[發明專利]通信控制方法、通信控制系統及其控制程序無效
| 申請號: | 201210315618.8 | 申請日: | 2006-06-09 |
| 公開(公告)號: | CN102883422A | 公開(公告)日: | 2013-01-16 |
| 發明(設計)人: | 夏目康平 | 申請(專利權)人: | 日本電氣株式會社 |
| 主分類號: | H04W52/12 | 分類號: | H04W52/12;H04W52/24 |
| 代理公司: | 北京東方億思知識產權代理有限責任公司 11258 | 代理人: | 李曉冬 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 通信 控制 方法 控制系統 及其 控制程序 | ||
本申請是申請號為200680021688.5,申請日為2006年6月9日,題為“通信控制方法、通信控制系統及其控制程序”的中國發明專利申請的分案申請。
技術領域
本發明涉及通信控制方法、通信控制系統及其控制程序。更具體地,本發明涉及根據在先建立的第一通信線路的接收條件來可變地設定第二通信線路通信質量的通信控制方法、通信控制系統及其控制程序。
背景技術
當使用者通過移動通信網絡在移動終端中接收到例如音頻通信、分組通信或視頻電話的一般服務時,所提供的服務的質量根據來自基站的無線電波的條件(例如接收場電平)變化。如果他/她處于接近基站的位置,那么該使用者將接收到高質量水平的服務。如果該使用者處于遠離基站的位置,那么服務的質量趨于惡化。
作為用于避免由這個問題引起的不方便的技術方案,典型的相關技術W-CDMA(W-碼分多址)系統使用傳輸功率控制系統,該傳輸功率控制系統將所需的SIR(信干比)維持在預定水平以使通信質量穩定(下文也稱作“相關技術的傳輸功率控制系統”)。
設計這樣的傳輸功率控制系統用以在建立DCH(專用控制信道)同步之后,控制下行鏈路傳輸功率(即,由基站向移動終端傳送的功率)的增大或減小,使得接收無線電波的通信信道的測量質量(M-SIR)等于接收的信號功率與干擾功率的目標比率(T-SIR)。配置該系統以便以針對每個承載(bearer)(即,通信媒介,例如語音呼叫(AMR)、分組(PKT)、視頻電話(UDI=AV)或音頻+分組(多媒體呼叫))而單獨預定的初始值(T-SIR)開始對T-SIR值的控制。
更具體地,如圖8所示,在上述傳輸功率控制系統對T-SIR的控制處理期間,位于外環中的長時段質量測量部件82測量長時段(幾百毫秒到幾秒)的接收質量。在建立DCH同步之后,利用由長時段質量測量部件82測量的DPCH(專用物理信道)中的DPDCH(專用物理數據信道)的測量接收質量值(BLER:塊錯誤率,或BER:比特錯誤率)更新從目標質量設定部件84輸出的預設初始值。比較判斷部件86通過將測量接收質量值與來自目標質量設定部件84的值相比較來判斷是否實現了期望的BLER,并且將判斷結果提供給目標SIR設定部分18。以這種方式,該系統以慢周期補償T-SIR,從而實現對下行鏈路傳輸功率的控制。
來自目標SIR設定部件18的T-SIR被傳送到已知內環(其包含反向擴散(back?diffusion)處理部件20、Rake接收部件22、SIR測量部件24、比較判斷部件26以及TPC比特產生部件28)中的比較判斷部件26。基于來自比較判斷部件26的判斷結果,TPC比特產生部件28將TPC(傳輸功率控制)比特映射到DPCCH(專用物理控制信道)并且經由DPCCH將其傳送至基站。TPC比特用于控制來自基站的下行鏈路傳輸功率。
以這種方式控制T-SIR的目的如下:如果使用者位于接近基站的位置,那么能夠以較低傳輸功率穩定地提供服務。然而,隨著使用者遠離基站,由于無線電波傳播環境的惡化從而越來越難以維持期望的通信質量,結果導致提供的服務質量下降。如圖9所示,為了避免由該問題引起的不便,提高遠離基站42的服務區域44的移動終端46的T-SIR以增加下行鏈路傳輸功率,以便提高或至少維持通信質量,并且最終以可維持的方式確保穩定的服務提供。
文獻1(日本專利公開No.2002-016545)公開了一種技術,其中接收側的設備周期性控制來自發送側的傳輸功率,使得來自目標發送者的接收信號的SIR或接收功率等于預定的目標接收SIR值或目標接收功率值。在該技術中,接收側的設備檢測來自目標發送者的接收信號的接收錯誤率(接收比特錯誤率或接收幀錯誤率),并且將檢測的接收錯誤率與接收側終端上的預定目標接收錯誤率進行比較。基于比較的結果,該設備補償目標接收SIR值或目標接收功率值。
文獻2(日本專利公開No.2004-207968)公開了一種用于基站的接收設備,該接收設備包括:輸出估計的SIR值和GAP數目的耙指部件(finger?part),輸出無線幀的每個時隙的PILOT比特信息(錯誤PILOT的數目)的解碼部件,以及SIR閾值偏移量計算部件,該SIR閾值偏移量計算部件通過將預定的SIR閾值加上由耙指部件輸出的GAP數目以及由解碼部件輸出的每個時隙的PILOT數目來計算SIR偏移量的值,并且該接收設備配備有同步確定部件,該同步確定部件基于由耙指部件輸出的估計SIR值、由解碼部件輸出的無線幀的PILOT比特信息以及由SIR閾值偏移量計算部件輸出的SIR偏移量的值來進行幀同步的確定。
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