[发明专利]通信控制方法、通信控制系统及其控制程序无效
| 申请号: | 201210315618.8 | 申请日: | 2006-06-09 |
| 公开(公告)号: | CN102883422A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
| 发明(设计)人: | 夏目康平 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
| 主分类号: | H04W52/12 | 分类号: | H04W52/12;H04W52/24 |
| 代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 李晓冬 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 通信 控制 方法 控制系统 及其 控制程序 | ||
本申请是申请号为200680021688.5,申请日为2006年6月9日,题为“通信控制方法、通信控制系统及其控制程序”的中国发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及通信控制方法、通信控制系统及其控制程序。更具体地,本发明涉及根据在先建立的第一通信线路的接收条件来可变地设定第二通信线路通信质量的通信控制方法、通信控制系统及其控制程序。
背景技术
当使用者通过移动通信网络在移动终端中接收到例如音频通信、分组通信或视频电话的一般服务时,所提供的服务的质量根据来自基站的无线电波的条件(例如接收场电平)变化。如果他/她处于接近基站的位置,那么该使用者将接收到高质量水平的服务。如果该使用者处于远离基站的位置,那么服务的质量趋于恶化。
作为用于避免由这个问题引起的不方便的技术方案,典型的相关技术W-CDMA(W-码分多址)系统使用传输功率控制系统,该传输功率控制系统将所需的SIR(信干比)维持在预定水平以使通信质量稳定(下文也称作“相关技术的传输功率控制系统”)。
设计这样的传输功率控制系统用以在建立DCH(专用控制信道)同步之后,控制下行链路传输功率(即,由基站向移动终端传送的功率)的增大或减小,使得接收无线电波的通信信道的测量质量(M-SIR)等于接收的信号功率与干扰功率的目标比率(T-SIR)。配置该系统以便以针对每个承载(bearer)(即,通信媒介,例如语音呼叫(AMR)、分组(PKT)、视频电话(UDI=AV)或音频+分组(多媒体呼叫))而单独预定的初始值(T-SIR)开始对T-SIR值的控制。
更具体地,如图8所示,在上述传输功率控制系统对T-SIR的控制处理期间,位于外环中的长时段质量测量部件82测量长时段(几百毫秒到几秒)的接收质量。在建立DCH同步之后,利用由长时段质量测量部件82测量的DPCH(专用物理信道)中的DPDCH(专用物理数据信道)的测量接收质量值(BLER:块错误率,或BER:比特错误率)更新从目标质量设定部件84输出的预设初始值。比较判断部件86通过将测量接收质量值与来自目标质量设定部件84的值相比较来判断是否实现了期望的BLER,并且将判断结果提供给目标SIR设定部分18。以这种方式,该系统以慢周期补偿T-SIR,从而实现对下行链路传输功率的控制。
来自目标SIR设定部件18的T-SIR被传送到已知内环(其包含反向扩散(back diffusion)处理部件20、Rake接收部件22、SIR测量部件24、比较判断部件26以及TPC比特产生部件28)中的比较判断部件26。基于来自比较判断部件26的判断结果,TPC比特产生部件28将TPC(传输功率控制)比特映射到DPCCH(专用物理控制信道)并且经由DPCCH将其传送至基站。TPC比特用于控制来自基站的下行链路传输功率。
以这种方式控制T-SIR的目的如下:如果使用者位于接近基站的位置,那么能够以较低传输功率稳定地提供服务。然而,随着使用者远离基站,由于无线电波传播环境的恶化从而越来越难以维持期望的通信质量,结果导致提供的服务质量下降。如图9所示,为了避免由该问题引起的不便,提高远离基站42的服务区域44的移动终端46的T-SIR以增加下行链路传输功率,以便提高或至少维持通信质量,并且最终以可维持的方式确保稳定的服务提供。
文献1(日本专利公开No.2002-016545)公开了一种技术,其中接收侧的设备周期性控制来自发送侧的传输功率,使得来自目标发送者的接收信号的SIR或接收功率等于预定的目标接收SIR值或目标接收功率值。在该技术中,接收侧的设备检测来自目标发送者的接收信号的接收错误率(接收比特错误率或接收帧错误率),并且将检测的接收错误率与接收侧终端上的预定目标接收错误率进行比较。基于比较的结果,该设备补偿目标接收SIR值或目标接收功率值。
文献2(日本专利公开No.2004-207968)公开了一种用于基站的接收设备,该接收设备包括:输出估计的SIR值和GAP数目的耙指部件(finger part),输出无线帧的每个时隙的PILOT比特信息(错误PILOT的数目)的解码部件,以及SIR阈值偏移量计算部件,该SIR阈值偏移量计算部件通过将预定的SIR阈值加上由耙指部件输出的GAP数目以及由解码部件输出的每个时隙的PILOT数目来计算SIR偏移量的值,并且该接收设备配备有同步确定部件,该同步确定部件基于由耙指部件输出的估计SIR值、由解码部件输出的无线帧的PILOT比特信息以及由SIR阈值偏移量计算部件输出的SIR偏移量的值来进行帧同步的确定。
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