专利摘要:
根據本發明之實施方式提供一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之方法。該方法包括:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,基於量測之單接收點至使用者設備之路徑損耗,進行上行鏈路控制通道功率控制;在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由降低該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多接收點接收合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制。本發明之實施方式亦提供一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置及相應之基地台設備。
公开号:TW201322807A
申请号:TW101136067
申请日:2012-09-28
公开日:2013-06-01
发明作者:Jing Liu;xu-dong Zhu;Yu-Po Yang;Peng Shang
申请人:Alcatel Lucent;
IPC主号:H04W52-00
专利说明:
上行鏈路控制通道功率控制的方法及相應裝置
本申請案大體而言係關於無線通訊技術,特別地係關於一種上行鏈路控制通道功率控制方法及相應裝置。
在2011年3月之題為「LTE:Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)Physical layer procedures(Release 10)」之文獻3GPP TS36.213 V10.1.0中,定義實體上行鏈路控制通道(PUCCH)之功率控制,藉由參考將該文獻援引於此。若伺服小區c為主小區,則在第i子訊框中用於實體上行鏈路控制通道傳輸之使用者設備傳輸功率由以下公式給出: 其中,- P CMAX,c(i)為在子訊框i中針對伺服小區c所組態之UE傳輸功率;- P 0_PUCCH 為該上行鏈路控制通道目標接收功率,其反映平均干擾位準,且其由小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH 及使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 之總和構成,該小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH 及使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 係藉由更高層發訊號提供;- PL c 為針對伺服小區c之下行鏈路路徑損耗估計,該路徑損耗估計PL c 係在使用者設備側根據下發之參考訊號量測;- h(n CQI ,n HARQ ,n SR )及△ F_PUCCH (F)為取決於實體上行鏈路控制通道格式(內容)之參數;- △ TxD (F ')對應於用於PUCCH傳輸之天線埠之數目;且- g(i)為閉環功率控制分量。
雖然先前技術中對PUCCH功率控制進行增強以考慮到載波聚合及多天線傳輸,但PUCCH功率控制之設計係針對單小區傳輸的。在上行鏈路多點協同系統中,可能藉由單接收點接收PUCCH,亦可能多點協同地藉由多接收點接收PUCCH。因此,為了最佳化在不同情境中之上行鏈路多點協同,需要針對多點協同系統提供PUCCH功率控制解決方案。
為了解決先前技術中存在之技術問題,在本發明提出一種多點協同系統中上行鏈路控制通道之功率控制方案,考慮針對單接收點接收及多接收點接收上行鏈路控制通道之不同開環功率控制機制,以最佳化在各種情境中進行多點協同時對上行鏈路控制通道之功率控制。
根據本發明之一態樣,提供一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之方法。該方法包括:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,基於量測之單接收點至該使用者設備之路徑損耗,進行上行鏈路控制通道功率控制;在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由降低該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多點接收合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制。
根據本發明之另一態樣,提供一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置。該裝置包括:用於在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,基於量測之單接收點至該使用者設備之路徑損耗,進行上行鏈路控制通道功率控制之裝置;用於在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由降低該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多點接收合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制之裝置。
根據本發明之另一態樣,提供一種基地台設備,該基地台設備包括根據本發明實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置。
為了更完善地理解本發明之例示性實施方式,現參考結合附圖進行之以下描述。
圖1展示根據本發明一項例示性實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之方法之流程圖。
如圖1所示,在步驟S101,該方法流程開始。
雖然在多點協同系統中實體上行鏈路共用通道(PUSCH)係由多點聯合接收的,但在系統中實體上行鏈路控制通道(PUCCH)可以由單接收點接收或以多接收點接收,即PUCCH功率控制可能係針對單接收點接收的,亦可能係針對多接收點接收的。在圖1之條件框110及120中分別展示此兩種情況。
在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,在步驟S102中,基於量測之單接收點至該使用者設備之路徑損耗,進行上行鏈路控制通道功率控制。
根據如背景技術中所述,實體上行鏈路控制通道傳輸之使用者設備傳輸功率依賴於針對伺服小區c之下行鏈路路徑損耗估計。在單接收點接收實體上行鏈路控制通道之情況中,功率控制需要針對該單接收點進行,因此需要由使用者設備估計該單接收點至使用者設備之下行鏈路路徑損耗。
此時,若使用者設備之伺服小區基地台即為該接收實體上行鏈路控制通道之單接收點,則根據依照先前技術下發之伺服小區參考訊號量測之伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
若使用者設備之非伺服小區基地台為該接收實體上行鏈路控制通道之單接收點,則(例如)藉由高層發訊號向該使用者設備指示特定之參考訊號。該參考訊號(例如)係作為單接收點之非伺服小區基地台之小區參考訊號(CRS)或通道狀態信息參考訊號(CSI-RS)。該單接收點至該使用者設備之路徑損耗係基於該特定之參考訊號量測的、該非伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。在一種實施中,若該上行鏈路控制通道之單接收點為上行鏈路共用通道多點協同集合中之一個存取點,則可以僅藉由高層發訊號向使用者設備指示用作上行鏈路控制通道路徑損耗量測及計算之特定參考訊號之訊號索引。
在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,在步驟S103中,藉由降低使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多點接收相干合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制。
當多接收點聯合接收該上行鏈路控制通道時,會獲得相干合併增益。但應注意,LTE-Advanced Rel-10 3GPP TS36.213 V10.1.0之實體上行鏈路控制通道之控制訊號具有固定之調變及編碼模式。因此,與實體上行鏈路共用通道不同,來自多接收點聯合接收之相干合併增益不能轉移為訊號輸送量之改善。在多接收點聯合接收上行鏈路控制通道時,需要藉由降低使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多點接收相干合併增益引起之小區間干擾,來實現上行鏈路控制通道功率控制。
舉例而言,根據本發明之一項例示性實施方式,在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由預定義針對該多接收點之有效路徑損耗之計算,來降低該使用者設備之傳輸功率。使用者設備根據相應參考訊號分別計算每一接收點至該使用者設備之路徑損耗,根據預定義之函數計算有效路徑損耗,其中可以在使用者設備端及伺服小區基地台端均知曉該預定義之函數。該預定義之函數可以包括(但不限於):對多個接收點至使用者設備之相應路徑損耗取最小值;對多個接收點至使用者設備之相應路徑損耗取平均值;對多個接收點至使用者設備之相應路徑損耗取調和平均之倍數。利用該預定義之函數,藉由將針對多接收點之有效路徑損耗控制在一定位準,來對可能由相干合併增益引起之小區間干擾。
根據本發明之又一例示性實施方式,在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,可以藉由擴展該上行鏈路控制通道目標接收功率P 0_PUCCH ,來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。
根據LTE-Advanced Rel-10 3GPP TS36.213 V10.1.0之上行鏈路控制通道目標接收功率P 0_PUCCH 由小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH 及使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 之總和構成,且該小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH 及使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 係藉由更高層發訊號提供。
因此,在一實施中,擴展該控制通道目標接收功率P 0_PUCCH 包括擴展該控制通道目標接收功率之使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 。在另一實施中,擴展該控制通道目標接收功率P 0_PUCCH 包括擴展該控制通道目標接收功率之小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH
例如巨型eNB或RRH之網路側基地台可以(例如)計算所需之訊號與干擾及雜訊比(SINR)或訊號干擾比(SIR),來確定使用者設備應降低的上行鏈路控制通道傳輸功率,以減少由於多接收點接收相干合併增益引起之小區間干擾。在擴展之使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH 或擴展之小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH 中可以使用增加之位元來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。
根據本發明之又一實施方式,在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,為該使用者設備組態部分補償因子以部分補償按照指定參考訊號所量測之路徑損耗,來降低該使用者設備之傳輸功率。
例如巨型eNB或RRH之網路側基地台(例如)可以計算所需之訊號與干擾及雜訊比(SINR)或訊號干擾比(SIR),來確定使用者設備應降低的上行鏈路控制通道傳輸功率。引入專用於上行鏈路控制通道之路徑損耗部分補償因子α PUCCH ,來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。該路徑損耗部分補償因子α PUCCH 係使用者設備特定之參數,可以藉由高層發訊號提供給相應使用者設備。由於用於多接收點接收之PUCCH傳輸功率要求低於或等於傳統針對其伺服小區之PUCCH功率控制,因此該路徑損耗部分補償因子α PUCCH 設為小於等於1,即α PUCCH 1。
藉由該實施方式,上行鏈路及下行鏈路協同點集合不對應之問題能夠得到解決,因為PUCCH功率控制之有效上行鏈路路徑損耗可以基於在巨型eNB或RRH之通道探測參考訊號SRS來量測及計算。
在步驟S104中,該方法之處理流程結束。
以上分為在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況及在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況,論述在多點協同系統中上行鏈路控制通道之功率控制方案。多點協同可以在多種網路及網路情境中進行操作,例如,在同質網路中進行多點協同、在異質網路中進行操作。在異質網路中之情況中,存在諸如巨型eNB之巨型基地台及諸如RRH之低功率節點分別具有小區識別碼之情境(協同多點傳輸(CoMP)情境3),且存在諸如巨型eNB之巨型基地台及RRH之低功率節點共用小區識別碼之情境(CoMP情境4),等等。對於此等不同情境,應該如何組態多點協同系統之上行鏈路控制通道傳輸,本發明在下文中給出建議。
在多點協同系統中既可以單接收點接收該上行鏈路控制通道,亦可以多接收點接收該上行鏈路控制通道。可以根據以下組中包括之各項中之任一項或其組合,確定使用單接收點接收該上行鏈路控制通道抑或使用多接收點接收該上行鏈路控制通道,該組包括:多點協同系統中上行鏈路控制通道可用之正交資源是否充足;上行鏈路控制通道之通道品質。
在同質網路中及在異質網路中之諸如巨型eNB之巨型基地台及諸如RRH之低功率節點分別具有小區識別碼之情境(CoMP情境3)中,PUCCH單點接收放鬆PUCCH傳輸對於正交資源之要求。此係因為能夠藉由干擾隨機化(interference randomization)來減輕在進行PUCCH傳輸時產生之小區間干擾。若伺服小區被選為接收PUCCH之單接收點,則可以再使用在LTE-Advanced Rel-10 3GPP TS36.213 V10.1.0定義的基於CRS路徑損耗量測之PUCCH功率控制機制。
對於在異質網路中之諸如巨型eNB之巨型基地台及諸如RRH之低功率節點分別具有小區識別碼之情境(CoMP情境3),下行鏈路伺服小區基於最大參考訊號接收功率(RSRP)相關聯。已經認識到,可能存在RSRP邊界與最佳上行鏈路路徑損耗邊界不匹配之情況。在兩個邊界之間的巨型UE可能對pico-UE之PUCCH產生強烈的干擾。若(例如)低功率節點位於巨型小區之邊緣,則提昇pico-UE之PUCCH傳輸功率來抵消來自巨型UE之干擾可能會帶來非常嚴重之小區間干擾。一些文獻中已經揭露,可以分別設置上行鏈路接收點及下行鏈路傳輸點。因此,考慮到此等有關上行鏈路控制通道品質之因素,在CoMP情境3之採用PUCCH單點接收中,PUCCH之單接收點可以與該UE之下行鏈路伺服小區之基地台不同。為了解決此問題,可以藉由高層發訊號向使用者設備指定用於PUCCH路徑損耗量測及計算之特定之參考訊號,例如CRS或CSI-RS等。另外,若該PUCCH之單接收點為PUSCH多點協同點集合中之節點,則可以簡單地藉由高層發訊號告知UE用於PUCCH路徑損耗量測及計算之特定參考訊號之訊號索引。
對於在異質網路中之諸如巨型eNB之巨型基地台及諸如RRH之低功率節點共用小區識別碼之情境(CoMP情境4),考慮到多存取點共用小區識別碼及用於PUCCH傳輸之正交資源為在巨型小區涵蓋範圍內保證之此等因素,使用PUCCH之單接收點接收並不能釋放可用之PUCCH正交資源。因此,在對回程延遲影響不大之情況中,在CoMP情境4中使用多接收點接收PUCCH來獲得相干合併增益可能係有益的。
圖2展示實施在基地台設備中之根據本發明一項例示性實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置之方塊圖。
如圖2所示,基地台設備200可為使用者設備之伺服小區基地台設備,亦可為非伺服小區基地台設備。
在基地台設備200中可以實施根據本發明一項例示性實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制裝置210。
該功率控制裝置210整體上按照在3GPP TS36.213 V10.1.0定義之實體上行鏈路控制通道(PUCCH)之功率控制進行操作。根據本發明之例示性實施方式,功率控制裝置210在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,基於量測之單接收點至該使用者設備之路徑損耗進行上行鏈路控制通道功率控制;功率控制裝置210在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由降低使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多點接收相干合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制。
在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,若使用者設備之伺服小區基地台即為該接收實體上行鏈路控制通道之單接收點,則功率控制裝置210根據依照先前技術下發伺服小區參考訊號。使用者設備根據伺服小區參考訊號量測之伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,若使用者設備之非伺服小區基地台為該接收實體上行鏈路控制通道之單接收點,則功率控制裝置210(例如)藉由高層發訊號向該使用者設備指示特定之參考訊號。特別地,功率控制裝置210可以僅藉由高層發訊號向使用者設備指示用作上行鏈路控制通道路徑損耗量測及計算之特定參考訊號之訊號索引。
在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,功率控制裝置210藉由與使用者設備方一起使用預定義之針對該多接收點之有效路徑損耗之計算,來降低該使用者設備之傳輸功率。
在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,功率控制裝置210可以使用擴展之上行鏈路控制通道目標接收功率P 0_PUCCH ,來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。其中,功率控制裝置210可以使用擴展該控制通道目標接收功率之使用者設備特定分量P 0_UE_PUCCH ,亦可以使用擴展之控制通道目標接收功率之小區特定分量P 0_NOMINAL_PUCCH ,或其二者之組合。
在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,功率控制裝置210可以引入專用於上行鏈路控制通道之路徑損耗部分補償因子α PUCCH ,來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。功率控制裝置210可以藉由高層發訊號將該路徑損耗部分補償因子α PUCCH 下發至使用者設備。其中,該路徑損耗部分補償因子α PUCCH 小於等於1,即α PUCCH 1。
應理解,圖2中僅展示與本發明之技術方案緊密相關之模組/單元,無線存取點設備及使用者設備亦包括能夠實現其各自功能性所需之任何功能模組/單元。此等功能模組/單元對於本領域之技術人員而言為熟知的,在此省略對此等功能模組/單元之描述。
本發明之實施方式可以軟體、硬體、應用邏輯或軟體、硬體及應用邏輯之組合實現。軟體、應用邏輯及/或硬體可以駐留在基地台、存取點或類似之網路設備上。必要時,軟體、應用邏輯及/或硬體之一部分可以駐留在存取點上,而軟體、應用邏輯及/或硬體之一部分可以駐留在諸如基地台之類的網路元件上。在例示性實施方式中,應用邏輯、軟體或指令集合維持在各種常規電腦可讀媒體之任一者上。在本文之上下文中,「電腦可讀媒體」可為能夠包含、儲存、傳送、傳播或傳輸供諸如電腦之類的指令執行系統、裝置或設備使用或與諸如電腦之類的指令執行系統、裝置或設備有關之指令之任何媒體或裝置。電腦可讀媒體可以包括電腦可讀儲存媒體,該電腦可讀儲存媒體可以為能包含或儲存供諸如電腦之類的指令執行系統、裝置或設備使用的或與諸如電腦之類的指令執行系統、裝置或設備有關的指令之任何媒體或裝置。
必要時,此處論述之不同功能可以按照不同順序執行及/或彼此並行執行。此外,必要時,上述功能中之一或多個功能可為可選的或可以進行組合。
儘管在獨立項中闡明本發明之各別態樣,但本發明之其他態樣包括來自所述實施方式及/或具有獨立項特徵之附屬項之特徵之其他組合,而不僅僅包括請求項中明確闡明之組合。
此處亦應注意,儘管上面描述本發明之例示性實施方式,但此等描述不應在限制之意義上來看。相反,在不脫離所附申請專利範圍限定的本發明之範疇之情況中可以進行各種變形及修改。
200‧‧‧基地台設備
210‧‧‧PUCCH功率控制裝置
圖1展示根據本發明一項例示性實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之方法之流程圖;圖2展示根據本發明一項例示性實施方式的用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置之方塊圖。
权利要求:
Claims (29)
[1] 一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之方法,其包括:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,基於量測之單接收點至使用者設備之路徑損耗,進行上行鏈路控制通道功率控制;在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由降低該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多接收點接收合併增益引起之小區間干擾,進行上行鏈路控制通道功率控制。
[2] 如請求項1之方法,其中:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,回應於使用者設備之伺服小區基地台作為該單接收點,該單接收點至該使用者設備之路徑損耗為根據伺服小區參考訊號量測的伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
[3] 如請求項1之方法,其中:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,回應於使用者設備之非伺服小區基地台作為該單接收點,向該使用者設備指示特定之參考訊號,其中該單接收點至該使用者設備之路徑損耗係基於該特定之參考訊號量測的、該非伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
[4] 如請求項3之方法,其中:回應於該單接收點為上行鏈路共用通道多點協同集合中之一個存取點,向該使用者設備指示用作上行鏈路控制通道路徑損耗量測及計算之特定參考訊號之訊號索引。
[5] 如請求項1之方法,其中:在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由預定義針對該多接收點之有效路徑損耗之計算,來降低該使用者設備之傳輸功率。
[6] 如請求項1之方法,其中:在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由擴展該上行鏈路控制通道目標接收功率,來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低。
[7] 如請求項6之方法,其中擴展該控制通道目標接收功率包括:擴展該控制通道目標接收功率之使用者設備特定分量。
[8] 如請求項6之方法,其中擴展該控制通道目標接收功率包括:擴展該控制通道目標接收功率之小區特定分量。
[9] 如請求項1之方法,其中:在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,為該使用者設備組態部分補償因子以部分補償按照指定參考訊號所量測之路徑損耗,來降低該使用者設備之傳輸功率。
[10] 如請求項1之方法,其中:根據以下組中包括之各項中之任一項或其組合,確定使用單接收點接收該上行鏈路控制通道抑或使用多接收點接收該上行鏈路控制通道,該組包括:該多點協同系統中上行鏈路控制通道可用之正交資源是否充足;上行鏈路控制通道之通道品質。
[11] 如請求項1之方法,其中:在同質網路中,使用單接收點接收該上行鏈路控制通道。
[12] 如請求項1之方法,其中:在異質網路中,在巨型基地台及低功率節點分別具有小區識別符之情境中,使用單接收點接收該上行鏈路控制通道。
[13] 如請求項1之方法,其中:在異質網路中,在巨型基地台及低功率節點共用相同之小區識別符之情境中,使用多接收點接收該上行鏈路控制通道。
[14] 如請求項1至13中任一項之方法,其中該上行鏈路控制通道為實體上行鏈路控制通道PUCCH。
[15] 一種用於多點協同系統中上行鏈路控制通道功率控制之裝置,其包括:用於在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中、基於量測之單接收點至該使用者設備之路徑損耗、進行上行鏈路控制通道功率控制之構件;用於在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中、藉由降低該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率以減少由於多接收點接收合併增益引起之小區間干擾、進行上行鏈路控制通道功率控制之構件。
[16] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,回應於使用者設備之伺服小區基地台作為該單接收點,該單接收點至該使用者設備之路徑損耗為根據伺服小區參考訊號量測的伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
[17] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,亦包括:用於在單接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中、回應於使用者設備之非伺服小區基地台作為該單接收點、向該使用者設備指示特定之參考訊號之構件,其中該單接收點至該使用者設備之路徑損耗係基於該特定之參考訊號量測的該非伺服小區基地台至該使用者設備之路徑損耗。
[18] 如請求項17之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:用於指示特定之參考訊號之構件包括用於回應於該單接收點為上行鏈路共用通道多點協同集合中之一個存取點、向該使用者設備指示用作上行鏈路控制通道路徑損耗量測及計算之特定參考訊號之訊號索引之構件。
[19] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中,藉由預定義針對該多接收點之有效路徑損耗之計算,來降低該使用者設備之傳輸功率。
[20] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,亦包括:用於在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中、藉由擴展該控制通道目標接收功率來指示該使用者設備之上行鏈路控制通道傳輸功率之降低之構件。
[21] 如請求項20之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中擴展該控制通道目標接收功率包括:擴展該控制通道目標接收功率之使用者設備特定分量。
[22] 如請求項19之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中擴展該控制通道目標接收功率包括:擴展該控制通道目標接收功率之小區特定分量。
[23] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,亦包括:用於在多接收點接收該上行鏈路控制通道之情況中、為該使用者設備組態部分補償因子以部分補償按照指定參考訊號所量測之路徑損耗從而降低該使用者設備之傳輸功率之構件。
[24] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:根據以下組中包括之各項中之任一項或其組合,確定使用單接收點接收該上行鏈路控制通道抑或使用多接收點接收該上行鏈路控制通道,該組包括:該多點協同系統中上行鏈路控制通道可用之正交資源是否充足;上行鏈路控制通道之通道品質。
[25] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:在同質網路中,使用單接收點接收該上行鏈路控制通道。
[26] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:在異質網路中,在巨型基地台及低功率節點分別具有小區識別符之情境中,使用單接收點接收該上行鏈路控制通道。
[27] 如請求項15之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中:在異質網路中,在巨型基地台及低功率節點共用相同之小區識別符之情境中,使用多接收點接收該上行鏈路控制通道。
[28] 如請求項15至27中任一項之上行鏈路控制通道功率控制裝置,其中該上行鏈路控制通道為實體上行鏈路控制通道PUCCH。
[29] 一種基地台設備,其包括如請求項15至28中任一項之上行鏈路控制通道功率控制裝置。
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法律状态:
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优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
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