämpfungsschätzung und eines Ziel-Signal-Rausch-Verhältnisses (SIR) wird ein Sendeleistungspegel für den Sender eingestellt. Der Wert des Ziel-SIR basiert auf der Art des Dienstes. Eine andere Art der Leistungssteuerung ist die geschlossene Leistungsregelung. Die geschlossene Leis tungsregelung sendet Leistungsbefehle von der Empfängerstation, um den Leistungspegel des Senders abzustimmen.
  • Wenn in dem System ein neuer Benutzer oder Benutzerdienst hinzugefügt wird, erzeugt der neue Benutzer eine Störung für vorhandene Benutzer, die zur gleichen Zeit kommunizieren. Um die gewünschte Signalqualität aufrecht zu erhalten, erhöhen die vorhandenen Benutzer typischerweise ihre Sendeleistungspegel. Manche Sender können jedoch in der Nähe ihrer Sendeleistungsgrenzen sein. Im Ergebnis kann das Hinzufügen neuer Benutzer eine unannehmbare Dienstqualität (QOS) für vorhandene Benutzer erzeugen.
  • Um zu bewerten, ob in dem System ein neuer Benutzer hinzugefügt werden sollte, ist es wünschenswert die Sendeleistungspegel der vorhandenen Benutzer nach der Zulassung des neuen Benutzers zu schätzen. Wenn alle Benutzer, einschließlich der vorhandenen und des neuen Benutzers, sicher innerhalb annehmbarer Sendeleistungspegel sind, wird der neue Benutzer zugelassen. Wenn der Sendeleistungspegel eines Benutzers nicht annehmbar ist, indem er zum Beispiel über seinem Sendeleistungspegelvermögen ist, wird der neue Benutzer nicht zugelassen.
  • Entsprechend ist es wünschenswert, bessere Sendeleistungspegelschätzungen zu haben.
  • Zusammenfassung
  • Ein Rauschanstiegsmodell bzw. Rauschabstandsmodell (engl.: noise rise modell) in Bezug auf eine Störmessung, eine Funkfelddämpfung und ein gewünschtes Signal-Rausch-Verhältnis wird zur Verfügung gestellt. Für einen ausgewählten Benutzer werden eine Funkfelddämpfung, eine Störmessung und ein gewünschtes Signal-Rausch-Verhältnis bestimmt. Ein Rauschanstieg bzw. Rauschabstand für den ausgewählten Benutzer wird unter Verwendung der bestimmten Störmessung, der Funkfelddämpfung, des gewünschten Signal-Rausch-Verhältnisses und des Rauschanstiegsmodells bestimmt. Der ausgewählte Benutzer-Sendeleistungspegel wird unter Verwendung des bestimmten Rauschanstiegs geschätzt.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist eine Darstellung einer physikalischen Anordnung eines drahtlosen Kommunikationssystems.
  • 2 ist eine Darstellung einer Netzanordnung eines drahtlosen Kommunikationssystems.
  • 3 ist eine vereinfachte Funknetzsteuerung für die Sendeleistungspegelschätzung.
  • 4 ist ein vereinfachter Node B für die Sendeleistungspegelschätzung.
  • 5 ist ein vereinfachtes Benutzergerät für die Sendeleistungspegelschätzung.
  • 6 ist ein Flußdiagramm zur Bestimmung von Sendeleistungspegeln, nachdem ein neuer Benutzer oder Benutzerdienst zugelassen wurde.
  • 7 ist ein Flußdiagramm zur Bestimmung von Sendeleistungspegeln unter Verwendung des Rauschanstiegs.
  • 8 ist eine grafische Darstellung einer Simulation des Rauschanstiegs gegen die Funkfelddämpfung.
  • 9 ist eine grafische Darstellung einer Simulation des Rauschanstiegs gegen die mittlere Funkfelddämpfung.
  • 10 ist ein Flußdiagramm zum Ausgleichen fehlender Funkfelddämpfungsinformation.
  • Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform(en)
  • 3 ist eine vereinfachte RNC 28 für die Verwendung in der Sendeleistungspegelschätzung. Die RNC 28 hat eine RRM-Vorrichtung 36 und eine Messungssammelvorrichtung 38. Die Messungssammelvorrichtung 38 sammelt verschiedene Messungen von anderen Komponenten des Netzwerks, wie etwa den Node Bs 24 und den UEs 22. Diese Messungen umfassen Sendeleistungspegel (sowohl auf der Aufwärtsstrecke als auch auf der Abwärtsstrecke), Funkfelddämpfungsinformationen und andere Informationen. Die Funkbetriebsmittel-Verwaltungsvorrichtung (RRM-Vorrichtung) 36 verwendet die Messungen bei der Bestimmung effizienter Zuweisung von Ressourcen, die an die anderen Komponenten gesendet wird. Die RRM-Vorrichtung hat einen Sendeleistungspegel-Schätzblock 37, der zur Bestimmung der geschätzten Sendeleistungspegel dient.
  • 4 ist ein vereinfachter Node B 24 für die Verwendung in der Sendeleistungspegelschätzung. Eine Antenne 40 empfängt über einen Funkkanal Funkfrequenzsignale von den UEs 22. Die empfangenen Signale werden durch einen Isolator oder Schalter 42 an einen Empfänger 46 und eine Meßvorrichtung 48 weitergeleitet. Eine Kanalzuweisungsvorrichtung 44, die Kanalzuweisungen von der RNC 28 empfängt, identifiziert die physikalischen Kanäle und Zeitschlitze, um zu ermöglichen, daß der Empfänger 46 die gesendeten Daten erfaßt. Der Empfänger 46 kann eine Mehrbenutzererfassungsvorrichtung (MUD), ein RAKE- oder eine andere Art von Empfänger sein. Der Empfänger 46 stellt auch von dem UE 22 signalisierte Informationen, wie etwa Meßinformationen, die an die RNC 28 weitergegeben werden, wieder her.
  • Eine Meßvorrichtung 48 nimmt verschiedene Messungen an dem Node B 24, wie etwa Störpegel und Empfangsleistungspegel. Diese Messungen werden ebenfalls an die RNC 28 weitergegeben. Ein Sender 50 sendet Daten und signalisierte Informationen, wie etwa Kanalzuweisungen und einen Sendeleistungspegel des Node B-Senders 24, an die UEs 22. Die Kanalzuweisungsvorrichtung 44 bestimmt einen Sendeleistungspegel für den Node B-Sender 50. Die Kanalzuweisungsvorrichtung 44 steuert die Verstärkung eines Verstärkers 52, um den Sendeleistungspegel zu steuern. Die gesendeten Signale laufen durch den Isolator oder Schalter 42 und werden von der Antenne 40 abgestrahlt.
  • 5 ist ein vereinfachtes UE 22 für die Verwendung bei der RRM. Eine Antenne 56 empfängt über einen Funkkanal Funkfrequenzsignale von dem Node B 24. Die empfangenen Signale werden durch einen Isolator oder Schalter 58 an einen Empfänger 66 und eine Meßvorrichtung 68 weitergeleitet. Eine Kanalzuweisungs-Erfassungsvorrichtung 44 stellt die signalisierten Informationen bezüglich der Kanalzuweisungen des UE sowohl auf der Aufwärtsstrecke als auch der Abwärts strecke wieder her. Der Empfänger 66 kann eine Mehrbenutzererfassungsvorrichtung (MUD), ein RAKE- oder eine andere Art von Empfänger sein.
  • Eine Meßvorrichtung 68 nimmt verschiedene Messungen an dem UE 22, wie etwa Störpegel und Empfangsleistungspegel. Diese Messungen werden ebenfalls an die RNC 28 weitergegeben, indem sie an den Node B 24 gesendet werden. Ein Sender 70 sendet Daten und Signalisierungsinformationen, wie etwa Messungen, Funkfelddämpfungsinformationen und einen Sendeleistungspegel des UE-Senders 70, an den Node B 24. Eine Sendeleistungssteuerung (TPC) 60 bestimmt einen Sendeleistungspegel für den Node B-Sender 60. Die TPC 60 steuert die Verstärkung eines Verstärkers 62, um den Sendeleistungspegel zu steuern. Die gesendeten Signale laufen durch den Isolator oder Schalter 58 und werden von der Antenne 56 abgestrahlt.
  • Das Folgende ist ein Ansatz, um neue Sendeleistungspegel für Benutzer in einem System zu schätzen, nachdem ein neuer Benutzer oder Benutzerdienst zugelassen wurde. Die Benutzer des Systems verwenden eine Sendeleistungssteuerung, wie etwa rückführungslose Leistungssteuerung, um Störungen zwischen Benutzern zu verringern.
  • Der Ansatz wird in Verbindung mit einem W-CDMA TDD/CDMA-System erklärt, bei dem Übertragungen auf der Aufwärtsstrecke und der Abwärtsstrecke getrennte Zeitschlitze zugewiesen sind. Der Ansatz ist auch auf CDMA-Systeme anwendbar, bei denen Übertragungen auf der Aufwärtsstrecke und der Abwärtsstrecke durch das Frequenzspektrum getrennt sind, und andere hybride Zeitvielfachzugriffs-(TDMA)/CDMA- und TDD/CDMA-Systeme, in denen Übertragungen auf der Aufwärtsstrecke und der Abwärtsstrecke getrennte Zeitschlitze oder Frequenzspektren zugewiesen sind, indem der Außerband-Dämpfungsfaktor in der Funkfelddämpfung berücksichtigt wird.
  • Für die Analyse wird das in 8 gezeigte System in einen Bereich unterteilt, in dem für einen bestimmten Zeitschlitz M UEs 22 von N Basisstationen 20 bedient werden. Um die Analyse zu vereinfachen, wird angenommen, daß sowohl für den Empfang auf der Aufwärtsstrecke als auch auf der Ab wärtsstrecke Mehrbenutzererfassungs-(MUD-)Empfänger verwendet werden, wenngleich der Ansatz auf andere Empfänger, wie etwa RAKE-Empfänger, ausdehnbar ist. Jeder Basisstation 20 ist ein Index, wie zum Beispiel j, zugewiesen, wobei j = 1, 2, ..., N. Mit jeder Basisstation j ist einen Satz Ω(j) von UEs 22 verbunden. Jedem UE 22 ist ein Index, wie etwa i, zugewiesen, wobei i = 1, 2, ..., M. Ein neues UE 22 oder eine UE-Verbindung, UE M + 1 soll dem Bereich hinzugefügt werden. Es wird vorgeschlagen, daß das UE M + 1 zu der Basisstation N hinzugefügt wird.
  • Für die Verwendung bei der Bestimmung der Sendeleistungspegel eines Zeitschlitzes auf der Aufwärtsstrecke wird der anfängliche Aufwärtsstrecken-Sendeleistungspegel eines i-ten, UE vor dem Hinzufügen des neuen Benutzers als T0(i) definiert, wobei 0 den anfänglichen Sendeleistungspegel anzeigt. Die Leistung des neuen Benutzers wird zum Beispiel durch Gleichung 5 bestimmt.
  • T0(M + 1) = PLM+1,n·ISCPM+1·SIRUL(M + 1) Gleichung 5PLM+1,n ist die Funkfelddämpfung zwischen dem Benutzer M + 1 und der Basisstation. Dieser Wert wird typischerweise an der Basisstation n durch Subtrahieren des Empfangsleistungspegels eines Signals von dem UE 22 von dessen Sendeleistungspegel bestimmt. Alternativ wird die Funkfelddämpfung von anderen UEs 22 mit einem ähnlichen Abstand von der Basisstation 20 geschätzt. ISCPM+1 ist die Störung, wie sie unter Verwendung der Störsignal-Codeleistung (ISCP) an dem UE-Empfänger gemessen wird. Dieser Wert wird entweder an dem UE 22 gemessen oder durch ISCP-Messungen von anderen ähnlich gelegenen Benutzern geschätzt. Die ISCP kann in der Analyse durch andere Arten von Störmessungen ersetzt werden. SIRUL(M + 1) ist das gewünschte Aufwärtsstrecken-Signal-Rausch-Verhältnis an der Basisstation für den Benutzer M + 1.
  • Die anfänglichen Sendeleistungen anderer Benutzer T0(1), ..., T0(M) sind typischerweise bekannt oder werden ge schätzt. Ein Anfangsleistungsvektor wird zum Beispiel durch Gleichung 6 aufgebaut (72).
  • Figure 00080001
  • Der Leistungspegel jedes Benutzers wird iterativ eingestellt, um eine Schätzung der Sendeleistungspegel zu erzeugen, so daß jeder Benutzer nach Einführung des neuen Benutzers M + 1 ein Gleichgewicht erreicht.
  • Die ISCP für jede Iteration, wie sie vom Benutzer i gesehen wird, basiert auf der Sendeleistung jedes Benutzers, der nicht in der Zelle des Benutzers i ist, geteilt durch seine geschätzte Funkfelddämpfung bezüglich der Basisstation j des Benutzers i. Es wird angenommen, das es eine vernachlässigbare Störung zwischen Kanälen innerhalb jeder Zelle gibt. Diese ISCP-Schätzung wird bevorzugt in einer Analyse des rückführungslosen Steuerungstyps verwendet, um den Leistungspegel des Benutzers i für jede Iteration zu bestimmen. Ein Ansatz zur Berechnung des Leistungspegels jeder k-ten Iteration für den Benutzer I (74) ist gemäß Gleichung 7.
  • Figure 00080002
  • Wenn der Standort jedes Benutzers bekannt ist, kann die Funkfelddämpfung unter Verwendung des Standorts des Benutzers geschätzt werden. Andernfalls wird die Funkfelddämpfung auf der Grundlage einer typischen erwarteten Funkfelddämpfung zwischen der Zelle dieses Benutzers und der Basisstation des Benutzers i, die durch die Funkfelddämpfung auf die Basisstation dieses Benutzers abgestimmt wurde, geschätzt. Alternativ kann die Basisstation i des Benutzers i die Funkfelddämpfung dieses Benutzers berechnen.
  • Um die Implementierung der Iterationsanalyse zu vereinfachen, kann jede Iteration als eine Vektormultiplikation, wie gemäß Gleichung 8, gesehen werden. TK = A·TK–1 Gleichung 8
  • A ist eine (M + 1) × (M + 1)-Matrix. In der Matrix A ist ein Element Akl, wobei k die Reihe und 1 die Spalte und (1 ≤ k, l ≤ M + 1) ist, etwa durch Gleichung 9 gegeben.
  • Figure 00090001
  • Die Iterationen werden fortgesetzt, bis die Sendeleistungspegel, wie etwa gemäß Gleichung 10, konvergieren (76).
  • Figure 00090002
  • δ ist ein Konvergenzparameter, der eine kleine Zahl, wie etwa 1 × 10–4 ist. Alternativ kann eine Grenze für die Anzahl von Iterationen festgesetzt werden.
  • Nachdem die Konvergenz erfüllt ist, wird der geschätzte Sendeleistungspegel jedes UE gegen sein Leistungsvermögen geprüft. Wenn alle Benutzer annehmbare Sendeleistungspegel haben, kann der neue Benutzer oder Dienst hinzugefügt werden (78). Wenn einige der Benutzer ihr Leistungsvermögen überschreiten oder unannehmbar nahe an den Grenzen ihres Leistungsvermögens sind, wird der neue Benutzer oder Dienst nicht zugelassen (78).
  • Für die Zeitschlitze auf der Abwärtsstrecke werden die anfänglichen Sendeleistungspegel auf der Abwärtsstrecke verwendet, um, wie etwa gemäß Gleichung 11, einen Sendeleistungsvektor T0 (72) auf der Abwärtsstrecke zu erzeugen.
  • Figure 00100001
  • Es wird vorgeschlagen, daß der Benutzer M + 1 für die N-te Basisstation zugelassen wird. Die Werte für T0(i), ..., T0(M) sind bekannt oder werden an ihren jeweiligen Basisstationen 20 gemessen. T0(M + 1) wird zum Beispiel gemäß Gleichung 12 bestimmt. T0(M + 1) = PLM+1,nISCPM+1·SIRDL(M + 1) Gleichung 12
  • PLM+1,n ist die gemessene Funkfelddämpfung zwischen der Basisstation n und dem Benutzer M + 1, oder die Funkfelddämpfung wird auf der Grundlage ähnlich gelegener anderer Benutzer geschätzt. ISCPM+1 ist die gemessene ISCP oder eine andere Störungsmessung bei dem Benutzer M + 1 vor der Zulassung. Dieser Wert kann auch auf der Basis ähnlich gelegener Benutzer geschätzt werden. SIRDL(M + 1) ist der gewünschte SIR auf der Abwärtsstrecke beim Benutzer M + 1.
  • Der Leistungspegel jedes Benutzers auf der Abwärtsstrecke wird nach dem Einführen des neuen Benutzers M + 1 iterativ geschätzt (74). Ein Ansatz zur Berechnung der K-ten Iteration für einen i-ten Benutzer ist gemäß Gleichung 13.
  • Figure 00100002
  • L stellt alle anderen Basisstationen 20 außer der Basisstation j für den i-ten Benutzer dar. Um die Implementierung zu erleichtern, kann die Bestimmung jeder Iteration K als eine Vektormultiplikation, wie in Gleichung 14, gesehen werden. TK = B·TK–1 Gleichung 14
  • TK sind die bestimmten Sendeleistungspegel. TK–1 ist der bestimmte Sendeleistungspegel der vorhergehenden Iteration. B ist eine (M + 1) × (M + 1)-Matrix. Für ein Element in der r-ten Reihe und der s-ten Spalte von B, so daß 1 ≤ r, s ≤ (M + 1), wird Brs durch Gleichung 15 bestimmt.
  • Figure 00110001
  • Die Iterationen werden fortgesetzt, bis die Sendeleistungspegel, wie etwa gemäß Gleichung 16, konvergieren (76).
  • Figure 00110002
  • δ ist ein Konvergenzparameter, der eine kleine Zahl, wie etwa 1 × 10–4 ist. Der Konvergenzparameter für die Abwärtsstrecke kann der gleiche oder ein anderer als der Konvergenzparameter für die Aufwärtsstrecke sein.
  • Nachdem die Konvergenz erfüllt ist, wird die geschätzte Sendeleistung auf der Abwärtsstrecke gegen das Sendeleistungsvermögen der Basisstation geprüft. Wenn alle Sender 50 innerhalb annehmbarer Sendeleistungspegel sind, kann der neue Benutzer zugelassen werden (78). Wenn einige der Sender 50 ihre Sendeleistungspegelgrenze überschreiten oder unannehmbar nahe an der Grenze sind, wird der neue Benutzer nicht zugelassen (78).
  • In manchen Systemen können alle Messungen, die für das Verfahren von 6 erforderlich sind, nicht verfügbar sein. Ein Ansatz, die Zunahme der Sendeleistung als eine Folge einer neuen Zuweisung unter Verwendung des Rauschanstiegs zu bestimmen, ist gemäß 7. Der Rauschanstieg als eine Folge einer Zuweisung hängt von der Funkfelddämpfung, der gemessenen Störung (I), wie etwa unter Verwendung von ISCP gemessen, und dem SIR-Ziel für den interessierenden Sender ab. Als Ergebnis kann der Rauschabstand bzw. Rauschanstieg empirisch geschätzt werden.
  • Der Rauschanstieg wird als eine Variable abhängig von der Funkfelddämpfung, der gemessenen Störung und dem SIR-Ziel modelliert. Unter Verwendung entweder einer Simulation oder von Felddaten wird ein Rauschanstiegsmodell ent wickelt (80). Die Daten können während des Normalbetriebs des Systems gesammelt und aktualisiert werden. Der modellierte Rauschanstieg kann als eine Tabelle oder eine mathematische Beziehung, wie etwa eine Kurve oder eine Reihe von Kurven, gespeichert werden (82).
  • Eine Gleichung zur Schätzung des Rauschanstiegs ist zum Beispiel Gleichung 17. Rauschanstieg = ΔI(I, Funkfelddämpfung, SIRZiel) Gleichung 17
  • Der Rauschanstieg wird als eine Änderung der gemessenen Störung (I), ΔI, modelliert. ΔI ist eine Funktion der gemessenen Störung, der Funkfelddämpfung und des Ziel-SIR. 8 und 9 stellen den Erhalt einer an den Rauschanstieg angepaßten Kurve dar, wobei der Einfachheit halber Simulationsergebnisse nur für die Funkfelddämpfung verwendet werden. Daten für die Rauschanstiegsschätzung können während des normalen Systembetriebs auf die folgende Weise erzielt werden. Zunächst wird eine hohe feste Spanne für die Ressourcenzuweisung verwendet. Vor jeder Zuweisung wird der Störpegel aufgezeichnet. Nach der Zuweisung wird den Leistungsregelungsschleifen ermöglicht, sich abzustimmen, die Störung wird wieder gemessen und mit dem vorherigen Zuweisungswert verglichen. Die Differenz wird als eine Funktion der Funkfelddämpfung zu dem Benutzer, der Störung bei der vorherigen Zuweisung und des erforderlichen Ziel-SIR des Benutzers tabellarisch dargestellt. Nach einer ausreichenden Anzahl von Sammeldaten, wird ein Glättungsarbeitsgang verwendet, um eine endgültige Tabelle oder eine mathematische Beziehung, wie etwa eine Formel, zu erzeugen.
  • Alternativ wird eine generische Tabelle oder mathematische Beziehung, wie etwa aus Simulationen abgeleitet, verwendet. Die generische Tabelle oder Beziehung wird während des normalen Systembetriebs verfeinert oder aktualisiert.
  • 8 stellt die simulierten Ergebnisse des Rauschanstiegs gegen die Funkfelddämpfung dar. 9 stellt eine Kurve dar, die den Rauschanstieg gegen die mittlere Funkfelddämpfung darstellt. Als Ergebnis kann der Rauschanstieg für einen Sender aus der Funkfelddämpfung dieses Senders geschätzt werden.
  • Der Sendeleistungspegel für einen Sender wird unter Verwendung des geschätzten Rauschanstiegs, wie etwa durch Gleichung 18, bestimmt. Sendeleistung = Störungsmessung + Funkfelddämpfung + SIRZiel + Rauschanstieg + Messfehlerspanne Gleichung 18
  • Die Meßfehlerspanne ist ein Konstruktionsparameter, der verwendet wird, um Meßfehler zu kompensieren. Die Meßfehlerspanne wird typischerweise auf einen reichlich hohen Wert festgelegt, um eine ausreichende Spanne zu ermöglichen.
  • Unter gewissen Bedingungen können, wie in 10 gezeigt, Informationen, welche die Funkfelddämpfung des Senders betreffen, nicht verfügbar sein. Fehlende Funkfelddämpfungsinformationen können zu Zeitschlitzen auf der Aufwärtsstrecke führen, bei denen der UE-Sendeleistungspegel für die Funkfelddämpfungsberechnung nicht verfügbar ist. Um den Rauschanstieg in derartigen Situationen zu schätzen, wird ein reichlich hoher festgelegter Wert für die Funkfelddämpfung, Funkfelddämpfung, verwendet (84). Die Verwendung eines hohen festgelegten Werts überschätzt gewissermaßen den Rauschanstieg. Entsprechend werden die sich ergebenden bestimmten Sendeleistungspegel typischerweise zu hoch angegeben. Der Rauschanstieg wird unter Verwendung von Gleichung 19 bestimmt. Rauschanstieg = ΔI (I, Funkfelddämpfung, SIRZiel) Gleichung 19
  • Der festgelegte Wert für die Funkfelddämpfung kann ein fixierter Wert oder ein zellenabhängiger Parameter auf der Grundlage der Zellenreichweite und der Ausbreitungsbedingungen sein.

Claims (20)

  1. Verfahren zum Schätzen eines Sendeleistungspegels eines ausgewählten Benutzers in einem Kommunikationssystem mit Codemultiplex-Vielfachzugriff, CDMA, wobei das Verfahren aufweist: Bereitstellen eines Modells für den Rauschabstand bzw. Rauschanstieg von Benutzern in bezug auf eine Störmessung, eine Funkfelddämpfung und ein gewünschtes Signalstörungsverhältnis; Bestimmen einer Funkfelddämpfung und eines gewünschten Signalstörungsverhältnisses, SIR, für den ausgewählten Benutzer; Bestimmen eines Rauschabstands für den ausgewählten Benutzer unter Verwendung der bestimmten Störmessung, der Funkfelddämpfung, des gewünschten Signalstörungsverhältnisses und des Rauschabstandsmodells; und Schätzen des Sendeleistungspegels des ausgewählten Benutzers unter Verwendung des bestimmten Rauschabstands.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der geschätzte Benutzer-Sendeleistungspegel teilweise geschätzt wird, indem die Störmessung, die Funkfelddämpfung und das gewünschte SIR des ausgewählten Benutzers zu dem bestimmten Rauschabstand addiert werden.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei in dem geschätzten Sendeleistungspegel des ausgewählten Benutzers eine Meßfehlerspanne berücksichtigt wird.
  4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Störmessung des ausgewählten Benutzers unter Verwendung der Codesignalleistung von Störsignalen, ISCP, gemessen wird.
  5. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Erzeugen des Rauschabstandsmodells und Speichern des Rauschabstandsmodells als eine Tabelle aufweist.
  6. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Erzeugen des Rauschabstandsmodells und Speichern des Rauschabstandsmodells als eine mathematische Beziehung aufweist.
  7. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die bestimmte Funkfelddämpfung für den ausgewählten Benutzer gemessen wird.
  8. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die bestimmte Funkfelddämpfung für den ausgewählten Benutzer ein festgelegter Wert ist, der eine Funkfelddämpfung überbewertet.
  9. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das System ein Zeitvielfachzugriff-Duplex-Kommunikationssystem ist, das CDMA verwendet, und der für den ausgewählten Benutzer geschätzte Sendeleistungspegel für einen einzigen Zeitschlitz ist.
  10. Funknetzwerksteuerung, RNC, zum Schätzen eines Sendeleistungspegels eines ausgewählten Benutzers in einem Kommunikationssystem mit Codemultiplex-Vielfachzugriff, CDMA, wobei die RNC aufweist: eine Einrichtung zum Bestimmen einer Störmessung, einer Funkfelddämpfung und eines gewünschten Signalstörungsverhältnisses, SIR, für den ausgewählten Benutzer; eine Einrichtung zum Bestimmen eines Rauschabstands für den ausgewählten Benutzer unter Verwendung der bestimmten Störmessung, der Funkfelddämpfung, des gewünschten SIR und eines Rauschabstandsmodells, wobei das Rauschabstandsmo dell Variablen, einschließlich einer Störmessung, einer Funkfelddämpfung und eines gewünschten SIR, verwendet; und eine Einrichtung zum Schätzen des Sendeleistungspegels des ausgewählten Benutzers unter Verwendung des bestimmten Rauschabstands.
  11. RNC nach Anspruch 10, wobei jede letzte Schätzung mit einem Sendeleistungsvermögen verglichen wird, das dem Benutzer dieser letzten Schätzung zugeordnet ist, um zu bestimmen, ob der neue Benutzer zugelassen wird.
  12. RNC nach Anspruch 10, wobei das System ein Zeitvielfachzugriff-Duplex-Kommunikationssystem ist, das CDMA verwendet, und der für den ausgewählten Benutzer geschätzte Sendeleistungspegel für einen einzigen Zeitschlitz ist.
  13. RNC nach Anspruch 10, wobei alle genannten Einrichtungen von einer Funkbetriebsmittel-Verwaltungsvorrichtung eingebunden werden.
  14. RNC nach Anspruch 13, die ferner eine Messungssammelvorrichtung zum Empfangen der Störmessung, der Funkfelddämpfung und des gewünschten SIR für den ausgewählten Benutzer aufweist.
  15. RNC nach Anspruch 13, wobei das CDMA-Kommunikationssystem ein Zeitvielfachzugriff-Duplex-Kommunikationssystem ist, das CDMA verwendet, und das Schätzen von Sendeleistungspegeln in einem einzigen Zeitschlitz durchgeführt wird.
  16. RNC nach Anspruch 13, wobei der geschätzte Sendeleistungspegel des neuen Benutzers geschätzt wird, indem eine Funkfelddämpfung, eine Störmessung und ein Sollverhältnis von Signal zu Störungen des neuen Benutzers addiert werden.
  17. RNC nach Anspruch 13, wobei das Rauschabstandsmodell als eine Tabelle gespeichert ist.
  18. RNC nach Anspruch 13, wobei das Rauschabstandsmodell als eine mathematische Beziehung gespeichert ist.
  19. RNC nach Anspruch 13, wobei die bestimmte Funkfelddämpfung für den ausgewählten Benutzer ein festgelegter Wert ist, der eine Funkfelddämpfung überbewertet.
  20. RNC nach Anspruch 13, wobei die bestimmte Funkfelddämpfung für den ausgewählten Benutzer gemessen wird.
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