[發明專利]一種E-PUCH功率控制方法和系統有效
| 申請號: | 200910087444.2 | 申請日: | 2009-06-22 |
| 公開(公告)號: | CN101932047A | 公開(公告)日: | 2010-12-29 |
| 發明(設計)人: | 賈民麗;陳東;李曉卡 | 申請(專利權)人: | 大唐移動通信設備有限公司 |
| 主分類號: | H04W36/06 | 分類號: | H04W36/06;H04W52/18 |
| 代理公司: | 北京德琦知識產權代理有限公司 11018 | 代理人: | 謝安昆;宋志強 |
| 地址: | 100083*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 puch 功率 控制 方法 系統 | ||
技術領域
本發明涉及移動通信系統中的功率控制技術領域,尤其涉及一種E-PUCH功率控制方法和系統。
背景技術
高速上行分組接入(HSUPA)技術是第三代合作伙伴計劃版本6(3GPPRelease?6)提出的一種上行增強方案。2008年,3GPP?Release?8規范引入了增強的小區前向接入信道(CELL_FACH)狀態,當終端處于CELL_FACH狀態下時,基站和終端采用高速下行分組接入(HSDPA)技術和HSUPA技術傳輸上下行數據。
在低碼片速率時分雙工(LCR?TDD)系統中,HSUPA業務的信道結構包括兩個上行信道和兩個下行信道,其中的上行信道包括增強專用信道E-DCH隨機接入上行控制信道(E-DCH?Random?access?Uplink?ControlChannel,E-RUCCH)和E-DCH物理上行信道(E-DCH?Physical?UplinkChannel,E-PUCH),下行信道包括E-DCH絕對許可信道(E-DCH?AbsoluteGrant?Channel,E-AGCH)和E-DCH?HARQ就答指示信道(E-DCH?HARQIndicator?Channel,E-HICH)。
在LCR?TDD系統的增強CELL-FACH狀態下,網絡側和終端采用調度傳輸方式通過E-PUCH來實現上行數據傳輸。其中,系統為每個終端分配的用于上行數據傳輸的載波可以包括主載波和輔載波,終端先在主載波上與網絡側建立通信,然后可以在各個載波(包括主載波和輔載波)之間切換,從而根據當前需求采用合適的載波與網絡側進行上行數據傳輸。
終端在主載波上與網絡側建立通信完成之前,終端只能采用公共終端標識(E-RNTI)與網絡側建立通信連接,在所述通信連接建立過程中,網絡側為終端分配專用E-RNTI,此后,終端采用該專用E-RNTI與網絡側進行上行數據傳輸。
圖1是增強CELL-FACH狀態下LCR?TDD系統上行數據傳輸過程的示意圖,如圖1所示,該過程包括:
步驟101,UE使用公共E-RNTI向無線網絡控制器(RNC)發送RRC連接請求(RRC?Connection?Request)消息。NodeB為UE分配用于上行數據傳輸的專用E-RNTI,并通過Iub?E-DCH數據幀通知給RNC為該UE分配的專用E-RNTI。
步驟102,RNC為該UE分配用于下行數據傳輸的專用終端標識H-RNTI,并建立專用H-RNTI與所述的專用E-RNTI的關聯關系,通過FP幀將所述關聯關系通知給NodeB。
步驟103,RNC通過公共H-RNTI向UE發送RRC連接建立(RRCConnection?Setup)消息,其中攜帶有專用H-RNTI與專用E-RNTI的關聯關系。
本步驟中,UE通過該RRC?Connection?Setup消息獲知網絡側為該UE分配的專用H-RNTI和專用E-RNTI,此后,UE采用專用H-RNTI和專用E-RNTI與網絡側進行通信。
步驟104,UE采用專用E-RNTI向RNC發送RRC連接建立完成(RRCConnection?Setup?Complete)消息。
通過上述步驟101~步驟104,UE與網絡側建立了通信連接。其中,步驟101~103在系統為UE分配的主載波上完成。
UE與網絡側建立通信連接后,可根據當前需要,通過物理信道重配置或者無線承載重配置等RRC信令被配置到其他載波上進行上行數據傳輸,例如步驟105中UE從主載波切換到主載波,再例如步驟106中UE從輔載波切換到主載波,另外,UE也可在各個輔載波之間進行切換。
在HSUPA業務中,為了減小發送上行數據對其它小區造成的干擾,需要將終端的上行發送功率限制在上行相對于熱噪聲的提升(RoT)資源允許范圍內,因此需要對終端的E-PUCH上行發送功率進行控制,從而提高終端的數據發送速率,擴大系統容量。
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