ES2316116T3 - Procedimiento y aparato para controlar la potencia de un canal fisico de enlace ascendente. - Google Patents

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ES2316116T3 ES07013818T ES07013818T ES2316116T3 ES 2316116 T3 ES2316116 T3 ES 2316116T3 ES 07013818 T ES07013818 T ES 07013818T ES 07013818 T ES07013818 T ES 07013818T ES 2316116 T3 ES2316116 T3 ES 2316116T3
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Abstract

Un procedimiento para generar un factor de ganancia en modo comprimido, que se caracteriza porque comprende: calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido (201); corregir el factor de ganancia relativa para obtener un factor de ganancia relativa corregido (202), y generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido (203).

Description

Procedimiento y aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente.
Campo de la tecnología
La presente invención se refiere a tecnologías de telecomunicación, y más en particular, a un procedimiento y un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente.
Antecedentes de la invención
En un sistema de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA), se adoptan tecnologías de ampliación de espectro para reducir la potencia media de transmisión de la señal y la Relación Señal Ruido (SNR) en canales físicos, y se emplea un factor de potencia para la ponderación de señales de transmisión durante el proceso de ampliación de espectro para controlar el uso de potencia de las señales.
Las señales presentes en un canal físico pueden ser transmitidas en modo comprimido o en modo no comprimido. Si las señales son transmitidas en modo no comprimido, el factor de ganancia puede ser proporcionado por el Controlador de Red de Radio (RNC), o ser calculado de acuerdo con los datos de configuración proporcionados por el RNC. Si las señales son transmitidas en el modo comprimido, el factor de ganancia se calcula de acuerdo con la información de factor de ganancia del canal físico para diferentes Combinaciones de Formato de Transporte (TFCs) configuradas en el modo no comprimido, y con la información del modo comprimido. La información del modo comprimido incluye parámetros tales como números de bits piloto por ranura del canal físico en el modo comprimido y en el modo no comprimido, y el número de ranuras no vacías de una trama comprimida.
Sin embargo, para algunos canales físicos de enlace ascendente que portan datos de servicio, el número de canales físicos de enlace ascendente puede cambiar en el modo comprimido. Por ejemplo, puesto que existe un número menor de ranuras no vacías en una trama comprimida, el número original de canales físicos de enlace ascendente para la TFC no puede portar los datos de servicio en modo no comprimido. Por lo tanto, el número de canales físicos de enlace ascendente para la misma TFC puede cambiar, por ejemplo, puede superar el del modo no comprimido.
Por ejemplo, con relación a un Canal de Datos Físico Dedicado (DPDCH) de enlace ascendente, cada DPDCH utiliza generalmente el mismo factor de ganancia. Por lo tanto, si el número de DPDCHs es n, después de ponderar las señales de datos de los DPDCHs y las señales de control transmitidas por un Canal Físico de Control Dedicado (DPDCH), la potencia de una señal se calcula como sigue: n x factor de ganancia del DPDCH x potencia del DPDCH + factor de ganancia del DPCCH x potencia del DPCCH, y cuando el número de canales DPDCHs cambia de n a n+1, la potencia de la señal se calcula como sigue: (n+1) x factor de ganancia del DPDCH x potencia del DPDCH + factor de ganancia del DPCCH x potencia del DPCCH. La desviación de potencia puede ser relativamente alta.
Según puede apreciarse en lo que antecede, la influencia que supone el cambio del número de canales físicos en el modo comprimido no se toma en consideración. Por lo tanto, no se garantiza que se calcule un factor de ganancia preciso y que se logre una potencia de corrección en el modo comprimido.
Por lo tanto, existe la necesidad de obtener un factor de ganancia correcto en el modo comprimido para controlar de manera precisa la potencia del canal físico de enlace ascendente.
El documento US 2003/0119452 A1 proporciona un procedimiento para controlar la potencia de transmisión de una pluralidad de UEs por un Nodo B para realizar la radiodifusión en un sistema de comunicaciones móviles que incluye el Nodo B y las UEs, susceptible de comunicar con el Nodo B en una célula ocupada por el Nodo B. El procedimiento del documento US 2003/0119452 A1 incluye recibir información de calidad de canal para cada UE desde la pluralidad de UEs, e incrementar o reducir la potencia de transmisión del Nodo B en base a la peor información de calidad de canal entre la información de calidad de canal recibida desde las UEs. El documento US 2003/0119452 A1 tampoco considera la influencia aportada por el cambio en el número de canales físicos en el modo comprimido.
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Sumario de la invención
Las realizaciones de la presente invención proporcionan procedimientos y aparatos para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente para obtener un factor de ganancia preciso en modo comprimido, para controlar de manera precisa la potencia del canal físico de enlace ascendente.
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De acuerdo con una realización de la presente invención, un procedimiento para generar un factor de ganancia en modo comprimido incluye:
\quad
calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido; corregir el factor de ganancia relativa, y generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido.
\newpage
De acuerdo con una realización de la presente invención, un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el procedimiento de generación de un factor de ganancia en modo comprimido, incluye:
\quad
controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con un factor de ganancia en modo comprimido generado; en el que el factor de ganancia se genera de acuerdo con el procedimiento para generar el factor de ganancia en modo comprimido que se ha discutido anteriormente.
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De acuerdo con una realización de la presente invención, un aparato para generar un factor de ganancia en modo comprimido incluye:
\quad
una unidad de cálculo, configurada para calcular el factor de ganancia relativa en modo comprimido; una unidad de corrección, configurada para corregir el factor de ganancia relativa recibido desde la unidad de cálculo de factor de ganancia relativa; una unidad generadora, configurada para generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido por la unidad de corrección.
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De acuerdo con una realización de la presente invención, un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el factor de ganancia en modo comprimido, incluye:
\quad
una unidad de control, configurada para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con un factor de ganancia generado en modo comprimido; en la que el factor de ganancia se genera mediante el aparato de generación del factor de ganancia en modo comprimido que se ha discutido anteriormente.
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Según puede apreciarse a partir de las soluciones técnicas anteriores, en las realizaciones de la presente invención, después de que se ha calculado el factor de ganancia relativa en modo comprimido, se elimina la influencia de la incoherencia en los números de canales físicos mediante la corrección del factor de ganancia relativa, después de lo cual se genera el factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido. De ese modo, se logra el factor de ganancia exacto para la ponderación del canal físico de enlace ascendente, y se controla de forma precisa la potencia del canal físico de enlace ascendente.
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Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama que ilustra un ejemplo de estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención;
la Figura 2 es un diagrama de flujo de un ejemplo de procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención;
la Figura 3 es un diagrama que ilustra una estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención;
la Figura 4 es un diagrama de flujo de un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el aparato mostrado en la Figura 3;
la Figura 5 es un diagrama que ilustra una estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención;
la Figura 6 es un diagrama de flujo de un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el aparato mostrado en la Figura 5.
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Descripción detallada
Con el fin de hacer que las soluciones técnicas y las ventajas de la presente invención resulten más claras, la presente invención va a ser descrita en lo que sigue con referencia a las realizaciones y dibujos que se acompañan.
En las realizaciones de la presente invención, después de que se ha calculado un factor de ganancia relativa en modo comprimido, la influencia de la incoherencia de los números de canales físicos se elimina mediante la corrección del factor de ganancia relativa calculado con un segundo parámetro de corrección que refleja la relación entre el número de canales físicos en modo comprimido y en modo no comprimido. A continuación, se genera un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido.
\newpage
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En una realización, el segundo parámetro de corrección puede ser calculado como sigue:
100
o puede ser calculado mediante otros procedimientos.
En un proceso de ampliación de espectro, el factor de ganancia en modo comprimido generado en base al factor de ganancia relativa corregido, se utiliza para la ponderación de canales físicos.
La Figura 1 es un diagrama que ilustra un ejemplo de estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención. Según se muestra en la Figura 1, el aparato para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención incluye: una unidad 101 de cálculo, una unidad 102 de corrección, una unidad 103 generadora, y una unidad 104 de control de potencia.
La unidad 101 de cálculo está configurada para calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con parámetros externos, y para enviar el factor de ganancia relativa calculado hasta la unidad 102 de corrección.
La unidad 102 de corrección está configurada para calcular un segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de canales físicos en modo comprimido para una TFC actual, y con el número de canales físicos en modo no comprimido para la TFC actual, y está configurada para corregir el factor de ganancia relativa recibido desde la unidad 101 de cálculo de acuerdo con el segundo parámetro de corrección calculado y enviar el factor de ganancia relativa corregido a la unidad 103 generadora.
La unidad 103 generadora está configurada para generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido recibido desde la unidad 102 de corrección, y enviar el factor de ganancia generado a una unidad 104 de control de potencia.
La unidad 104 de control de potencia está configurada para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el factor de ganancia en modo comprimido generado por la unidad 103 generadora.
La Figura 2 es un diagrama de flujo de un ejemplo de procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención. Según se muestra en la Figura 2, el procedimiento puede incluir:
Bloque 201: Calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido;
Bloque 202: Corregir el factor de ganancia relativa para obtener un factor de ganancia relativa corregido;
Bloque 203: Generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido;
Bloque 204: Controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el factor de ganancia generado en modo comprimido.
El proceso de cálculo del factor de ganancia relativa en modo comprimido del Bloque 201 puede ser el mismo que el de la técnica anterior.
Después de lo anterior, se proporciona el factor de ganancia generado al sistema de expansión externo para ponderar el canal físico de enlace ascendente. De ese modo, se puede obtener una desviación precisa de la potencia, para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente.
El aparato y el procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente se describen con detalle en lo que sigue, con referencia a realizaciones detalladas.
En una realización, se toma un Canal Físico de Datos Dedicado (DPDCH) como ejemplo de canal físico de enlace ascendente, y se transmiten señales de control correspondientes a los datos de servicio del DPDCH a través de un Canal Físico de Control Dedicado (DPCCH).
La Figura 3 es un diagrama que ilustra la estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con una realización de la presente invención. Según se muestra en la Figura 3, el aparato incluye: una unidad P301 de cálculo de factor de ganancia relativa de DPDCH, una unidad P302 de corrección de DPDCH, una unidad P303 generadora de factor de ganancia de DPDCH, y la unidad 104 de control de potencia. La unidad P301 de cálculo de factor de potencia relativa puede incluir: un módulo 311 de cálculo de parámetro en modo no comprimido, un módulo 312 de corrección en modo comprimido, y un módulo 313 de cálculo.
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El módulo 311 de cálculo de parámetro en modo no comprimido ha sido configurado para calcular un factor de ganancia relativa en modo no comprimido A_{j} para el módulo 313 de cálculo; en el que A_{j} se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
1
Donde j indica la j-nésima TFC, en otras palabras, la TFC actual; \beta_{dj} indica el factor de ganancia del DPDCH para la TFC actual, y \beta_{cj} indica el factor de ganancia del DPCCH para la TFC actual.
El módulo 312 de corrección en modo comprimido está configurado para calcular un primer parámetro de corrección y enviar el primer parámetro de corrección calculado al módulo 313 de cálculo; en el que el primer parámetro de corrección se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
2
Donde N_{piloto,N} indica el número de bits piloto por ranura en modo no comprimido, N_{ranuras,C} indica el número de ranuras no vacías en una trama comprimida, y N_{piloto,C} indica el número de bits piloto por ranura en modo comprimido.
El módulo 313 de cálculo está configurado para calcular el factor de ganancia relativa en modo comprimido y enviar el factor de ganancia relativa en modo comprimido calculado a la unidad P302 de corrección de DPDCH; en el que el factor de ganancia relativa en modo comprimido se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
3
La unidad P302 de corrección de DPDCH está configurada para calcular un segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de DPDCHs utilizados para la TFC actual en modo no comprimido y con el número de DPDCHs utilizados para la TFC actual en modo comprimido, corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido y enviar el A_{cj} a la unidad P303 generadora de factor de ganancia del DPDCH; en el que A_{cj} se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
4
Donde A_{cj} indica el factor de ganancia relativa corregido en modo comprimido.
La unidad P303 generadora de factor de ganancia de DPDCH está configurada para generar \beta_{c,Cj} y \beta_{d,Cj} de acuerdo con el A_{Cj} recibido desde la unidad P4302 de corrección de DPDCH, y enviar los \beta_{c,Cj} y \beta_{d,Cj} generados al sistema externo de expansión de espectro. Específicamente, la unidad P303 generadora de factor de ganancia de DPDCH averigua acerca de una tabla de cuantificación de \beta_{c} \beta_{d} de acuerdo con el A_{cj} recibido desde la unidad P302 de corrección de DPDCH. Si A_{cj} \leq 1, entonces \beta_{d,Cj} es el valor \beta cuantificado más pequeño para el que la condición \beta_{d,C,j} geq A_{C,j} se mantiene y \beta_{c,Cj} =1,0. Si A_{Cj} > 1, entonces \beta_{c,Cj} es el valor \beta cuantificado más grande para el que se cumple la condición de que \beta_{c,Cj} \leq 1/A_{Cj}.
Puesto que los \beta_{c,Cj} y \beta_{d,Cj} enviados al sistema externo de expansión para la ponderación de los DPDCHs y del DPCCH han sido corregidos, las potencias de los DPDCHs y DPCCH pueden ser más exactas.
El aparato conforme a esta realización puede incluir otras unidades funcionales.
El procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente basado en el aparato que antecede, va a ser descrito con detalle en lo que sigue.
La Figura 4 es un diagrama de flujo de un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el aparato mostrado en la Figura 3. Según se muestra en la Figura 4, el procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el aparato mostrado en la Figura 3, incluye:
Bloque 401: Calcular el factor A_{j} de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH, es decir, una relación de los factores de ganancia del DPDCH y del DPCCH, en modo no comprimido, y un primer parámetro de corrección. El cálculo de A_{j} puede ser descrito según la ecuación siguiente:
5
en la que \beta_{d,j} y \beta_{c,j} pueden ser indicados por el RNC, o calculados de acuerdo con los factores de ganancia del DPDCH y del DPCCH para una TFC de referencia designada por el RNC.
El cálculo del primer parámetro de corrección puede ser descrito mediante la siguiente ecuación:
6
en la que N_{piloto,N}, N_{ranuras,C} y N_{piloto,C} se calculan de acuerdo con los datos de configuración emitidos por el RNC cuando determina un modo de transmisión.
Bloque 402: Calcular el factor de ganancia relativa en modo comprimido. El cálculo del factor de ganancia relativa en modo comprimido puede ser descrito según la siguiente ecuación:
7
Bloque 403: Calcular el segundo parámetro de corrección. Específicamente, el cálculo del segundo parámetro de corrección puede ser descrito según la ecuación siguiente:
8
donde L_{j} indica el número de DPDCHs para la TFC actual en modo no comprimido, y L_{C,j} indica el número de DPDCHs para la TFC actual en modo comprimido.
En este bloque, el segundo parámetro de corrección puede ser también calculado mediante otros procedimientos. Si el número de DPDCHs para la TFC es el mismo en el modo no comprimido y en el modo comprimido, el segundo parámetro de corrección es 1.
Bloque 404: Corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección. Específicamente, la corrección puede ser descrita según la siguiente ecuación:
9
Bloque 405: Generar \beta_{c,Cj} y \beta_{d,Cj} de acuerdo con el A_{Cj} y enviar los \beta_{c,Cj} y \beta_{d,Cj} generados al sistema de expansión externo. Específicamente, averiguar en una tabla de cuantificación de \beta_{c} y de \beta_{d}, según se muestra en la Tabla 1, de acuerdo con el A_{C,j}. Si A_{C,j} \leq4 1, entonces \beta_{d,Cj} es el valor \beta cuantificado más pequeño para el que se mantiene \beta_{d,Cj} \leq A_{Cj} y \beta_{c,Cj} = 1,0. Si A_{cj} > 1, entonces \beta_{d,Cj} = 1,0 y \beta_{c,Cj} es el valor \beta cuantificado más grande para el que se mantiene \beta_{c,Cj} \leq 1/A_{Cj}.
TABLA 1
10
Por ejemplo, si A_{Cj} = 0,5, entonces \beta_{c,Cj} = 1, averiguar en la tabla de cuantificación de \beta_{c} y \beta_{d} la menor relación de amplitud cuantificada que sea mayor de 0,5, en este caso \beta_{d,Cj} = 8/15. Si A_{Cj} = 6, entonces \beta_{d,Cj} = 1, averiguar en la tabla de cuantificación de \beta_{c} y \beta_{d} la mayor relación de amplitud cuantificada que sea menor o igual a 1/6, entonces \beta_{c,Cj} = 2/15. Específicamente, puesto que \beta_{c,Cj} no puede ser establecido en cero, si el resultado de redondeo anterior es un valor cero, \beta_{c,Cj} deberá ser establecido en la menor relación de amplitud de 1/15.
Bloque 406: Enviar \beta_{d,Cj} y \beta_{c,Cj} al sistema externo de ampliación de espectro para ponderar el DPCCH y los DPDCHs para controlar de forma precisa las potencias del DPCCH y de los DPDCHs.
En el procedimiento, el factor A_{j} de ganancia relativa, el primer parámetro de corrección y el segundo parámetro de corrección, pueden ser también calculados por medio de otros procedimientos.
Puesto que el \beta_{c,Cj} y el \beta_{d,Cj} enviados al sistema externo de ampliación de espectro para ponderar los DPDCHs y el DPCCH han sido corregidos, las potencias de los DPDCHs y del DPCCH pueden ser más precisas.
El aparato y el procedimiento para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con la realización, son también aplicables a otros sistemas de comunicaciones móviles para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente.
En otra realización, un Canal Físico de Datos Dedicado E-DCH de enlace ascendente (E-DPDCH), constituye el canal físico de enlace ascendente. Las señales de control correspondientes a los datos de servicio en el E-DPDCH son transmitidas a través de un Canal Físico de Control Dedicado E-DCH (E-DPCCH). En el modo comprimido, el número de E-DPDCH(s) puede cambiar si el Intervalo de Tiempo de Transmisión de E-DCH (TTI) es de 10 mseg. Por lo tanto, en esta realización, se corrige principalmente el factor de ganancia si el TTI de E-DCH es de 10 mseg.
Cuando existen múltiples E-DPDCHs, un E-DPDCH con un Factor de Ampliación (SF) 2, puede coexistir con otro DPDCH con un SF 4. Por lo tanto, los factores de ganancia correspondientes a los E-DPDCHs pueden ser diferentes. En esta realización, un E-DPDCH con SF2 se pondera como dos veces el del E-DPDCH con SF4.
La Figura 5 es un diagrama que ilustra una estructura de un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con otra realización de la presente invención. Según se muestra en la Figura 5, el aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con la presente invención incluye al menos: la unidad P301 de cálculo de factor de ganancia relativa de DPDCH, la unidad P302 de corrección de DPDCH, la unidad P303 de generación de factor de ganancia de DPDCH, y la unidad 104 de control de potencia según se ha descrito en el aparato conforme a una realización de la presente invención, y además incluye una unidad E504 de cálculo de factor de ganancia relativa de E-DPDCH, una unidad E505 de corrección de E-DPDCH, y una unidad E506 generadora de factor de ganancia.
La unidad E504 de cálculo de factor de ganancia relativa de E-DPDCH está configurada para calcular un factor de ganancia relativa del E-DPDCH/E-DPCCH en el modo comprimido, y enviar el factor de ganancia relativa a la unidad E505 de corrección de E-DPDCH. Específicamente, si el TTI de E-DCH es 10 mseg, y la trama actual está comprimida, calcula el factor de ganancia relativa de acuerdo con los siguientes parámetros: factor de ganancia E-DPDCH para una E-TFC de referencia en modo no comprimido \beta_{ed.ref}, factor de ganancia de DPCCH en modo no comprimido \beta_{c}, número de DPDCHs para la E-TFC de referencia en el modo no comprimido L_{e.ref}, número de DPDCHs para la E-TFC actual en modo no comprimido L_{e,j}, tamaño de bloque de transporte de la E-TFC de referencia K_{e,ref}, tamaño de bloque de transporte de E-TFC actual K_{e,j}, desviación HARQ \Delta_{harq}, número de bits piloto por ranura del DPDC en modo comprimido N_{piloto,C}, número de bits por ranura del DPDCH en el modo no comprimido N_{piloto,N}, y número de ranuras no vacías en una primera transmisión correspondiente a la trama N_{ranuras,j} actual, en el que j indica la E-TFC, es decir la E-TFC actual. Si el TTI de E-DCH es 10 mseg y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente, calcular el factor de ganancia relativa de acuerdo con los siguientes parámetros: \beta_{ed,ref} \beta_{c}, L_{e,ref}, L_{e,j}, K_{e,j}, \Delta_{harq} y N_{ranuras,j}.
La unidad E505 de corrección de E-DPDCH está configurada para calcular el segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de E-DPDCHs utilizados para la E-TFC actual en el modo no comprimido, y con el número de de E-DPDCHs utilizados para la E-TPC actual en modo comprimido, configurada para calcular un segundo parámetro de corrección, y configurada para corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido recibido desde la unidad E504 de cálculo de factor de ganancia relativa de E-DPDCH de acuerdo con el segundo parámetro de corrección calculado, y enviar el factor de ganancia relativa corregido en modo comprimido a la unidad E506 generadora de factor de ganancia de E-DPDCH; en el que el segundo parámetro de corrección se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
11
y el factor de ganancia relativa se corrige como:
12
donde L_{e,j} indica el número de E-DPDCHs para la E-TFC actual en modo no comprimido, L_{e,l,i} indica el número de E-DPDCHs para la trama actual, y A_{C,ed} indica el factor de ganancia relativa corregido.
La unidad E506 generadora de factor de ganancia de E-DPDCH está configurada para calcular el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido \beta_{ed,C,j}, y enviar el \beta_{ed,C,j} y el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido \beta_{c,C,j} al sistema externo de ampliación de espectro. Específicamente, si el TTI de E-DCH es 10 mseg, y el grupo actual está comprimido, el \beta_{ed,C,j} se calcula como:
13
donde \beta_{ed,C,j} es el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido, y A_{C,ed} es el factor de ganancia relativa corregido recibido desde la unidad E505 de corrección de E-DPDCH.
Si el TTI del E-DCH es de 10 mseg, y el grupo actual no está comprimido, pero es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente, el \beta_{ed,C,i} se calcula como:
14
Donde \beta_{c} es el factor de ganancia del DPCCH para la TFC actual en el modo no comprimido proporcionado por el RNC.
El aparato conforme a esta realización, puede incluir también otras unidades funcionales.
Si el TTI del E-DCH es de 2 mseg, la unidad E504 de cálculo de factor de ganancia relativa del E-DPDCH puede calcular el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH de acuerdo con la técnica relacionada, y enviar directamente el factor de ganancia relativa calculado a la unidad E506 generadora de factor de ganancia de E-DPDCH sin corrección.
El procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el aparato anterior, va a ser descrito con detalle en lo que sigue.
La Figura 6 es un diagrama de flujo de un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con la realización mostrada en la Figura 5. Según se muestra en la Figura 6, el procedimiento para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con la realización mostrada en la Figura 5, incluye:
Bloque 601: Verificar si una trama actual para transmisión de datos está comprimida, y si es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente. Si la trama actual está comprimida y el TTI del E-DCH es de 10 mseg, el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/ DPCCH en modo comprimido se calcula como:
15
Donde A_{ed} es el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH para el E-TFC de referencia en modo no comprimido, y A_{ed} = \beta_{ed,ref}/\beta_{c}, donde \beta_{ed,ref} es el factor de ganancia del E-DPDCH para la E-TFC de referencia en modo no comprimido, \beta_{c} es el factor de ganancia del DPCCH en modo no comprimido. \beta_{ed,ref} y \beta_{c} se calculan de acuerdo con lo establecido para la correspondiente E-TFC de referencia señalado por el RNC.
L_{e,ref} indica el número de DPDCHs para el E-TFC de referencia en modo no comprimido, y L_{e,i} indica el número de E-DPDCHs para la E-TFC actual en el modo no comprimido. Si se utiliza SF2, L_{e,ref} y L_{e,i} son los números equivalentes de canales físicos que adoptan SF4.
K_{e,ref} indica el tamaño del bloque de transporte del E-TFC de referencia, y K_{e,i} indica el tamaño del bloque de transporte de la E-TFC actual, K_{e,ref} y K_{e,i} son configurados por adelantado; \Delta_{harq} es la desviación HARQ proporcionada por el RNC; N_{piloto,C} es el número de bits piloto por ranura del DPCCH en modo comprimido, y N_{piloto,N} es el número de bits piloto por ranura del DPCCH en modo no comprimido, siendo calculados N_{piloto,C} y N_{piloto,N} de acuerdo con los datos de configuración proporcionados por el RNC.
N_{ranura,l} es el número de ranuras no vacías en la primera transmisión de la trama actual.
Si el TTI del E-DCH es de 10 mseg, y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente, el factor de ganancia relativa de E-DPDCH/DPCCH en modo comprimido se calcula como:
16
donde los parámetros son según se han definido en el procedimiento anterior cuando la trama actual está comprimida.
Bloque 602: Calcular el segundo parámetro de corrección de acuerdo con la siguiente ecuación:
17
donde L_{e,i} indica el número de E-DPDCHs para la E-TFC actual en modo no comprimido, y L_{e,l,i} indica el número de E-DPDCHs de la primera transmisión de la trama actual.
En este bloque, el segundo parámetro de corrección puede ser también calculado mediante otros procedimientos. Cuando está en modo comprimido y el TTI de E-DCH es de 10 mseg, y el número de E-DPDCHs correspondiente a la misma E-TFC no ha cambiado, el segundo parámetro de corrección es 1.
Bloque 603: Corregir el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección. Específicamente, si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual está comprimida, el factor A_{C,ed} de ganancia relativa se calcula como:
\vskip1.000000\baselineskip
18
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada como:
\vskip1.000000\baselineskip
19
\vskip1.000000\baselineskip
Si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la fue comprimida la primera transmisión correspondiente, el factor A_{C,ed} de ganancia relativa corregido se calcula como:
\vskip1.000000\baselineskip
20
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada como:
\vskip1.000000\baselineskip
21
Bloque 604: Si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual está comprimida, calcular el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido \beta_{c,C,j}. Específicamente, si el número del DPDCH es 1, el \beta_{c,C,j} puede ser calculado a continuación de los Bloques 401 \sim 405 en la realización anterior; si el número del DPDCH es 0, entonces \beta_{c,C,j} = 0. Después de que se ha calculado \beta_{c,C,j}, calcular el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido \beta_{ed,C,i} de acuerdo con A_{C,ed} y \beta_{c,C,j}, pudiendo describirse el cálculo como:
22
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada como:
\vskip1.000000\baselineskip
23
Si el TTI de E-DCH es de 10 mseg, y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que se comprimió la primera transmisión, calcular el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido \beta_{ed,C,i} de acuerdo con A_{C,ed} y \beta_{c}, pudiendo el cálculo ser descrito como:
24
que puede ser simplificado como:
25
donde \beta_{c} es el factor de ganancia del DPCCH para la TFC actual en modo no comprimido, proporcionado por el RNC o calculado de acuerdo con el factor de ganancia del DPCCH para la TFC de referencia proporcionada por el RNC.
Bloque 605: Si el TTI de E-DCH es de 10 mseg, y la trama actual está comprimida, enviar \beta_{ed,C,i} y \beta_{c,C,j} al sistema externo de ampliación de espectro para la ponderación del DPCCH y de los E-DPDCHs.
Puesto que los \beta_{ed,C,i} y \beta_{c,C,j} enviados al sistema externo de ampliación de espectro para ponderar los DPDCHs y el DPCCH han sido corregidos, las potencias de los DPDCHs y del DPCCH pueden ser más exactas.
Si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que se comprimió la primera transmisión, enviar \beta_{ed,C,i} y \beta_{c} al sistema externo de ampliación de espectro para ponderación del DPCCH y de los E-DPDCHs, y controlar de forma precisa las potencias del DPCCH y de los E-DPDCHs.
El procedimiento mencionado anteriormente es también aplicable si el TTI de E-DCH tiene otros valores. El factor de ganancia relativa puede ser también corregido mediante otros procedimientos, y cada uno de los parámetros puede ser calculado mediante otros procedimientos. Si el TTI de E-DCH es de 2 mseg, el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH puede ser calculado de acuerdo con la técnica relacionada sin corrección.
El procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente de acuerdo con las realizaciones de la presente invención, es también aplicable a otros sistemas de comunicaciones móviles, para implementar el control de potencia.
La presente invención ha sido descrita en lo que antecede con referencia a realizaciones particulares, y resultará fácilmente evidente para los expertos en la materia que es posible materializar la presente invención de otras formas distintas de las descritas anteriormente. Las realizaciones particulares descritas en lo que antecede son simplemente ilustrativas y no deben ser consideradas como restrictivas en modo alguno. El alcance de la presente invención está determinado por las reivindicaciones que siguen, y todas las variaciones, modificaciones y equivalentes que caigan dentro del alcance de las reivindicaciones, son consideradas como abarcadas por las mismas.

Claims (22)

1. Un procedimiento para generar un factor de ganancia en modo comprimido, que se caracteriza porque comprende:
calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido (201);
corregir el factor de ganancia relativa para obtener un factor de ganancia relativa corregido (202), y
generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido (203).
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el cálculo del factor de ganancia relativa en modo comprimido (201) comprende:
calcular un factor de ganancia relativa de canal Físico de Datos Dedicado de enlace ascendente DPDCH/ Canal Físico de Control Dedicado de enlace ascendente DPCCH en modo no comprimido (401);
calcular un primer parámetro de corrección de acuerdo con el número de bits piloto por ranura del DPCCH en modo no comprimido, el número de ranuras no vacías en una trama comprimida, y el número de bits piloto por ranura del DPCCH en modo comprimido (401), y
generar el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH en modo no comprimido, y con el primer parámetro de corrección (402).
3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la corrección del factor de ganancia relativa (202) comprende:
calcular un segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de los DPDCHs utilizado para una Combinación de Formato de Transporte TFC actual en el modo no comprimido, y el número de los DPDCHs utilizado para la TFC actual en el modo comprimido (403), y
corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección (404).
4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que el segundo parámetro de corrección se calcula como sigue:
26
donde L_{j} indica el número de DPDCHs utilizados para la TFC actual en modo no comprimido, L_{c,j} indica el número de DPDCHs utilizados para la TFC actual en modo comprimido, y j indica la j-nésima TFC.
5. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que la corrección del factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección (404), comprende:
multiplicar el factor de ganancia relativa en modo comprimido, por el segundo parámetro de corrección, para obtener el factor de ganancia relativa corregido en modo comprimido.
6. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la generación del factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido (203), comprende:
interrogar una tabla de cuantificación de \beta_{c} y \beta_{d} de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido (405), y
obtener un factor de ganancia del DPDCH en modo comprimido (405).
7. El procedimiento de la reivindicación 6, que comprende además:
interrogar la tabla de cuantificación de \beta_{c} y \beta_{d} de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido, y
obtener un factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido (405).
8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el cálculo del factor de ganancia relativa en modo comprimido (201), comprende:
\newpage
determinar si una trama actual para transmisión de datos de un Canal Físico de Datos Dedicado Incrementado E-DPDCH de enlace ascendente está comprimida, y si la trama actual es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente;
si la trama actual está comprimida y el TTI de E-DCH es de 10 mseg, calcular un factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH en modo comprimido (601), de acuerdo con los siguientes parámetros:
\quad
el factor de ganancia del E-EPDCH para una E-TFC de TFC-Incrementada de referencia en modo no comprimido, el factor de ganancia del DPCCH en modo no comprimido, el número de E-DPDCHs para la E-TFC de referencia en modo no comprimido, el número de E-DPDCHs para la E-TFC actual en modo no comprimido, el tamaño del bloque de transporte de la E-TFC de referencia, el tamaño del bloque de transporte de la E-TFC actual, la desviación HARQ, el numero de bits piloto por ranura del DPCCH en modo comprimido, el número de bits piloto por ranura del DPCCH en modo no comprimido, y el número de ranuras no vacías en la primera transmisión correspondiente a la trama actual;
\quad
si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que fue comprimida la primera transmisión correspondiente, calcular el factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH en modo comprimido (601) de acuerdo con el factor de ganancia del E-DPDCH para una E-TFC de referencia en modo no comprimido, el factor de ganancia del DPCCH en modo no comprimido, el número de E-DPDCHs para la E-TFC de referencia en modo no comprimido, el número de E-DPDCHs para la E-TFC actual en modo no comprimido, el tamaño del bloque de transporte de la E-TFC de referencia, el tamaño del bloque de transporte de la E-TFC actual, la desviación HARQ, el número de ranuras no vacías en la primera transmisión correspondiente a la trama actual.
9. El procedimiento de la reivindicación 8, en el que la corrección del factor de ganancia relativa (202), comprende:
calcular (602) el segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de E-DPDCHs utilizado para la E-TFC actual en modo no comprimido, y con el número de E-DPDCHs utilizado para la E-TFC actual en modo comprimido, y
corregir (603) el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección.
10. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que el segundo parámetro de corrección se calcula como sigue:
27
donde L_{e,i} indica el número de E-DPDCHs utilizado en la E-TFC actual en modo no comprimido, L_{e,l,i} indica el número de E-DPDCHs utilizado para la E-TFC actual en modo comprimido, e i indica la i-nésima E-TFC.
11. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la corrección del factor de ganancia relativa de acuerdo con el segundo parámetro de corrección (603), comprende:
multiplicar el factor de ganancia relativa en modo comprimido por el segundo
parámetro de corrección para obtener el factor de ganancia relativa corregido.
12. El procedimiento de la reivindicación 9, que comprende además:
si el TTI de E-DCH es de 10 mseg, la trama actual está comprimida, y el número del DPDCH es 1,
calcular un factor de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH en modo comprimido, y calcular el segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de DPDCHs utilizado para la TFC actual en el modo no comprimido, y el número de DPDCHs utilizado para la TFC actual en el modo comprimido;
corregir el factor de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH en modo comprimido de acuerdo con los segundos parámetros de corrección para obtener el factor de ganancia relativa corregido del DPDCH/DPCCH;
interrogar la tabla de cuantificación de \beta_{c} y \beta_{d} de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido del DPDCH/DPCCH, para obtener el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido;
si el TTI de E-DCH es de 10 mseg, la trama actual está comprimida y el número del DPDCH es 0, establecer el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido en 1.
13. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que la generación del factor de ganancia en modo comprimido (203), comprende:
si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual está comprimida, generar el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido y con el factor de ganancia relativa corregido.
14. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la generación del factor de ganancia en modo comprimido (203) comprende:
si el TTI de E-DCH es de 10 mseg, y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que una primera transmisión correspondiente fue comprimida, generar el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia del DPCCH en modo no comprimido y con el factor de ganancia relativa corregido.
15. Un procedimiento para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente, que se caracteriza porque comprende:
controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con un factor de ganancia en modo comprimido (204);
en el que el factor de ganancia en modo comprimido se genera de acuerdo con procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.
16. El procedimiento de la reivindicación 15, en el que el control de la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con el factor de ganancia generado en modo comprimido (204), comprende:
ponderar el canal físico de enlace ascendente en un proceso de ampliación de espectro de acuerdo con el factor de ganancia en modo comprimido generado en base al factor de ganancia relativa corregido.
17. Un aparato para generar un factor de ganancia en modo comprimido, que se caracteriza porque comprende:
una unidad (101) de cálculo, configurada para calcular un factor de ganancia relativa en modo comprimido;
una unidad (102) de corrección, configurada para corregir el factor de ganancia relativa calculado por la unidad de cálculo de factor de ganancia relativa, y
una unidad (103) generadora, configurada para generar un factor de ganancia en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido por la unidad de corrección.
18. El aparato de la reivindicación 17, en el que la unidad (101) de cálculo comprende una unidad (301) de cálculo de factor de ganancia relativa de Canal Físico de Datos Dedicado DPDCH, configurada para calcular un factor de ganancia relativa del DPDCH/Canal Físico de Control Dedicado DPCCH, en modo comprimido;
la unidad (102) de corrección comprende una unidad (302) de corrección de DPDCH, configurada para recibir el factor de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH en modo comprimido desde la unidad (301) de cálculo de factor de ganancia relativa de DPDCH, y corregir el factor de ganancia relativa del DPDCH/DPCCH en modo comprimido;
la unidad (103) generadora comprende una unidad (303) generadora de factor de ganancia de DPDCH, configurada para consultar una tabla de cuantificación de \beta_{c} y de \beta_{d} de acuerdo con el factor de ganancia relativa corregido en modo comprimido, recibido desde la unidad (302) de corrección de DPDCH, para obtener un factor de ganancia del DPCCH y un factor de ganancia del DPDCH.
19. El aparato de la reivindicación 18, en el que la unidad (302) de corrección de DPDCH comprende además una unidad, configurada para calcular un segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de DPDCHs utilizado para una Combinación de Formato de Transporte TFC actual en modo no comprimido, y con el número de DPDCHs utilizado para la TFC actual en modo comprimido, y corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección.
20. El aparato de la reivindicación 18, en el que la unidad (101) de cálculo comprende además una unidad (504) de cálculo de factor de ganancia relativa de E-DPDCH, configurada para calcular un factor de ganancia relativa del E-DPDCH/DPCCH;
la unidad (102) de corrección comprende además una unidad (505) de corrección de E-DPDCH, configurada para corregir el factor de ganancia relativa del E-DPDCH en modo comprimido;
la unidad (103) generadora comprende además una unidad (506) generadora de factor de ganancia de E-DPDCH tal que, si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual está comprimida, la unidad (506) generadora de factor de ganancia de E-DPDCH está configurada para generar un factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia del DPCCH en modo comprimido recibido desde la unidad (303) generadora de factor de ganancia de DPDCH y con el factor de ganancia relativa corregido en modo comprimido recibido desde la unidad (505) de corrección de E-DPDCH; si el TTI de E-DCH es de 10 mseg y la trama actual no está comprimida, pero es una retransmisión para la que una primera transmisión correspondiente estaba comprimida, la unidad (506) generadora de factor de ganancia de E-DPDCH está configurada para generar el factor de ganancia del E-DPDCH en modo comprimido de acuerdo con el factor de ganancia del DPCCH en modo no comprimido y con el factor de ganancia relativa corregido del DPCCH en modo comprimido recibido desde la unidad (505) de corrección de E-DPDCH.
21. El aparato de la reivindicación 20, en el que la unidad (505) de corrección de E-DPDCH comprende además una unidad configurada para calcular un segundo parámetro de corrección de acuerdo con el número de E-DPDCHs utilizados para la E-TFC actual en modo no comprimido, y con el número de E-DPDCHs utilizado para la E-TFC actual en modo comprimido, y corregir el factor de ganancia relativa en modo comprimido de acuerdo con el segundo parámetro de corrección.
22. Un aparato para controlar la potencia de un canal físico de enlace ascendente, que se caracteriza porque comprende:
una unidad (104) de control de potencia, configurada para controlar la potencia del canal físico de enlace ascendente de acuerdo con un factor de ganancia en modo comprimido; en el que el factor de ganancia se genera mediante uno cualquiera de los aparatos de las reivindicaciones 17 a 21.
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