ES2316116T3 - Procedimiento y aparato para controlar la potencia de un canal fisico de enlace ascendente. - Google Patents
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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.
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.
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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
\global\parskip0.950000\baselineskip
En una realización, el segundo parámetro de
corrección puede ser calculado como sigue:
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.
\global\parskip1.000000\baselineskip
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
Bloque 403: Calcular el segundo parámetro de
corrección. Específicamente, el cálculo del segundo parámetro de
corrección puede ser descrito según la ecuación siguiente:
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:
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}.
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
jª 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:
y el factor de ganancia relativa se
corrige
como:
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:
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:
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:
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:
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:
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
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada
como:
\vskip1.000000\baselineskip
\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
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada
como:
\vskip1.000000\baselineskip
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:
\vskip1.000000\baselineskip
que puede ser simplificada
como:
\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 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:
que puede ser simplificado
como:
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:
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:
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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