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CN104837192A - 基于负载的功率控制方法及装置 - Google Patents

基于负载的功率控制方法及装置 Download PDF

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CN104837192A
CN104837192A CN201410048616.6A CN201410048616A CN104837192A CN 104837192 A CN104837192 A CN 104837192A CN 201410048616 A CN201410048616 A CN 201410048616A CN 104837192 A CN104837192 A CN 104837192A
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CN
China
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value
bler
difference
sir
network equipment
Prior art date
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Pending
Application number
CN201410048616.6A
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English (en)
Inventor
王旭
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TD Tech Ltd
Original Assignee
TD Tech Ltd
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Publication date
Application filed by TD Tech Ltd filed Critical TD Tech Ltd
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Abstract

本发明提供的基于负载的功率控制方法及装置,网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,监测并获取UE的BLER实际值,网络侧设备根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,网络侧设备确定与工作状态对应的BLER目标值,根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前的SIR值得到SIR目标值,网络侧设备根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为目标发射功率。本发明基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了自适应调整UE发射功率的目的,提高了功率控制的灵活性。

Description

基于负载的功率控制方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种基于负载的功率控制方法及装置。
背景技术
在通信系统中,往往需要对用户设备(User Equipment,简称UE)的发射功率进行控制,以提高通信系统的容量以及保证用户的服务质量。目前通常针对某一小区设置固定的功率控制参数,然后采用该预设的功率控制参数对接入小区的UE的发射功率进行控制。
但是基于上述静态设置功率控制参数的方法来调整UE的发射功率,不能满足不同负载下网络侧对UE的发射功率的要求,功率控制的灵活性及自适应性较差。
发明内容
本发明提供一种基于负载的功率控制方法及装置,用以解决现有中基于上述静态设置功率控制参数的方法来调整UE的发射功率,不能满足不同负载下网络侧设备对UE的发射功率的要求的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种基于负载的功率控制方法,包括:
网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况;
所述网络侧设备监测并获取所述UE的块误码率BLER实际值;
所述网络侧设备根据所述负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态;其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态;
所述网络侧设备确定与所述工作状态对应的BLER目标值;
所述网络侧设备根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值;
所述网络侧设备根据所述SIR目标值确定所述UE的目标发射功率;
所述网络侧设备向所述UE发送指示消息,以使所述UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。
为了实现上述目的,本发明提供了一种基于负载的功率控制装置,包括:
获取模块,用于获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况;
监测模块,用于监测并获取所述UE的块误码率BLER实际值;
第一确定模块,用于根据所述负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态;其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态;
第二确定模块,用于确定与所述工作状态对应的块误码率BLER目标值;
调整模块,用于根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值;
第三确定模块,用于根据所述SIR目标值确定所述UE的目标发射功率;
发送模块,用于向所述UE发送指示消息,以使所述UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。
本发明提供的一种基于负载的功率控制方法及装置,网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,监测并获取UE的块误码率(BlockError Ratio,简称BLER)实际值,网络侧设备根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,确定与所述工作状态对应的BLER目标值,网络侧设备根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前信号干扰比(Signal toInterference Ratio,简称SIR)值得到SIR目标值,根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,网络侧设备向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。本发明中网络侧设备基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了根据小区负载自适应调整UE发射功率的目的,而且提高了功率控制的灵活性。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种基于负载的功率控制方法的示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种基于负载的功率控制方法的示意图;
图3为本发明实施例提供的一种基于负载的功率控制装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种第三确定模块的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种基于负载的功率控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
实施例一
图1为本发明实施例提供的一种基于负载的功率控制方法的示意图。如图1所示,该基于负载的功率控制方法包括以下步骤:
101、网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况。
本实施例中,网络侧设备通过UE接入的当前小区内的接入的用户数、码资源占用率、功率和/或者干扰情况,可以获取到当前小区的负载情况。
102、网络侧设备监测并获取UE的BLER实际值。
本实施例中网络侧设备对UE进行监测,根据监测结果获取到UE的BLER实际值。具体地,网络侧设备对UE所在的传输信道进行监测,得到该UE的BLER实际值。
103、网络侧设备根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态。
其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态。
本实施例中预先在网络侧设备设置工作状态判断条件。例如,当通过小区内当前实际接入的用户数目来衡量小区负载情况时,则对应的预设的工作状态判定条件为:如果实际接入的用户数目超出预设的第一用户数目,则判定工作状态为高负载状态;如果实际接入的用户数目低于预设的第二用户数目,则判定工作状态为低负载状态。
例如,当通过小区内当前码资源占用率来衡量小区负载情况时,则对应的预设的工作状态判定条件为:如果当前码资源占用率超出预设的第一码资源占用率,则判定工作状态为高负载状态;如果当前码资源占用率低于预设的第二码资源占用率,则判定工作状态为低负载状态。
例如,当通过小区内当前码资源占用率来衡量小区负载情况时,则对应的预设的工作状态判定条件为:如果当前码资源占用率超出预设的第一码资源占用率,则判定工作状态为高负载状态;如果当前码资源占用率低于预设的第二码资源占用率,则判定工作状态为低负载状态。
例如,当通过小区内功率/干扰情况来衡量小区负载情况时,则对应的预设的工作状态判定条件为:如果当前功率值/干扰值超出预设的第一功率值/干扰值,则判定工作状态为高负载状态;当前功率值/干扰值低于预设的第二功率值/干扰值,则判定工作状态为低负载状态。
此处需要说明,当网络侧设备采用不同的因数来衡量当前小区的负载情况时,相应地预设的工作状态判定条件也不相同。
在获取到当前小区的负载情况后,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定该小区当前所处的工作状态。
104、网络侧设备确定与所述工作状态对应的BLER目标值。
实际应用中不同时段小区具有不同的负载情况,一般不同的负载情况下,网络侧对UE的发射功率具有不同的要求。为了满足网络侧在不同负载情况下对UE的发射功率的需求,网络侧为高负载状态和低负载状态两种工作状态分别设置对应的BLER目标值。具体地,如果所述工作状态为高负载状态,则与所述高负载状态对应的第一BLER目标值作为所述BLER目标值;如果所述工作状态为低负载状态,则将与所述低负载状态对应的第二BLER目标值作为所述BLER目标值。
105、网络侧设备根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值。
实际中当网络侧设备调整当前SIR值时,UE的发射功率会相应地发生变化,当UE的发射功率变化后,监测到的UE的BLER实际值就会发生变化。
具体地,在获取到BLER实际值后,网络侧设备将BLER实际值与BLER目标值进行比较,根据比较结果来调整当前SIR目标值。本实施例中,如果实际BLER高于BLER目标值,则向上调整SIR目标值。如果实际BLER低于BLER目标值,则向下调整SIR目标值。
106、网络侧设备根据SIR目标值确定UE的目标发射功率。
本实施例中,网络侧设备获取上行时隙的当前干扰信号码功率(InterferenceSignal Code Power,简称ISCP),然后根据预设的调整余量、当前ISCP以及SIR目标值,计算得到与SIR目标值对应的UE的期望发射功率。网络侧设备获取UE的路径损耗,根据UE的路径损耗以及期望发射功率,计算得到目标发射功率。
本实施例中具体计算期望发射功率的公式为:
PRX=SIRTarget+ISCP+C
其中,SIRTarget为上行的SIR目标值,ISCP为上行时隙的ISCP的测量值,C为调整余量。
其中,C=Margin+Gain;Margin为配置的上行干扰余量,Gain为配置的上行多天线接收增益补偿值,PRX为网络侧设备期望接收的上行发射功率。
本实施例中具体计算目标发射功率的公式为:
P=PRX+L
其中,L为UE的路径路损,P为UE的目标发射功率。
由上述公式可知,当SIR目标值调整后,UE的发射功率就会相应地变化,进一步地当发射功率发生变化后,UE的BLER实际值也会发生变化,从而能够将BLER实际值不断逼近BLER目标值。
107、网络侧设备向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为目标发射功率。
本实施例提供的基于负载的功率控制方法,还包括:
在UE初始接入网络的时刻,为了提高UE初始接入的成功率,网络侧设备为高负载状态和低负载状态分别设置一个初始SIR目标值。
在当前小区处于高负载状态时,由于接入小区的用户较多,为了能使UE能成功接入网络,希望网络侧设备能够容忍较高的BLER,为UE设一个较高的初始BLER目标值,降低UE的发射功率,减少干扰竞抬,从而降低整体的干扰,提高UE成功接入小区的概率。
在当前小区处于低负载状态时,由于接入小区的用户较小,为了能使UE能成功接入网络且保证为UE提高较高的服务质量,网络侧设备为UE设一个较低的初始BLER目标值,抬升发射功率,提升用户感知。
本实施例提供的基于负载的功率控制方法,网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,监测并获取UE的BLER实际值,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,网络侧设备确定与所述工作状态对应的BLER目标值,根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前SIR值得到SIR目标值,网络侧设备根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。本实施例中网络侧设备基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了根据小区负载自适应调整UE发射功率的目的,而且提高了功率控制的灵活性。
实施例二
图2为本发明实施例提供的另一种基于负载的功率控制方法的示意图。如图2所示,该基于负载的功率控制方法包括以下步骤:
201、网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况。
202、网络侧设备监测并获取UE的BLER实际值。
步骤201~步骤202可参见上述实施例一步骤101~步骤102中相关记载,此处不再赘述。
203、网络侧设备根据负载情况与预设工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态。
其中,所述工作状态包括高负载状态和低负载状态。
关于预设的工作状态判定条件,可参见上述实施例一中步骤203中相关内容的记载,此处不再赘述。
如果在步骤203中确定出所述工作状态为高负载状态,本实施例中网络侧设备执行步骤204,如果在步骤203中确定出所述工作状态为低负载状态,本实施例中网络侧设备执行步骤210。
204、如果所述工作状态为高负载状态,网络侧设备将与高负载状态对应的第一BLER目标值作为BLER目标值。
实际应用中不同时段小区具有不同的负载情况,一般不同的负载情况下,网络侧对UE的发射功率具有不同的要求。为了满足网络侧在不同负载情况下对UE的发射功率的需求,网络侧为高负载状态和低负载状态两种工作状态分别设置对应的BLER目标值。本实施例中当所述工作状态为高负载状态,与高负载状态对应的第一BLER目标值作为所述BLER目标值。
205、网络侧设备获取BLER实际值与第一BLER目标值之间的第一差值。
网络侧设备获取到的BLER实际值与第一BLER目标值作差值,得到BLER实际值与第一BLER目标值之间的第一差值。
206、网络侧设备确定第一差值与预设的第一范围的关系。
其中所述第一范围包括第一下限和第一上限。
本实施例中,预先设置高负载状态对应的第一范围。在获取到第一差值后,网络侧设备确定第一差值与预设的第一范围的关系,即网络侧设备判断第一差值是否在预设的第一范围内,如果所述第一差值在第一范围内,说明BLER实际值逼近第一BLER目标值,网络侧设备不对当前SIR进行调整,维持UE的当前发射功率。如果所述第一差值在第一范围外,网络侧设备需要判断第一差值与第一下限和第一上限的关系。
207、如果第一差值低于第一下限,网络侧设备按照预设的第一上调步长向上调整当前SIR值,直到重新获取的第一差值在第一范围内。
当网络侧设备调整SIR值时,UE的发射功率就会相应地发生变化,当发射功率变化后,网络侧设备监测到的UE的BLER实际值就会发生变化。
在判断出第一差值低于第一下限时,说明UE当前的BLER实际值低于预设的第一BLER目标值,网络侧设备需要增大当前SIR值,来增强UE的发射功率,从而降低块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,网络侧设备按照预设的第一上调步长向上调整当前SIR值,即增大SIR值。当SIR值增大后,UE的发射功率也就会相应地增大,从而降低监测到的BLER实际值。当BLER实际值发生降低,与第一BLER目标值之间的第一差值变小,从而使得第一差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第一差值在第一范围内,网络侧设备停止调整SIR。
208、如果第一差值高于第一上限,网络侧设备按照预设的第一下调步长向下调整当前SIR值,直到重新获取的第一差值在第一范围内。
在判断出第一差值高于第一上限时,说明UE当前的BLER实际值高于预设的第一BLER目标值,网络侧设备需要降低当前SIR值,以降低UE的发射功率,从而增大块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,网络侧设备按照预设的第一下调步长向下调整当前SIR值,即降低SIR值。当SIR值变小后,UE的发射功率也就会相应地变小,这样监测到的BLER实际值就会升高。当BLER实际值升高后,与第一BLER目标值之间的第一差值变小,第一差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第一差值在第一范围内,网络侧设备停止调整SIR。
209、网络侧设备将重新获取且在第一范围内的第一差值对应的SIR值作为SIR目标值。
210、如果所述工作状态为低负载状态,网络侧设备将与低负载状态对应的第二BLER目标值作为BLER目标值。
如果确定出所述工作状态为低负载状态,本实施例中将与低负载状态对应的第二BLER目标值作为所述BLER目标值。
211、网络侧设备获取BLER实际值与第二BLER目标值之间的第二差值。
网络侧设备将获取到的BLER实际值与第二BLER目标值作差值,得到BLER实际值与第二BLER目标值之间的第二差值。
212、网络侧设备确定第二差值与预设的第二范围的关系。
其中所述第二范围包括第二下限和第二上限。
本实施例中,预先设置低负载状态对应的第二范围。在获取到第二差值后,网络侧设备确定第二差值与预设的第二范围的关系,即网络侧设备判断第二差值是否在预设的第二范围内,如果所述第二差值在第二范围内,说明BLER实际值逼近第二BLER目标值,网络侧设备不对当前SIR进行调整,维持UE的当前发射功率。如果所述第二差值在第二范围外,网络侧设备需要判断第二差值与第二下限和第二上限的关系。如果第二差值低于第二下限,执行步骤213;如果第二差值高于第二上限,执行步骤214。
213、如果第二差值低于第二下限,网络侧设备按照预设的第二上调步长向上调整当前SIR值,直到重新获取的第二差值在第二范围内。
在判断出第二差值低于第二下限时,说明UE当前的BLER实际值低于预设的第二BLER目标值,网络侧设备需要增大当前SIR值,来增强UE的发射功率,从而降低块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,网络侧设备按照预设的第二上调步长向上调整当前SIR值,即增大SIR值。当SIR值增大后,UE的发射功率也就会相应地增大,从而降低监测到的BLER实际值。当BLER实际值降低后,与第二BLER目标值之间的第二差值变小,使得第二差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第二差值在第二范围内,网络侧设备停止调整SIR。
214、如果第二差值高于第二上限,网络侧设备按照预设的第二下调步长向下调整当前SIR值,直到重新获取的第二差值在第二范围内。
在判断出第二差值高于第二上限时,说明UE当前的BLER实际值高于预设的第二BLER目标值,网络侧设备需要降低当前SIR值,以降低UE的发射功率,增大块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,网络侧设备按照预设的第二下调步长向下调整当前SIR值,即降低SIR值。当SIR值变小后,UE的发射功率也就会相应地变小,这样监测到的BLER实际值就会升高。当BLER实际值升高后,与第二BLER目标值之间的第二差值变小,第二差值逐渐接近第二范围,本实施例中直到重新获取的第二差值在第二范围内,网络侧设备停止调整SIR。
215、网络侧设备将重新获取且在第二范围内的第二差值对应的SIR值作为SIR目标值。
216、网络侧设备根据SIR目标值确定UE的目标发射功率。
步骤217参见上述实施例一中步骤106相关内容的记载,此处不再赘述。
217、网络侧设备向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为目标发射功率。
本实施例中网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,监测并获取UE的BLER实际值,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,网络侧设备确定与所述工作状态对应的BLER目标值,网络侧设备根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前SIR值得到SIR目标值,根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,网络侧设备向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。本实施例中网络侧设备基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了根据小区负载自适应调整UE发射功率的目的,而且提高了功率控制的灵活性。
实施例三
图3为本发明实施例提供的一种基于负载的功率控制装置的结构示意图。如图3所示,该装置包括:获取模块31、监测模块32、第一确定模块33、第二确定模块34、调整模块35、第三确定模块36和发送模块37。
本实施例中,获取模块31通过UE接入的当前小区内的接入的用户数、码资源占用率、功率和/或者干扰情况,可以获取到当前小区的负载情况。
本实施例中预先在网络侧设置工作状态判断条件。关于预设的工作状态判断条件,可参见上述实施例一中相关内容的记载,此处不再赘述。此处需要说明,当网络侧采用不同的因数来衡量当前小区的负载情况时,相应地预设的工作状态判定条件也不相同。
进一步地,监测模块32对UE进行监测,根据监测结果获取到UE的BLER实际值。具体地,监测模块32对UE所在的传输信道进行监测,得到该UE的BLER实际值。
与获取模块31连接的第一确定模块33,用于在获取到当前小区的负载情况后,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态。其中,所述工作状态包括高负载状态和低负载状态。
实际应用中不同时段小区具有不同的负载情况,一般不同的负载情况下,网络侧对UE的发射功率具有不同的要求。为了满足网络侧在不同负载情况下对UE的发射功率的需求,网络侧为高负载状态和低负载状态两种工作状态分别设置对应的BLER目标值。
第一确定模块33与第二确定模块34连接,,如果第一确定模块33确定出所述工作状态为高负载状态,则第二确定模块34将与所述高负载状态对应的第一BLER目标值作为所述BLER目标值。如果第一确定模块33确定出所述工作状态为低负载状态,则第二确定模块34将与所述低负载状态对应的第二BLER目标值作为所述BLER目标值。
监测模块32和第二确定模块34分别与调制模块35连接,调制模块35根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值。在获取到BLER实际值后,调制模块35将BLER实际值与BLER目标值进行比较,根据比较结果来调整当前SIR目标值。
当调制模块35调整当前SIR值时,UE的发射功率相应地发生变化,当UE的发射功率变化后,监测模块32监测到的UE的BLER实际值就会发生变化。本实施例中,如果实际BLER高于BLER目标值,则调制模块35向上调整SIR目标值,以降低BLER实际值,使BLER不断逼近BLER目标值。如果实际BLER低于BLER目标值,则向下调整SIR目标值,以增大BLER实际值,使BLER不断逼近BLER目标值。
与调整模块35连接的第三确定模块36,在调整模块35获取到SIR目标值后,根据SIR目标值确定UE的目标发射功率。
图4为本发明实施例提供的一种第三确定模块的结构示意图。如图4所示,该第三确定模块36包括:获取单元361和计算单元362。
其中,获取单元361用于获取上行时隙的当前干扰信号码功率ISCP,以及所述UE的路径损耗。计算单元362用于根据预设的调整余量、所述当前ISCP以及所述SIR目标值,计算得到与所述SIR目标值对应的所述UE的期望发射功率,以及根据所述UE的路径损耗以及所述期望发射功率,计算得到所述目标发射功率。关于期望发射功率和目标发射功率的计算过程以及公式,可参见上述实施例一中相关内容的记载,此处不再赘述。
与第三确定模块36连接的发送模块37,在确定出目标发射功率后,向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。
本实施例提供的基于负载的功率控制装置获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,确定与所述工作状态对应的BLER目标值,监测并获取UE的BLER实际值,根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前SIR值得到SIR目标值,根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。本实施例基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了根据小区负载自适应调整UE发射功率的目的,而且提高了功率控制的灵活性。
实施例四
图5为本发明实施例提供的另一种基于负载的功率控制装置的结构示意图。如图5所示,该装置包括:上述实施例中的获取模块31、监测模块32、第一确定模块33、第二确定模块34、调整模块35、第三确定模块36和发送模块37。
获取模块31,用于获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况。
进一步地,监测模块32,用于监测并获取UE的BLER实际值。
与获取模块31连接的第一确定模块33,用于根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态。
其中,所述工作状态包括高负载状态和低负载状态。
实际应用中不同时段小区具有不同的负载情况,一般不同的负载情况下,网络侧对UE的发射功率具有不同的要求。为了满足网络侧在不同负载情况下对UE的发射功率的需求,网络侧为高负载状态和低负载状态两种工作状态分别设置对应的BLER目标值。
与第一确定模块33连接的第二确定模块34,用于确定与所述工作状态对应的BLER目标值。
与监测模块32和第二确定模块34连接的调整模块35,用于根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,调整当前SIR值得到SIR目标值。
当调整模块35调整SIR值时,UE的发射功率就会相应地发生变化,当发射功率变化后,监测模块32监测到的UE的BLER实际值也会相应地发生变化。
其中,调整模块35的一种可选的实现结构方式包括:差值获取单元351、判断单元352、调整单元353和确定单元354。
在第一确定模块33确定出工作状态为高负载状态后,第二确定模块34将与高负载状态对应的第一BLER目标值作为BLER目标值。
进一步地,差值获取单元351获取BLER实际值与第一BLER目标值做差值,得到BLER实际值与第一BLER目标值之间的第一差值。
与差值获取单元351连接的判断单元352,用于判断第一差值是否在预设的第一范围内,其中所述第一范围包括第一下限和第一上限。
本实施例中,预先设置高负载状态对应的第一范围。如果所述第一差值在第一范围内,说明BLER实际值逼近第一BLER目标值,调整单元353不对当前SIR进行调整,维持UE的当前发射功率。如果所述第一差值在第一范围外,判断单元352需要判断第一差值与第一下限和第一上限的关系。在判断出第一差值低于第一下限时,说明UE当前的BLER实际值低于预设的第一BLER目标值,调整单元353需要增大当前SIR值,来增强UE的发射功率,从而降低块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,调整单元353按照预设的第一上调步长向上调整当前SIR值,即增大SIR值。当SIR值增大后,UE的发射功率也就会相应地增大,从而降低监测到的BLER实际值。当BLER实际值发生降低,与第一BLER目标值之间的第一差值变小,从而使得第一差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第一差值在第一范围内,调整单元353停止调整SIR。
在判断出第一差值高于第一上限时,说明UE当前的BLER实际值高于预设的第一BLER目标值,调整单元353需要降低当前SIR值,以降低UE的发射功率,从而增大块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,调整单元353按照预设的第一下调步长向下调整当前SIR值,即降低SIR值。当SIR值变小后,UE的发射功率也就会相应地变小,这样监测到的BLER实际值就会升高。当BLER实际值升高后,与第一BLER目标值之间的第一差值变小,第一差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第一差值在第一范围内,调整单元353停止调整SIR。
进一步地,确定单元354将重新获取且在第一范围内的第一差值对应的SIR值作为SIR目标值。
在第一确定模块33确定出工作状态为低负载状态后,第二确定模块34将与低负载状态对应的第二BLER目标值作为BLER目标值。
差值获取单元351将获取到的BLER实际值与第二BLER目标值做差值,得到BLER实际值与第二BLER目标值之间的第二差值。
进一步地,判断单元352判断第二差值是否在预设的第二范围内。其中所述第二范围包括第二下限和第二上限。
本实施例中,预先设置低负载状态对应的第二范围。如果所述第二差值在第二范围内,说明BLER实际值逼近第二BLER目标值,不对当前SIR进行调整,维持UE的当前发射功率。如果所述第二差值在第二范围外,判断单元352需要判断第二差值与第二下限和第二上限的关系。
在判断出第二差值低于第二下限时,说明UE当前的BLER实际值低于预设的第二BLER目标值,调整单元353需要增大当前SIR值,来增强UE的发射功率,从而降低块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,调整单元353按照预设的第二上调步长向上调整当前SIR值,即增大SIR值。当SIR值增大后,UE的发射功率也就会相应地增大,从而降低监测到的BLER实际值。当BLER实际值降低后,与第二BLER目标值之间的第二差值变小,使得第二差值逐渐接近第一范围,本实施例中直到重新获取的第二差值在第二范围内,调整单元353停止调整SIR。
在判断出第二差值高于第二上限时,说明UE当前的BLER实际值高于预设的第二BLER目标值,调整单元353需要降低当前SIR值,以降低UE的发射功率,增大块误码率即UE的BLER实际值。
具体地,调整单元353按照预设的第二下调步长向下调整当前SIR值,即降低SIR值。当SIR值变小后,UE的发射功率也就会相应地变小,这样监测到的BLER实际值就会升高。当BLER实际值升高后,与第二BLER目标值之间的第二差值变小,第二差值逐渐接近第二范围,本实施例中直到重新获取的第二差值在第二范围内,调整单元353停止调整SIR。
进一步地,确定单元354将重新获取且在第二范围内的第二差值对应的SIR值作为SIR目标值。
进一步地,与确定单元354连接的第三确定模块36,用于根据SIR目标值确定UE的目标发射功率。
关于第三确定模块36的功能以及实现结构方式,可参见上述实施例三的相关记载以及附图4所示,此处不再赘述。
进一步地,与第三确定模块36连接的发送模块37,用于向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为目标发射功率。
本实施例提供的基于负载的功率控制装置,还包括:设置模块30。该设置模块30用于在UE初始接入的时刻,为高负载状态和低负载状态分别设置一个初始SIR目标值。
在当前小区处于高负载状态时,由于接入小区的用户较多,为了能使UE能成功接入网络,希望网络侧能够容忍较高的BLER,设置模块30为UE设一个较高的初始BLER目标值,降低UE的发射功率,进而减少干扰竞抬,从而降低整体的干扰,提高UE成功接入小区的概率。
在当前小区处于低负载状态时,由于接入小区的用户较小,为了能使UE能成功接入网络且保证为UE提高较高的服务质量,设置模块30为UE设一个较低的初始BLER目标值,抬升发射功率,提升用户感知。
本实施例提供的基于负载的功率控制装置,获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况,监测并获取UE的BLER实际值,根据负载情况与预设的工作状态判定条件,确定小区当前所处的工作状态,其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态,确定与所述工作状态对应的BLER目标值,根据BLER实际值与BLER目标值,调整当前SIR值得到SIR目标值,根据SIR目标值确定UE的目标发射功率,向UE发送指示消息,以使UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。本实施例基于UE接入小区的负载情况,对UE的发射功率进行调整,实现了根据小区负载自适应调整UE发射功率的目的,而且提高了功率控制的灵活性。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (16)

1.一种基于负载的功率控制方法,其特征在于,包括:
网络侧设备获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况;
所述网络侧设备监测并获取所述UE的块误码率BLER实际值;
所述网络侧设备根据所述负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态;其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态;
所述网络侧设备确定与所述工作状态对应的BLER目标值;
所述网络侧设备根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值;
所述网络侧设备根据所述SIR目标值确定所述UE的目标发射功率;
所述网络侧设备向所述UE发送指示消息,以使所述UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。
2.根据权利要求1所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,如果所述工作状态为所述高负载状态,则将与所述高负载状态对应的第一BLER目标值作为所述BLER目标值;
如果所述工作状态为所述低负载状态,则将与所述低负载状态对应的第二BLER目标值作为所述BLER目标值。
3.根据权利要求2所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,如果所述工作状态为所述高负载状态,则所述网络侧设备根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,对当前SIR值进行调整得到SIR目标值,包括:
所述网络侧设备获取所述BLER实际值与所述第一BLER目标值之间的第一差值;
所述网络侧设备判断所述第一差值是否在预设的第一范围内;其中所述第一范围包括第一下限和第一上限;
如果所述第一差值小于所述第一下限,所述网络侧设备按照预设的第一上调步长向上调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第一差值在所述第一范围内;
所述网络侧设备将重新获取且在所述第一范围内的所述第一差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
4.根据权利要求3所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,还包括:
如果所述第一差值大于所述第一上限,所述网络侧设备按照预设的第一下调步长向下调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第一差值在所述第一范围内;
所述网络侧设备将重新获取且在所述第一范围内的所述第一差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
5.根据权利要求2所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,如果所述工作状态为所述低负载状态,则所述网络侧设备根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,对当前SIR值进行调整得到SIR目标值,包括:
所述网络侧设备获取所述BLER实际值与所述第二BLER目标值之间的第二差值;
所述网络侧设备判断所述第二差值是否在预设的第二范围内;其中所述第二范围包括第二下限和第二上限;
如果所述第二差值小于所述第二下限,所述网络侧设备按照预设的第二上调步长向上调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第二差值在所述第二范围内;
所述网络侧设备将重新获取且在所述第二范围内的所述第二差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
6.根据权利要求5所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,还包括:
如果所述第二差值大于所述第二上限,所述网络侧设备按照预设的第二下调步长向下调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第二差值在所述第二范围内;
所述网络侧设备将重新获取且在所述第二范围内的所述第二差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
7.根据权利要求1-6任一项所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,所述网络侧设备根据所述SIR目标值确定所述UE的目标发射功率,包括:
所述网络侧设备获取上行时隙的当前干扰信号码功率ISCP;
所述网络侧设备根据预设的调整余量、所述当前ISCP以及所述SIR目标值,计算得到与所述SIR目标值对应的所述UE的期望发射功率;
所述网络侧设备获取所述UE的路径损耗;
所述网络侧设备根据所述UE的路径损耗以及所述期望发射功率,计算得到所述目标发射功率。
8.根据权利要求1所述的基于负载的功率控制方法,其特征在于,还包括:
在所述UE初始接入时刻,所述网络侧设备为所述高负载状态和所述低负载状态分别设置一个初始SIR目标值。
9.一种基于负载的功率控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取用户设备UE接入的当前小区的负载情况;
监测模块,用于监测并获取所述UE的块误码率BLER实际值;
第一确定模块,用于根据所述负载情况与预设的工作状态判定条件,确定所述小区当前所处的工作状态;其中所述工作状态包括高负载状态和低负载状态;
第二确定模块,用于确定与所述工作状态对应的BLER目标值;
调整模块,用于根据所述BLER实际值与所述BLER目标值,调整当前信号干扰比SIR值得到SIR目标值;
第三确定模块,用于根据所述SIR目标值确定所述UE的目标发射功率;
发送模块,用于向所述UE发送指示消息,以使所述UE将当前的发射功率调整为所述目标发射功率。
10.根据权利要求9所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,所述第二确定模块,用于在所述工作状态确定为所述高负载状态时,将与所述高负载状态对应的第一BLER目标值作为所述BLER目标值,以及在所述工作状态确定为所述低负载状态,将与所述低负载状态对应的第二BLER目标值为所述BLER目标值。
11.根据权利要求10所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,如果所述工作状态为所述高负载状态,则所述调整模块包括:
差值获取单元,用于获取所述BLER实际值与所述第一BLER目标值之间的第一差值;
判断单元,用于判断所述第一差值是否在预设的第一范围内;其中所述第一范围包括第一下限和第一上限;
调整单元,用于如果所述第一差值小于所述第一下限,按照预设的第一上调步长向上调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第一差值在所述第一范围内;
确定单元,用于将重新获取且在所述第一范围内的所述第一差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
12.根据权利要求11所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,所述调整单元,还用于如果所述第一差值大于所述第一上限,按照预设的第一下调步长向下调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第一差值在所述第一范围内。
13.根据权利要求11所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,如果所述工作状态为所述低负载状态,则:
所述差值获取单元,用于获取所述BLER实际值与所述第二BLER目标值之间的第二差值;
所述判断单元,还用于判断所述第二差值是否在预设的第二范围内;其中所述第二范围包括第二下限和第二上限;
所述调整单元,还用于如果所述第二差值小于所述第二下限,按照预设的第二上调步长向上调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第二差值在所述第二范围内;
所述确定单元,用于将重新获取且在所述第二范围内的所述第二差值对应的SIR值作为所述SIR目标值。
14.根据权利要求13所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,所述调整单元,还用于如果所述第二差值大于所述第二上限,按照预设的第二下调步长向下调整所述当前SIR值,直到重新获取的所述第二差值在所述第二范围内。
15.根据权利要求9-14任一项所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,所述第三确定模块包括:
获取单元,用于获取上行时隙的当前干扰信号码功率ISCP,以及所述UE的路径损耗;
计算单元,用于根据预设的调整余量、所述当前ISCP以及所述SIR目标值,计算得到与所述SIR目标值对应的所述UE的期望发射功率,以及根据所述UE的路径损耗以及所述期望发射功率,计算得到所述目标发射功率。
16.根据权利要求9所述的基于负载的功率控制装置,其特征在于,还包括:
设置模块,用于在所述UE初始接入时刻,为所述高负载状态和所述低负载状态分别设置一个初始SIR目标值。
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