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WO2010148937A1 - 高速物理下行链路共享信道外环功率控制方法及设备 - Google Patents

高速物理下行链路共享信道外环功率控制方法及设备 Download PDF

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Publication number
WO2010148937A1
WO2010148937A1 PCT/CN2010/073619 CN2010073619W WO2010148937A1 WO 2010148937 A1 WO2010148937 A1 WO 2010148937A1 CN 2010073619 W CN2010073619 W CN 2010073619W WO 2010148937 A1 WO2010148937 A1 WO 2010148937A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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swa
value
facg
outer ring
outside
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/073619
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李瑞峰
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Priority to EP10791443.4A priority Critical patent/EP2393329B1/en
Publication of WO2010148937A1 publication Critical patent/WO2010148937A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/286TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission during data packet transmission, e.g. high speed packet access [HSPA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/247TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter sent by another terminal

Definitions

  • This relates to high-speed packet connection (PA+), in particular to high-speed physical downlink shared sharing (GH-peed hysca ow h edCha e, -P C ) external power control methods and each.
  • PA+ high-speed packet connection
  • GH-peed hysca ow h edCha e, -P C high-speed physical downlink shared sharing
  • High-speed downlink packet pick-up ( ghSpeed ow acke Acces , P ) and PA + medium wood are wood, that is, user ( se q pme , J ) on the indication ( ha e Q aydo , CQ ) , in PA + upper CQ or support PA phase Keying ( ada e hase hHH ey g, QP ) 16-phase amplitude ( ada eA p de od ao , QA ), adding 64QA, pe- p pe-O -p , ), so the CQ algorithm needs More control, otherwise higher (below BR) and lower PA+ phase throughput.
  • ada e hase hHH ey g, QP 16-phase amplitude ( ada eA p de od ao , QA ), adding 64QA, pe- p pe-O -p , ), so the CQ algorithm needs More control, otherwise higher
  • the wood to be solved by the company is to provide high-speed physical downlink and shared external power control methods and each, in PA+, R5, R7 include 64QA and O system, and improve PA+ throughput.
  • this liter has raised the -P C external power control method, including
  • High-speed downlink packet connection PA will indicate CQ for each possible user, and high-speed downlink sharing configured for each CQ
  • PA receives high speed physical control channel
  • the AC returned by the PCC receives the Cg of the AC from C to the upper J PA
  • PCC returns No AC, then AC's CQ's swA Cg is down J, PA's sWA Cg is used next time, where J.
  • the method Before each CQ is configured with the C outside the sheep step, the method includes the PA first per CQ, where, 1-).
  • the method includes all the CQ configurations on the PA near C and the off-swA TofaCg, which will be TofoCg 0, where the value of 0.01 to 0.03 times the PA receives the PCC return AC will swA faCg up J PA received
  • the AC returned by the PCC will be sWA TofaCg down J and the size of the next use, the swA Cq of the PA and the size of the next use of sWA faCg.
  • the steps of the PA will be possible on the value of CQ, including the value of CQ on the possible PA, the CQ of CQ or the respective ability of C or
  • PA may be the mode of CQ, the mode of CQ separately.
  • J is 1, 2, 3, 4 or 5.
  • the sWH Cq of the CQ of the AC in the configuration is up.
  • the sWA Cq of the CQ of the AC is configured.
  • the size of the sWH C next time where, J.
  • the C-out sheep are configured separately for each CQ and then every CQ, among them, 1-).
  • the configuration may be close to all CQ configurations C outside the sheep and the outside sWA foCq, the sWA faCg 0, where the value is 0.01 to 0.03 times
  • the size used in the next time is the following way
  • CQ is CQ or
  • J is 1, 2, 3, 4 or 5.
  • This paper proposes that God's WC A or T-CA high-speed packet-connected PA+ includes a wooden scheme that supports 64QA, multi-multiple-in-PC external power control, which improves PA+ throughput and has lower control.
  • Each, shown in PA, 1 includes interconnected configuration and reception. The functions of each are described below.
  • sWA faCg the Cg of each CQ is 0, sWA faCg is also 0
  • Receive, receive (PC) and (AC) on the PCC receive the AC will configure the AC's CQ sWA Cg up J, sWA faCg up J receive AC, will configure AC in CQ's swA Cg down J, will sWA faCg down J, sWA Cq and sWA faCg next time
  • Step 200 First and the CQ, each CQ outside the sheep with all CQ outside the sheep (case, can be scaled, 0.01 to 0.03) step, the possible CQ value, ie CQ difference
  • the ability of CQ or possibly CQ that is, the ability of CQ or the mode of possible CQ, ie the mode of CQ
  • Step 201 will be on each CQ separately from C
  • Step 202 PA receives the AC of the PCC, then the outer swA Cg J of the CQ of the AC (ie, up J), and the outer swA TofaCg of the C, minus the AC of each J PCC, then the AC is CQ of the outer swA Cg on CQ J (ie down J), Hugh C outside swA TofQCg on J
  • J 1, 2, 3, 4 or 5.
  • Step 203 PA each time (T spo Bock, TB z ) common CQ swA Cg and swA ToaCg
  • Step 301 In the present, on CQ 1 to 30, the different values of CQ are respectively B R , and then for each B R phase, where 1- B R)/ B R
  • the ability to CQ on the near the ability of CQ, the case, the ability to support 64QA 14, the CQ 1 to 15 on the seat of the capability, indicating the mode QP, then the CQ of 1 to 15
  • the force distribution is the same as CQ 16 to 25 on CQ, indicating that 16QA, then the CQ component of 16 to 25 is fixed to CQ on CQ by 26 to 30, indicating that 64QA, then the CQ component of 26 to 30 is the same as CQ.
  • the way 64QA can be considered to be small 64 MB4 control, is due to the way 64QA, in the request for more Dange, in addition, can be considered small, role.
  • Step 302 will be on each CQ separately from C
  • Step 303 the PA receives the AC of the PCC, and subtracts the outer swA Cq J of the CQ of the AC from the outer swA ToaCq of the C.
  • PCC anti AC will AC on the CQ of the outer swA Cq on CQ J, Hugh C outside swA TofQCg on J
  • Step 304 PA every time TB ze , the latest CQ swA Cq and sWA To C f common use T ze
  • Step 401 Since there are CQs on O, that is, TypeA and Type, and the same can be sheep, so O has CQ sheep UCQ, the CQ value of 1 to 30 CQ of mainstream CQ and CQ, CQ CQ value of 0 to 14. B R of other CQ phases, respectively, B R
  • the sheep CQ and the mainstream CQ and CQ are outside the sheep value, 2, 3, mainly the C external deviation of your local CQ.
  • Step 402 will be on each of the other CQ C
  • Step 404 PA every time T ze , the latest CQ sWA C and CQ sWA TofaC and TB ze
  • each CQ on the technical scheme of this invention is different in B R, and each CQ line is finer, which better improves the PA+ throughput.
  • B R since the value of B R is lower, the control is lower.
  • the above is not used to limit the book. In this field, Mudong said that there can be more and more. Any modifications, equivalent substitutions, etc. made within the spirit and principles of this article are included in this warranty.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

高速物理下行 共享 外 功率控制方法及 各
木領域
本 涉及高速 分組接 ( gh- peed acke Access, PA+) , 特別涉及 高速物理下行健 共享 ( gh- peed hysca ow h edCha e, -P C ) 外 功率控制方法及 各。 背景 木
高速下行分組接 木 ( ghSpeed ow acke Acces , P ) 以及 PA+中 介 木是 木, 即用戶 各 ( se q pme , J )上 指示 ( ha e Q a y d o , CQ ) , 在 PA+中上 CQ 或支持 PA中 相 鍵控 ( ada e hase hHH ey g, QP ) 16相 振幅 ( ada eA p de od a o , QA ) 方式, 新增 了 64QA , 多 多 ( pe- p pe-O -p , )功能, 因此 CQ 算法需要更 控制, 否 則就 較高 (以下 B R)和降低 PA+相 吞 量。 內容
本 所要解決的 木 是, 提供 高速物理下行健 共享 外 功率控制方法及 各, 于 PA+中R5, R7包括64QA 和 O 統, 而提高 PA+吞 量。
了解決上 , 本 公升了 -P C 外 功率控制方法, 包括
高速下行分組接 PA 將用戶 各 可能上 的所有信 指示CQ , 每 CQ 分別配置 的高速下行健 共享
C 外 羊 以及外 s A Cg, 將每 CQ 的swA Cgf分別 0 以及
PA 收到 高速 用物理控制通道 PCC 返 的 AC 將 AC 的 于的 C 的 Cg 向上 J PA 收到
PCC 返 的否 AC ,則將 AC 的 于的 CQ 的 swA Cg 向下 J , PA 的sWA Cg 下 次 使用的 大小, 其中, J 。
每 CQ 分別配置 的 C 外 羊 的步驟 前, 方法近包括 所迷 PA 先 每 CQ , 其中, 1- ) 。
方法包括 所迷 PA 近 可能上 的所有 CQ 配置 C 休外 羊 以及 休外 swA TofaCg, 將 TofoCg 0, 其中, 值的0.01至0.03倍 PA 收到 PCC 返 的AC 將 swA faCg 向上 J PA 收到
PCC 返 的 AC 則將 sWA TofaCg 向下 J 以及 下 次 使用的 大小的步驟中, PA 的swA Cq 以及sWA faCg 下 次 使用的 大小。
其中, PA 將 可能上 的 CQ 的值 的 步驟包括 所迷 PA 可能上 的CQ 的值 , CQ 的 分別 CQ 的 或者 , C 的 分別 的能力 或者
PA 可能上 的 CQ 的 模式 , CQ 的 分別 模式。
J的值 1、 2、 3、 4或5。
本 近公升了 -P C 外 功率控制 各, 各包括相互 連接的配置 和接收 , 配置 將用戶 各 可能上 的所有信 指示CQ 矣, 每 CQ 分別配置 的高速下行健 共享 C 外 羊 以及外 sWA Cg, 將每 CQ 的sWH Cq 分別 0
接收 接收 高速 用物理控制通道 PCC 返 的 AC 和否 AC , 在接收到 AC , 將 配置 中 AC 的 于的 CQ 的 sWH Cq 向上 J 在接收到 AC , 將 配置 中 AC 的 于的CQ 的sWA Cq向下 J , 的sWH C 下 次 使用的 大小, 其中, J 。
上 各中, 配置 近 先 每 CQ , 再 每 CQ 分別配置 的 C 外 羊 , 其中, 1- ) 。
上 各中, 配置 近 可能上 的所有 CQ 配置 C 休外 羊 以及 休外 sWA foCq, 將所述sWA faCg 0, 其中, 值的0.01至0.03倍
接收 近 在接收到 AC , 近 于將 sWA faCg 向上 J 在接收到 AC , 近 于將 sWA faCg 向下 J , 以及
在 下 次 使用的 大小 是按 下方式
的sWA C 以及sWA faCg 下 次 使用的 大小。
其中 所述配置 近 所述 可能上 的 CQ 的值 , CQ 的 分別 CQ 的 或者
可能上 的 CQ 的 的能力 , CQ 的 分別 的能力 或者
可能上 的CQ 的 模式 , CQ 的 分別 模式。
J的值 1、 2、 3、 4或5。 本 提出了 神在WC A或者T - C A 高速 分 組接 PA+包括支持64QA , 多 多 統中 于 -P C 外 功率控制的 木方案, 較好 提高了 PA+吞 量, 同 控制較低
1力本 中 PA 的 示意
2 1所示 -P C 外 功率控制的流程
3力本 中 于64QA 方式的 PA+的 -P C 外 功率控制的流程
4力本 中 于 O 的 -P C 外 功率控制的流程
本 的較佳 方式
本 的主要 是, 提出 于 PA以及 PA+中 于高速 物理下行共享 ( gh- peed hysca ow k Shaed Cha e -P C )外 功率控制的 理方法,首先 于 上 的每 上 指示CQ 定不同 (BockE o Ra o, B R) , 然 再 B R 行細 , 最終 PA+ 到理想吞 量。
下面結合 因及 休 , 本 明技木方案作 步 細說明。
-P C 外 功率控制 各, 在本 中 PA , 1所示, 包括相互連接的配置 和接收 。 下面介紹各 的 功能。
配置 , 于將用戶 各 可能上 的所有信 指示C , 先 每 C , 再 每 CQ 分別配置 的 C 外 羊 , 1- )/ , 以及配置 C 休外 羊 , 值的0.01至0.03倍 同 配置每 CQ 的 C 外 sWA Cg 以及 休外
sWA faCg, 將每 CQ 的 Cg 分別 0, sWA faCg也 0
其中, 配置 , 可能上 的CQ 的值 , CQ 的 分別 CQ 的 或者 可能上 的CQ 的 的能力 , CQ 的 分別 的能力 或者
可能上 的CQ 的 模式 , CQ 的 分別 模式。
接收 , 于接收 PCC 返 的 (AC ) 和否 ( AC ), 在接收到 AC 將 配置 中 AC 的 于的CQ 的sWA Cg向上 J,將 sWA faCg 向上 J 在接收到 AC , 將 配置 中 AC 的 于的 CQ 的swA Cg 向下 J , 將 sWA faCg 向 下 J , 的sWA Cq 以及sWA faCg 下 次
使用的 大小, 其中, J , 1、 2、 3、 4或5。
下面介紹上 各 -P C 外 功率控制的 , 2所示, 包括以下步驟
步驟200 首先 以及其上 CQ , 每 CQ 的外 羊 同 所有CQ 休外 羊 ( 情況, 可以 的 定比例, 0.01到0.03) 步驟中, 可以 可能上 的CQ 的值 , 即 CQ 的 分別 CQ 的 或者 可能上 的CQ 的 的能力 , 即 CQ 的 分別 的能力 或者 可能上 的CQ 的 模式 , 即 CQ 的 分別 模式
其中, 所有CQ 休外 羊 , 主要是在 休上你 C 外 , 休上 定B R, 不至于 休B R 太 大, 作用。
步驟201 將 上 的每 CQ 分別 C 外
s A C f, 0 同 將 休 C 外 swA To C f,
0
步驟202 PA 收到 通 PCC 反 的 AC , 則將 AC 的 于的 CQ 的外 swA Cg J (即向上 J) , 同 休 C 外 swA TofaCg減去J 每 J PCC 反 的 AC , 則將 AC 的 于的 CQ 的外 swA Cg 上 CQ J (即 向下 J ) , 休 C 外 swA TofQCg 上J
其中, J , 1、 2、 3、 4或5。
步驟203 PA 每次 大 (T spo Bock, TB z ) 各CQ 的 swA Cg 和swA ToaCg 共同
使用 T ze
下面再結合 PA+中 64QAM4的 休說明上 , 其包括以下步 驟, 3所示
步驟301 在本 中, 上 CQ 1到30,則 CQ 的不同 值分別 相 B R, 然 各 B R 相 的 , 其中, 1- B R)/ B R
在其他 中, 近可以 上 的 CQ 的 的能力 , , CQ 的 分別 的能力 , 例 , 支持 64QA 的 能力 14, 于 能力 的 座上 的CQ 1 到 15 , 表明 方式 QP , 則將 1到 15的 CQ 分力同 CQ 上 的 CQ 16到 25 , 表明 方式 16QA , 則 將 16到25的CQ 分力同 CQ 上 的CQ 固 26到30 , 表明 方式 64QA , 則將 26到30的CQ 分力同 CQ , 其中, 方式 64QA ,可以考慮將 方式 64 AM4的 控制小 , 是由于 方式 64QA , 于 要求更 丹格, 另 外, 可以考慮將 小 , 作用。
步驟302 將 上 的每 CQ 分別 C 外
sWA Cg, 0 同 將 休 C 外 swA TofaCg,
0
步驟 303 PA 收到 通 PCC 反 的 AC , 則將 AC 的 于的CQ 的外 swA Cq J, 同 休 C 外 swA ToaCq減去J 果
PCC 反 AC , 將 AC 的 于的 CQ 的外 swA Cq 上 CQ J , 休 C 外 swA TofQCg 上J
步驟304 PA 每次 TB ze , 最新上 CQ 的swA Cq和sWA To C f 共同 本 使用 T ze
下面再介紹將上 方法 于 PA+中 O的 , 休包括以下步 驟, 4所示
步驟401 由于 O 上 CQ 有 , 即TypeA和Type , 且同 可以 羊 和 , 因此 O有 CQ 羊 UCQ , 的 CQ 值的 1到 30 CQ 中的主流CQ 和 CQ , CQ 的 CQ 值的 0到 14。 分別 別的 CQ 相 的 B R, 然 各 B R
別的 CQ 相 的 , 其中, 1- B R)/ B R, 同
羊 CQ 和 中主流CQ 和 CQ 的 休外 羊 值分別 , 2, 3, 主要是 休上你 局部CQ 的 C 外 偏差
步驟402 將 上 的每 別的CQ C 外
swA Cg, 0 同 將 CQ 休外 值分別 sWA TofaCq , swA TofoCqZ swA TofoCq3 都 0 步驟403 PA J PCC 反 消息 是 近是羊 , 而找到相 的C , 例 , 返 AC , 將 AC 的 于的 CQ 的外 sWA Cg J,同 CQ 休外 sWA foCg 減去 J 果收到 通 PCC 反 AC ,將 AC 的 于的 CQ 的外 sWA Cg 上 CQ J , 將 CQ 休外 sWA faCg
步驟404 PA 每次 T ze , 最新上 CQ 的 sWA C 和 CQ 休外 sWA TofaC 而共同 使用 TB ze
上 例可以看出, 本 明技木方案 上 的每 CQ 定 不同 B R, 而 每 CQ 行細 ,較好 提高了 PA+ 吞 量, 同 , 由于 B R的值較低, 而控制較低 。 以上 力本 的 而已, 不用于限制本 , 于本 領域的 木 東說, 本 可以有各中更 和 。 凡在本 的精神和 原則 內, 所作的任何修改、 等同替換、 等, 包含在本 的保 內。
用性
本 提出了 神在WC A或者T - C A 高速 分 組接 PA+包括支持64QA , 多 多 統中 于 -P C 外 功率控制的 木方案, 較好 提高了 PA+吞 量, 同 控制較低

Claims

要 求 1、 高速物理下行健 共享 ( -P C ) 外 功率控制方法, 方法包括
高速下行分組接 ( P ) 將用戶 各□ )可能上 的所有 指示 (CQ ) , 每 C 分別配置 的高速下行健 共享 ( C ) 外 羊 以及外 (swA Cq J 將每 CQ 的sWA Cg分別 0 以及
PA 收到 高速 用物理控制通道 ( PCC )返 的 (AC ) 將 AC 的 于 的 CQ 的swA Cg 向上 J PA 收到
PCC 返 的否 ( AC ) , 則將 AC 的
于的CQ 的swA Cg 向下 J , PA
的swA Cg 下 次 使用的 大小, 其中, J 。
2、 要求 1 的方法, 每 CQ 分別配置 的 C 外 羊 的步驟 前, 方法近包括 所迷 PA 先 每 CQ ,
其中, 1- ) 。
3、 要求1 的方法, 方法包括
所迷 PA 近 可能上 的所有CQ 配置 C 休外 羊 以及 休外 ( swA faCg , 將 sWA TofaCg 0, 其中, 值的0.01至0.03倍
PA 收到 PCC 返 的AC 將 swA faCg 向上 J PA 收到
PCC 返 的 AC , 則將 sWA TofaCg 向下 J 以及 下 次 使用的 大小的步驟中, PA 的swA Cq 以及sWA faCg 下 次 使用的 大小。
4、 要求1、 2或3 的方法, 其中, PA 將 可能上 的CQ 的值 的步驟包括
所迷 PA 可能上 的 CQ 的值 , CQ 的 分別 CQ 的 或者
PA 可能上 的CQ 的 的能力 , CQ 的 分別 的能力 或者
PA 可能上 的 CQ 的 模式 , CQ 的 分別 模式。
5、 要求4 的方法, 其中,
J的值 1、 2、 3、 4或5。
6、 高速物理下行健 共享 ( -P C ) 外 功率控制 各, 各包括相互連接的配置 和接收 ,
配置
將用戶 各□ )可能上 的所有信 指示 (CQ ) , 每 CQ 分別配置 的高速下行健 共享 ( C ) 外 羊 以及外 (sWA Cg , 以及
將每 CQ 的sWA Cg分別 0
接收 接收 高速 用物理控制通道 ( PCC )返 的 (AC )和否 ( AC ) 在接收到 AC , 將 配置 中 AC 的 于 的CQ 的sWA Cg 向上 J
在接收到 AC ,將 配置 中 AC 的
于的CQ 的sWA Cg 向下 J , 以及
的sWA Cg 下 次 使用的 大小, 其中,J 。
7、 要求6 的 各, 其中,
配置 近 先 每 CQ , 再 CQ 分別配置 的 C 外 羊 , 其中, 1- 。
8、 要求6 的 各, 其中,
配置 近 可能上 的所有C 配置 C 休外 羊 以及 休外 (sWA faCg , 將 sWA faCg 0, 其中, 值的0.01至0.03倍
接收 近
在接收到 AC , 將 sWA faCg 向上 J
在接收到 AC , 將 sWA faCg 向下 J , 以及 在 下 次 使用的 大小 是按 下方式
的sWA C 以及sWA faCg 下 次 使用的 大小。
9、 要求6、 7或8 的 各, 其中, 配置 近
可能上 的CQ 的值 , CQ 的 分別 CQ 的 或者
可能上 的 CQ 的 的能力 , CQ 的 分別 的能力 或者
可能上 的CQ 的 模式 , CQ 的 分別 模式。
10、 要求9 的 各, 其中,
J的值 1、 2、 3、 4或5。
PCT/CN2010/073619 2009-06-22 2010-06-07 高速物理下行链路共享信道外环功率控制方法及设备 WO2010148937A1 (zh)

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EP10791443.4A EP2393329B1 (en) 2009-06-22 2010-06-07 Outer ring power controlling method for high-speed physical downlink shared channel and device thereof

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Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101473957A CN101626614B (zh) 2009-06-22 2009-06-22 高速物理下行链路共享信道外环功率控制方法及设备
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CN (1) CN101626614B (zh)
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