專利名稱:一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法及終端設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及無線通信領(lǐng)域,尤其涉及一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法和終端設(shè)備。
背景技術(shù):
第三代合作伙伴項(xiàng)目(3rdGeneration Partnership Project, 3GPP)作為移動(dòng)通信領(lǐng)域的重要組織推動(dòng)了第三代移動(dòng)通信(The Third Generation, 3G)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作,其早期的協(xié)議版本中上行和下行業(yè)務(wù)的承載都是基于專用信道(Dedicated Channel,DCH)的。其中,99版(Release 99,R99)中上行和下行能夠達(dá)到的數(shù)據(jù)傳輸速率為384kbps。隨著移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,3G技術(shù)在不斷的發(fā)展演進(jìn)。為了降低上行傳輸時(shí)延以及提高上行傳輸速率,引入了增強(qiáng)隨機(jī)接入,增強(qiáng)隨機(jī)接入對3GPPWCDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,寬帶碼分多址)R99中的隨機(jī)接入進(jìn)行了增強(qiáng)。增強(qiáng)隨機(jī)接入使用 E-DCH(Enhanced Dedicated Channel,增強(qiáng)專用信道)代替 RACH(Radom AccessChannel,隨機(jī)接入信道)實(shí)現(xiàn)上行傳輸。增強(qiáng)隨機(jī)接入包括隨機(jī)接入前導(dǎo)(preamble)和資源分配階段、沖突解決階段、E-DCH數(shù)據(jù)傳輸階段和釋放階段。當(dāng)MAC(Medium Access Control,介質(zhì)訪問控制)層觸發(fā)增強(qiáng)隨機(jī)接入過程后,物理層需要選定上行接入時(shí)隙、簽名和前導(dǎo)發(fā)射功率來發(fā)射前導(dǎo)。R8(ReleaSe 8,8版)的增強(qiáng)隨機(jī)接入的簽名子集合根據(jù)TTI (Transmission TimeInterval,傳輸時(shí)間間隔)的長度分為2msTTI長度的E-DCH資源和IOmsTTI長度的E-DCH資源。UE進(jìn)行隨機(jī)接入時(shí),選擇需要的資源類型,并選擇相應(yīng)的前導(dǎo)簽名發(fā)起隨機(jī)接入過程。R8 版本中的 CELL-FACH (Ce 11 Forward Access Channel,小區(qū)前向接入信道)狀態(tài)和Idle (空閑)狀態(tài)下的UE的E-DCH上行傳輸?shù)腡TI類型包括10ms TTI和2msTTI兩種,即E-DCH分別采用IOms和2ms的傳輸時(shí)間間隔進(jìn)行上行傳輸,并且TTI類型由網(wǎng)絡(luò)側(cè)進(jìn)行配置,即每個(gè)小區(qū)會(huì)固定配置一種TTI類型,當(dāng)CELL-FACH和idle狀態(tài)下的UE在發(fā)起增強(qiáng)上行接入時(shí),對應(yīng)的E-DCH傳輸采用該小區(qū)所配置的TTI類型。UE在CELL-FACH狀態(tài)下進(jìn)行接入時(shí)需要根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行TTI的選擇,目前,主要是根據(jù)功率裕量(power margin)原則進(jìn)行TTI的選擇。目前,計(jì)算功率裕量的方法主要包括以下幾種:1、根據(jù)隨機(jī)接入前導(dǎo)的初始發(fā)射功率Preamble_Initial_Power計(jì)算得到功率裕量,其計(jì)算公式如下:Margin = {min(Maximumal1wedULTXPower, P_MAX)-max(Preamble_Initial_Power,Preamble_Initial_Power + Δ Pp_e) }
其中,APp_e是最后傳輸?shù)慕尤肭皩?dǎo)功率與初始的DPCCH(Dedicated PhysicalControl Channel,專用物理控制信道)傳輸功率的之間的功率偏置。Preamble_Initial_Power為隨機(jī)接入前導(dǎo)的初始發(fā)射功率,Maximum allowed UL TX Power為網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過系統(tǒng)消息廣播UE允許的最大上行傳輸功率,P.MAX為UE最大的輸出功率。2、功率裕量還可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置服務(wù)授權(quán)Configured_SG得到,Configured_SG可以為缺省SG(Default_SG)或者最大SG(Max-SG)。Default_SG是網(wǎng)絡(luò)配置的缺省的服務(wù)授權(quán),可以認(rèn)為是UE上行傳輸?shù)某跏挤?wù)授權(quán)或缺省服務(wù)授權(quán),Max-SG是網(wǎng)絡(luò)配置的最大服務(wù)授權(quán),即網(wǎng)絡(luò)可以調(diào)度給UE的最大服務(wù)授權(quán),該方法的計(jì)算公式如下:Margin = {min(Maximumal1wedULTXPower, P_MAX)-max(Preamble_Initial_Power,PreambIe_Initial_Power+Pp_e+10*log10 (I +Conf igured_SG))}3、功率裕量還可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過系統(tǒng)廣播消息廣播的common E-DCH資源配置中的E-TFCI (傳輸格式指示信息)來獲得。該E-TFCI由網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置,根據(jù)該參考E-TFCI 可以得到E-DPDCH(E-DCH Dedicated Physical Data Channel,E_DCH專用物理數(shù)據(jù)信道)的增益因子Ped,以及通過網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的E-DPCCH(E-DCH Dedicated PhysicalControl Channel, E-DCH 專用物理控制信道)、HS-DPCCH(Dedicated Physical ControlChannel for High Speed Downlink Shared Channel,高速下行共享信道專用物理控制信道)和DPCCH(Dedicated Physical Control Channel,專用物理控制信道)的增益因子,分別為Phs和β。,然后根據(jù)下面的公式計(jì)算得到所需要的功率裕量=Margin ={min(Maximum allowed UL TX Power, P_MAX)-max(Preamble_Initial_Power, Preamble—Initial_Power+Pp_e+10*log10 (1+ Σ ( β J β c)2+ ( β J β c)2+ ( β hs/ β c)2))};或者M(jìn)argin = {min(Maximum allowed UL TX Power, P_MAX)-max(Preamble_Initial_Power, PreambIe_Initial_Power+Pp_e+10*log10 (1+ Σ (^ed/ β c)2+ ( β J β c)2))}
o上述的三種計(jì)算功率裕量的方法中,由于UE的發(fā)射功率是根據(jù)UE隨機(jī)接入前導(dǎo)的初始發(fā)射功率估計(jì)得到,所述初始發(fā)射功率僅表示UE第一次發(fā)起隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率,然而在UE的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射過程中,如果沒有收到基站的確認(rèn)指示,其發(fā)射功率會(huì)以步長為單位逐漸攀升,因此現(xiàn)有技術(shù)中根據(jù)UE的初始發(fā)射功率來計(jì)算功率裕量,再根據(jù)計(jì)算的功率裕量來決定TTI的類型的方式并不準(zhǔn)確。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例所要解決的技術(shù)問題在于,提供了一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法和終端設(shè)備,能夠根據(jù)準(zhǔn)確的功率裕量選擇相應(yīng)的E-DCH資源的TTI類型。為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明實(shí)施例提供了一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,包括:當(dāng)用戶設(shè)備在隨機(jī)接入過程中,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率;根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量;根據(jù)所述功率裕量選擇相應(yīng)的增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔類型。相應(yīng)地,本發(fā)明還提供了一種終端設(shè)備,包括:
控制模塊,用于當(dāng)終端設(shè)備在隨機(jī)接入過程中,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率;功率裕量獲取模塊,用于根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量;資源選擇模塊,用于根據(jù)所述功率裕量選擇相應(yīng)的增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔類型。 實(shí)施本發(fā)明實(shí)施例,具有如下有益效果:本發(fā)明實(shí)施例的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法和終端設(shè)備,當(dāng)終端設(shè)備在隨機(jī)接入過程中,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率,并根據(jù)該將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量,再根據(jù)該功率裕量來選擇相應(yīng)的E-DCH資源的TTI類型,由于該功率裕量是根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到的,即功率裕量是根據(jù)每次所要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際的發(fā)射功率得到的,從而使得到的功率裕量更加準(zhǔn)確,進(jìn)而根據(jù)該功率裕量來選擇E-DCH的TTI類型也更加準(zhǔn)確、有效。
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1是本發(fā)明的一種基于功率裕量的TTI選擇方法的一實(shí)施例的流程圖;圖2是本發(fā)明的一種基于功率裕量的TTI選擇方法的一實(shí)施例中的β ed/ β。量化表的不意圖;圖3是本發(fā)明的一種基于功率裕量的TTI選擇方法的一實(shí)施例中的β e。/ β。量化表的不意圖;圖4是本發(fā)明的一種終端設(shè)備的一實(shí)施例的功能模塊圖。
具體實(shí)施例方式下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。本發(fā)明實(shí)施例的基于功率裕量的TTI選擇方法,通過設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率,并根據(jù)設(shè)置的發(fā)射功率來計(jì)算功率裕量,再根據(jù)計(jì)算得到的功率裕量來進(jìn)行相應(yīng)的增強(qiáng)資源的TTI類型的選擇。由于根據(jù)每次發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際的發(fā)射功率得到功率裕量,從而使得到的功率裕量更加準(zhǔn)確,進(jìn)而根據(jù)該功率裕量來選擇相應(yīng)的E-DCH資源的TTI類型也更加準(zhǔn)確、有效。網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過系統(tǒng)消息廣播UE允許的最大上行傳輸功率Maximum allowed UL TXpower、主公共導(dǎo)頻信道的發(fā)射功率Primary CPICH TX power、上行干擾UL interference、常數(shù)值Constant Value等,同時(shí)根據(jù)UE的類型,UE可以得到自身最大的輸出功率P_MAX。UE根據(jù)系統(tǒng)消息得到的參數(shù)和UE對CPICH的測量結(jié)果CPICH_RSCP(Common Pilot ChannelReceived Signal Code Power,公共導(dǎo)頻信道接收碼功率),可以得到隨機(jī)接入前導(dǎo)的初始發(fā)射功率 Preamble_Initial_Power,其計(jì)算公式如下:Pr eamble_Initial_Power =Primary CPICHTX Power-CPICH_RSCP+UL interference+Constant Value。參見圖1,為本發(fā)明的一種基于功率裕量的TTI選擇方法的一實(shí)施例的流程圖。具體實(shí)施時(shí),本實(shí)施例中的方法具體包括步驟:Sll, UE設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率(PreambIe_Transmittied_Power)。當(dāng)UE在隨機(jī)接入過程中,通常將網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的Preamble_Initial_Power稱為初始發(fā)射功率,而UE第一次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率是根據(jù)其準(zhǔn)許的最小功率等級和網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的Preamble_Initial_Power進(jìn)行設(shè)置的。具體為若Preamble_Initial_Power小于最小功率等級,則設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)(即第一次發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo))的命令發(fā)射功率(Commanded Preamble Power)為大于或者等于Preamble_Initial_Power,并且小于或者等于準(zhǔn)許的最小功率等級;否則,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)(即第一次發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo))的命令發(fā)射功率等于Preamble_Initial_Power ;同時(shí),若設(shè)置的該命令發(fā)射功率超過最大允許值,則設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率(preamble transmission power)等于最大允許值;若設(shè)置的命令發(fā)射功率低于最小功率等級,則設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率大于或者等于Co_anded PreamblePower,并且小于或者等于要求的最小功率等級;否則,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率等于 Commanded Preamble Power。UE 根據(jù)設(shè)置的 preamble transmission power發(fā)射該隨機(jī)接入前導(dǎo)。
當(dāng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)檢測到接入前導(dǎo)時(shí),會(huì)通過AICH(Acquisition Indicator Channel,獲取指不信道)和 E-AICH(Extended Acquisition Indicator Channel,擴(kuò)展獲取指不信道)進(jìn)行資源分配指示。若UE接收到該指示后,則使用分配的資源進(jìn)行上行傳輸;若沒有收到網(wǎng)絡(luò)側(cè)的確認(rèn)指示,則該UE將會(huì)再次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)直至接收到網(wǎng)絡(luò)側(cè)返回的確認(rèn)指示為止,即需要多次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)。在此過程中,UE設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的命令發(fā)射功率為在上一次發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的命令發(fā)射功率的基礎(chǔ)上增加一個(gè)步長,然后重復(fù)上面步驟并根據(jù)該命令發(fā)射功率設(shè)置UE的發(fā)射功率(preamble transmissionpower)。因此,本步驟Sll中,當(dāng)UE沒有接收到網(wǎng)絡(luò)側(cè)的確認(rèn)指示時(shí),從第二次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)開始,設(shè)置每次將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)所采用的發(fā)射功率是其上一次發(fā)送隨機(jī)接入前導(dǎo)時(shí)的發(fā)射功率加上一個(gè)步長。S12,根據(jù)上述的將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量。作為一實(shí)施例,可根據(jù)UE設(shè)置的將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量,其計(jì)算公式如下:Margin = {min (Maximum allowed UL TX Power, P _MAX) -max (Preamble_Transmittied_Power, Preamb I e_transmitted_Power+Pp_e)}其中,Pp_e是最后傳輸?shù)慕尤肭皩?dǎo)功率與初始的DPCCH傳輸功率之間的功率偏置。
在另一具體實(shí)施例中,功率裕量還可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置服務(wù)授權(quán)Configured_SG結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到。Configured_SG可以為缺省SG(Default_SG)或者最大SG(Max-SG)。其中,Default_SG是網(wǎng)絡(luò)配置的缺省的服務(wù)授權(quán),可以認(rèn)為是UE上行傳輸?shù)某跏挤?wù)授權(quán)或缺省服務(wù)授權(quán),Max-SG是網(wǎng)絡(luò)配置的最大服務(wù)授權(quán),即網(wǎng)絡(luò)可以調(diào)度給UE的最大服務(wù)授權(quán)。其計(jì)算公式如下:
Margin = {min(Maximum allowed UL TX Power, P_MAX)-max(PreambIe_Transmittied_Power, Preamble_transmitted_Power+Pp_e+10*log10 (l+Configured_SG))}為了使得到的功率裕量更加準(zhǔn)確,在另一具體實(shí)施例中,功率裕量還可根據(jù)UE在隨機(jī)接入前導(dǎo)中的平均授權(quán)服務(wù)AVerage_SG結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得至IJ,其計(jì)算公式如下:Margin = {min(Maximum allowed UL TX Power, P_MAX)-max(PreambIe_Transmittied_Power, Preamble_transmitted_Power+Pp_e+10*log10 (l+Average_SG))}。其中,Average_SG可根據(jù)上次傳輸數(shù)據(jù)的緩存器狀態(tài)計(jì)算得到。通過Average_SG可以更加準(zhǔn)確地反映上行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信道所需要的傳輸功率情況,從而使得計(jì)算得到的功率裕量更加準(zhǔn)確。在另一具體實(shí)施例中,功率裕量還可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過系統(tǒng)廣播消息廣播的傳輸格式指示信息E-TFCI結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際發(fā)射功率來獲得,具體如下:UE接收到網(wǎng)絡(luò)側(cè)下發(fā)的E-TFCI后,根據(jù)該E-TFCI到E-DTOCH的增益因子β ed。由于為了提高不同傳輸格式增益因子β 的準(zhǔn)確性,網(wǎng)絡(luò)側(cè)會(huì)配置多個(gè)參考傳輸格式。當(dāng)UE選擇了一種傳輸格式時(shí),則確定了對應(yīng)于該傳輸格式的增益因子β edo獲取由系統(tǒng)下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的DPCCH的增益因子β。,然后結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際發(fā)射功率Preamb I e_Transmittied_Power計(jì)算得到所需要的功率裕
量,其計(jì)算公式如下:
Margin=(min (MaximumallowedULTXPower, P—MAX)-max (Preamble—Transmittied—Power,
m^.Preamble—transmitted—Power+Pp_e +10 * 1g10 0+[(兒 / 炎)))},
k=\config其中,m由網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置或者預(yù)定義的,是E-DPDCH信道個(gè)數(shù);(i3ed/ec)_fig由網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的E-TFCI得到。當(dāng)然本實(shí)施例中,也可不根據(jù)該參考E-TFCI來得到功率裕量,而直接根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的信道參數(shù)結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際的發(fā)射功率來得到功率裕量,具體為:UE直接獲取由系統(tǒng)下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的E-DroCH的增益因子β ed,以及DPCCH的增益因子β。,然后結(jié)合將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率Preamb I e_Transmittied_Power,其計(jì)算公式與上述公式相同,不同的是,其中的(Ped/^ranfig由網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的信道參數(shù)得到。本實(shí)施例中也可不采用由網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的信道參數(shù)得到(β ed/ β。) config來得到功率裕量,而采用預(yù)定義的β ed/ β。量化表來計(jì)算得到所需要的功率裕量,其計(jì)算公式如下:
權(quán)利要求
1.一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔方法,其特征在于,包括: 當(dāng)終端設(shè)備在隨機(jī)接入過程中,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率; 根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量; 根據(jù)所述功率裕量選擇相應(yīng)的增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔類型。
2.如權(quán)利要求1所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,所述根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量具體為: 根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率和網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的服務(wù)授權(quán)得到功率裕量;或者 根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率和平均服務(wù)授權(quán)得到功率裕量;或者根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率和網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù)得到功率裕量;或者 根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù)和網(wǎng)絡(luò)側(cè)廣播的傳輸格式指示信息得到功率裕量。
3.如權(quán)利要求2所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,所述根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率和網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù)得到功率裕量具體包括: 用戶設(shè)備獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的增強(qiáng)專用物理數(shù)據(jù)信道的增益因子i3ed,以及專用物理控制信道的增益因子β。; 用戶設(shè)備根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率,以及由網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的β ed和β C得到功率裕量。
4.如權(quán)利要求2所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,所述根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù)和網(wǎng)絡(luò)側(cè)廣播的傳輸格式指示信息得到功率裕量具體包括: 用戶設(shè)備根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)廣播的傳輸格式指示信息得到增強(qiáng)專用物理數(shù)據(jù)信道的增益因子 β ed ; 用戶設(shè)備獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的專用物理控制信道的增益因子β。; 用戶設(shè)備根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率,以及根據(jù)所述傳輸格式指示信息得到的βε(1和網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的β。得到功率裕量。
5.如權(quán)利要求3或4所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,還包括: 用戶設(shè)備還獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的增強(qiáng)專用物理控制信道的增益因子βε。; 貝U,所述用戶設(shè)備根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、所述和β。得到功率裕量。
6.如權(quán)利要求5所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,還包括: 所述用戶設(shè)備獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的高速下行共享信道專用物理控制信道的增益因子^hs ; 貝U,所述用戶設(shè)備根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、所述β ec> β ed> β。和3hs得到功率裕量。
7.如權(quán)利要求6所述的基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其特征在于,所述根據(jù)所述功率裕量選擇相應(yīng)的增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔類型,具體包括: 判斷所述根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到的功率裕量是否大于或者等于設(shè)定門限值; 若是,則選擇增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔長度為2ms ; 否則,選擇增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔長度為10ms。
8.—種終端設(shè)備,其特征在于,包括: 控制模塊,用于當(dāng)終端設(shè)備在隨機(jī)接入過程中,設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率; 功率裕量獲取模塊,根據(jù)所述將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量;資源選擇模塊,用于根據(jù)所述功率裕量選擇相應(yīng)的增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔類型。
9.如權(quán)利要求8所述的終端設(shè)備,其特征在于,所述控制模塊包括: 發(fā)射功率設(shè)置子模塊,用于設(shè)置將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率; 參數(shù)獲取子模塊,用于獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的服務(wù)授權(quán)或者平均服務(wù)授權(quán)或者網(wǎng)絡(luò)側(cè)廣播的參考E-TFCI或者網(wǎng)絡(luò)側(cè)高層配置的信道參數(shù); 貝U,所述功率裕量獲取模塊用于根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率和所述服務(wù)授權(quán),或者所述平均服務(wù)授權(quán),或者網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù),或者所述網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的信道參數(shù)與所述傳輸格式指示信息得到功率裕量。
10.如權(quán)利要求9所述的終端設(shè)備,其特征在于,所述功率裕量獲取模塊包括: 增益因子獲取子模塊,用于根據(jù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)廣播的傳輸格式指示信息得到或者直接獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的增強(qiáng)專用物理數(shù)據(jù)信道的增益因子3ed,以及獲取網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置的專用物理控制信道、增強(qiáng)專用物理控制信道和高速下行共享信道專用物理控制信道的增益因子,分別為β C、β ec 和 β hs ; 功率裕量計(jì)算子模塊,用于根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、所述得到功率裕量;或者根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、所述β ec> β !和β。得到功率裕量;或者根據(jù)將要發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率、所述 ^。、β。和I得到功率裕量。
11.如權(quán)利要求8至10中任意一項(xiàng)所述的終端設(shè)備,其特征在于,所述資源選擇模塊包括: 判斷子模塊,用于判斷所述功率裕量是否大于或者等于設(shè)定的門限值;選擇子模塊,用于當(dāng)所述判斷子模塊的判斷結(jié)果為功率裕量大于或者等于設(shè)定的門限值時(shí),選擇增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔長度為2ms ;或者當(dāng)所述判斷子模塊的判斷結(jié)果為功率裕量小于設(shè)定的門限值時(shí),選擇增強(qiáng)專用信道資源的傳輸時(shí)間間隔長度為10ms。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種基于功率裕量的傳輸時(shí)間間隔選擇方法,其包括UE根據(jù)設(shè)置的當(dāng)前隨機(jī)接入前導(dǎo)的發(fā)射功率得到功率裕量,并根據(jù)該功率裕量來選擇相應(yīng)類型的TTI。由于本實(shí)施例的方法中,獲得的功率裕量實(shí)際上是根據(jù)當(dāng)前隨機(jī)接入前導(dǎo)的實(shí)際的發(fā)射功率得到的,因此,其具備更好的準(zhǔn)確性,從而根據(jù)該功率裕量來選擇E-DCH資源的TTI類型也更有效。適應(yīng)性地,本發(fā)明還公開了一種終端設(shè)備。
文檔編號H04W74/08GK103228036SQ20121002186
公開日2013年7月31日 申請日期2012年1月31日 優(yōu)先權(quán)日2012年1月31日
發(fā)明者賀傳峰 申請人:華為技術(shù)有限公司