CN101091330A - 无线通信方法和*** - Google Patents

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CN101091330A
CN101091330A CNA2004800447236A CN200480044723A CN101091330A CN 101091330 A CN101091330 A CN 101091330A CN A2004800447236 A CNA2004800447236 A CN A2004800447236A CN 200480044723 A CN200480044723 A CN 200480044723A CN 101091330 A CN101091330 A CN 101091330A
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A·米伦
P·布洛布伯格
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Abstract

本发明涉及无线通信。更具体地说,涉及无线高速分组数据通信。特别是,它涉及高速分组数据通信的传输功率控制,包括与涉及软切换的一个或多个无线链路有关地调整未涉及软切换的一个或多个无线链路的一个或多个传输功率控制参数或这样的参数的协调。

Description

无线通信方法和***
技术领域
本发明涉及无线通信。更具体地说,它涉及无线高速分组数据通信。特别是,它涉及高速分组数据通信的传输功率控制。
背景技术
专用和共享信道,诸如UMTS(通用移动电信***)中的DPDCH(专用物理数据信道)和DPCCH(专用物理控制信道)的传输功率控制是以前已知的。
图1示意地示出现有技术UMTS通信***的选定的元件。协议数据单元PDU沿下行链路DL传输到用户设备《UE》并且沿着来自用户设备《UE》的上行链路传输。分解/重装成适当尺寸的协议数据单元《PDU》的信息被传输到假定接收机。通信路径包括无线电基站RBS,《BS1/节点B1》和无线电网络控制器《RNC》,所述无线电基站《BS1/节点B1》经由Iub接口连接到RNC并且经由无线电接口连接到UE。还描绘了第二无线电基站《BS2节点B2》,它在图中描绘的瞬间不参与特定信息传输。节点B是逻辑节点,它负责在一个或多个小区中往返于用户设备的无线电发射/接收。基站BS或无线电基站是代表节点B的物理实体。
图2示意地显示现有技术的UMTS通信***中涉及软切换分集的选定元件。在上行链路方向,经由不同的无线链路接收从UE发射的PDU,图中通过两个无线电基站《BSI/节点B1》和《BS2/节点B2》经由无线电接口接收发射的协议数据单元《PDU》来举例说明。所述协议数据单元被转发到无线电网络控制器《RNC》。RNC按照选择分集组合把接收到的PDU组合起来。在下行链路方向上,经由无线电网络控制器《RNC》和两个无线电基站《BSI/节点B1》《BS2/节点B2》把协议数据单元传输到UE。在UE的接收机中,把从无线电基站《BSI/节点B1》《BS2/节点B2》经由无线电接口传输的相同的PDU组合在一起。
图3示出分层协议结构,用于HS-DSCH的协议栈。L2 MAC层被分成两个子层,L2 MAC子层和MAC-hs子层。MAC-hs加上MAC层可以被认为是扩展成还包括混合ARQ(自动重复请求)、HARQ功能性的一个单一MAC层,允许把相继接收到的(重新)传输组合在一起。但是,为了说明的原因,最好认为它们是单独的子层。此外,在网络侧,把它们看作单独的协议子层在物理上较好地对应于它们驻留其中的物理实体。如在图3举例说明的,在UTRAN侧(或网络侧),L2 MAC子层最好位于RNC中,而L2 MAC-hs子层位于节点B。由于混合ARQ协议把相继接收到的重新传输组合在一起,所以,使该协议接近于物理层(而具体地说,在节点B中)是巨大的优点。RLC/MAC控制块用来传输RLC/MAC控制消息。在RLC/MAC控制块中,所有传输的段具有相同的RLC/MAC控制消息。以比RLC数据块高的优先级发送RLC/MAC控制块。在ADCH(关联的专用信道)上发送RLC/MAC控制块。
第三代合作伙伴计划(3GPP):组无线电访问网络技术规范,物理层程序,(参见:Technical Specification Group Radio Access Network,Physical Layer,3G TS 25.301 v3.6.0,France,September 2000)在第5章中规定了UMTS***的无线电接口协议体系结构。有3个协议层:
-物理层,层1或L1,
-数据链路层,层2或L2,和
-网络层,层3或L3。
层2(L2)和层3(L3)被分为控制和用户平面。层2由用于控制平面的两个子层RLC和MAC以及用于用户平面的四个子层BMC、PDCP、RLC和MAC构成。首字母缩略语BMC,PDCP,RLC和MAC分别表示广播/组播控制,分组数据收敛协议,无线电链路控制和媒体访问控制。
第三代合作伙伴计划(3GPP):组无线电访问网络技术规范,扩展和调制(FDD)(参见:Technical Specification Group Radio AccessNetwork,Spreading and modulation(FDD)(Release 6),3GPP TS 25.213v6.0.0,France,December 2003)描述了用于UTRA(通用地面无线电访问)物理层FDD(频分双工)模式的扩展和调制。所述技术规范的节4.2描述了例如DPCCH、DPDCH和HS-DPCCH(高速专用物理控制信道)的上行链路扩展。HS-DPCCH是用于HSDPA(高速下行链路分组访问)传输反馈信息的控制信道(在上行链路方向)。在信道化之后,用增益因子(对于DPCCH用βc,对于所有DPDCH用βd,而对于HS-DPCCH用βhs)对实值扩展信号加权(若一为有效)。通过较高层将βc和βd值用信号通知或将其算出。在每一个时刻,值βc和βd中的至少一个具有幅值1.0。把βc和βd值量化成4位字,对应于用15作为分母的有理数的分母。
第三代合作伙伴计划(3GPP):组无线电访问网络技术规范,物理层程序(FDD)(参见:Technical Specification Group Radio AccessNetwork,Physical layer procedures(FDD)(Release 6),3GPP TS 25.214v6.3.0,France,September 2004)规定和建立了UTRA的FDD模式中物理层程序的特征。段落5.1.2.5A规定了上行链路DPCCH/HS-DPCCH功率差的设置。当HS-DPCCH有效时,每一个HS-DPCCH时隙的功率偏置ΔHS-DPCCH应该设置如下。对于承载HARQ确认的HS-DPCCH时隙:
HS-DPCCH=ΔACK,若相应的HARQ确认等于1。
HS-DPCCH=ΔNACK,若相应的HARQ确认等于0。
对于承载CQI的HS-DPCCH时隙:
HS-DPCCH=ΔCQI
通过较高层来设置ΔACK、ΔNACK和ΔCQI的值。然后,在非压缩帧,根据以下公式计算增益因子βhs
β hs = β c · 10 Δ HS - DPCCH / 20
其中如在技术规范中所描述的,通过较高层将βc值用信号通知或将其算出。在压缩的DPCCH帧的开始和结束之间的时段内,当传输HS-DPCCH时,按照以下公式计算βhs
β hs = β c , c , j · 10 Δ HS - DPCCH / 20 · N pilot , c N pilot , N
其中,如在技术规范中所描述的那样计算βc,C,j,Npilot,c是压缩帧中DPCCH上每个时隙的导频位的数目,而Npilot,N是非压缩帧中每个时隙的导频位的数目。
因而,增益因子βhs随当前功率偏置ΔHS-DPCCH和上行链路DPCCH当前是否在压缩帧中而改变。
第三代合作伙伴计划(3GPP):组无线电访问网络技术规范,UTRAN Iub接口NBAP信令(参见:Technical specification GroupRadio Access Network,UTRAN Iub interface NBAP signalling(Release6),3GPP TS 25.433 v6.3.0,France,September 2004)规定无线电网络层信令协议调用节点B应用程序部分,NBAP,用于经由Iub接口控制平面的说明。若干信息要素,IE,说明如下:
-CQI功率偏置(ΔCQI)IE表示用于承载CQI(信道质量指示)信息和关联的DPCCH的HS-DPCCH时隙之间的UL中的功率偏置。
-NACK功率偏置(ΔNACK)IE表示用于承载HARQ NACK信息的HS-DPCCH时隙和相关联的DPCCH之间的UL中的功率偏置。
-ACK功率偏置(ΔACK)IE表示用于承载HARQ ACK信息的HS-DPCCH时隙和关联的DPCCH之间的UL中的功率偏置。
-CQI重复因子IE表示CQI的连续重复次数。
-CQI反馈周期kIE提供CQI反馈周期的持续时间。
-ACK-NACK重复因子IE表示ACK和NACK连续重复的次数。
按照3GPP TS 25.433,有可能从无线电链路参数更新发起CQI重复因子和反馈周期以及ACK-NACK重复因子的变化。当在节点B侧需要更新与HS-DSCH有关的无线电链路参数值时,由节点B执行无线电链路参数更新程序。利用该程序,节点B可以向RNC建议某些与HS-DSCH有关的无线电链路参数值。在FDD(频分双工)模式下,若节点B需要更新CQI反馈周期k、CQI重复因子、ACK-NACK重复因子、CQI功率偏置、ACK功率偏置和/或NACK功率偏置,那么,节点B应该发起包括CQI反馈周期k IE、CQI重复因子IE、ACK-NACK重复因子IE、CQI功率偏置IE、ACK功率偏置IE和/或NACK功率偏置IE的参数更新指示消息。
欧洲电信标准协会2004:通用移动电信***(UMTS);UTRAN总体描述(参见ETSI TS 125 401 V5.9.0,Universal MobileTelecommunicationS System(UMTS);UTRAN overall description(3GPPTS 25.401 version 5.9.0 Release 5),France,September 2004)在节3列举了若干定义和缩写,并且把无线电链路定义为单一用户设备和单一UTRAN接入点之间的逻辑关联。它的物理实现包括一个或多个无线承载传输。无线电链路组(RLS)是一组一个或多个无线电链路,其具有在DL中的共同生成的传输功率控制(TPC)指令。UTRAN接入点是执行无线电传输和接收的UTRAN内的概念点。UTRAN接入点与一个特定小区相关联,亦即,每一个小区存在一个UTRAN接入点。它是无线电链路的UTRAN侧终点。
上面引用的文档中没有一个公开与一个或多个涉及软切换的无线链路有关地调整一个或多个未涉及软切换的无线链路的传输功率控制参数或协调这样的参数的方法和***。
发明内容
当涉及HS-DPCCH的链路的数目与功率偏置涉及的信道(通常为DPCCH,或诸如DPCCH和DPDCH信道)的链路的数目一致时,为HS-DPCCH设置传输功率控制偏置(作为UMTS规范的一个示例)是简单的,至少只要所述链路是由同一基站服务时是这样。但是,在软切换情况下或者在其中各链路由不同基站服务的情况下,现有技术解决方案发生问题。
类似于任何其它普通的DCH,ADCH可以在软切换中。HSDPA和HS-DSCH则不能。当在软切换情况下ADCH与一个以上小区通信时,通过外环和内环功率控制来对它进行功率控制。βhs的基准或者是DPDCH或DPCCH,或者是两者。在上行链路中,通过外环和内环对DPDCH和DPCCH进行功率控制。在软切换过程中,在内环和外环功率控制中考虑DPDCH和DPCCH感觉分集效果的事实。关于DPDCH,与外环功率控制有关的信息终止于RNC。HS-DPCCH终止于为目前用户设备实体服务的节点B。因而,按照现有技术对其进行功率控制,当它实际上感觉到没有分集增益(因为它经由单一分集分支通信)时,它似乎享受对应于在软切换时DPCCH或DPDCH的分集效果。因而,在软切换过程中,存在HS-DPCCH的信道质量会严重退化的巨大风险,这危害到达HS预定实体的ARQ反馈和CQI信息两者。
因而,有必要提供补偿共享控制参数的各种不同链路之间的分集不匹配的上行链路传输功率控制。
本发明的目的是与涉及连接的无线链路的数目有关地补偿共享一个或多个功率控制参数的上行链路物理信道的传输功率控制。
另一个目的是借助于有限数目的传输功率控制参数为不同分集阶数的上行链路物理信道提供传输功率控制。
本发明的还一个目的是提供用于传输功率控制的有效的用信号通知的方法和***。
最后,本发明的目的是提供用于优化参数匹配的传输功率控制的用信号通知的方法和***。
通过更新上行链路功率偏置参数的方法和***来满足这些目的,所述方法和***根据无线电链路组的基数或者有效组中无线电基站的数目来确定不同上行链路物理信道的传输功率偏置。
附图说明
图1示意地示出按照现有技术的UMTS通信***的选定的元件。
图2示意地显示在按照现有技术的UMTS通信***中涉及软切换分集的选定元件。
图3示出按照现有技术的HS-DSCH的分层协议结构、协议栈。
图4举例说明在软切换过程中包括涉及用户设备《UE》的3个无线链路和3个基站《BS2》、《BS3》、《BS4》的有效组。
图5示出ADCH的上行链路信道结构。包括用于高速通信的HS-DPCCH。
图6描绘由按照本发明的第一模式的RBS触发的信令。
图7监视由按照本发明的第二模式的RNC触发的信令。
图8以流程图的方式示意地举例说明按照本发明的第一模式的参数更新。
具体实施方式
当HS-DPCCH涉及的链路数目与功率偏置涉及的信道(一般是DPCCH或诸如DPCCH和DPDCH信道)的链路数目一致时,HS-DPCCH的传输功率控制偏置(作为UMTS规范的一个示例)的设置是简单的,至少只要所述各链路是由相同的基站服务的是这样。但是,在软切换情况下或者在其中所述各链路由不同基站服务的情况下,现有技术解决方案发生问题。
图5示出ADCH(关联的下行链路控制信道)的上行链路信道结构。对于高速通信,包括HS-DPCCH(高速专用物理控制信道)。HS-DPCCH传输例如反馈信息,所述反馈信息请求重新发送或(在肯定的情况下)确认成功地接收到前往MAC-hs协议层的发送《HARQ-ACK》和信道质量信息《CQI》。在UMTS中,HS-DSCH子帧的HARQ-ACK字段包括10位,而CQI字段20位,经由三个时隙发送所述子帧。利用在ADCH上的其它信道对HS-DPCCH进行多路复用。DPCCH和DPDCH是在ADCH上与HS-DPCCH一起多路复用的普通信道的实例。类似于任何普通的DCH,ADCH可以在软切换中。
因为HS-DSCH的下行链路调度依靠在HS-DPCCH上传输的CQI反馈信息,所以,若不能与其它物理信道(诸如在ADCH上多路复用的DPDCH和DPCCH)相关地适当调整HS-DPCCH的传输功率,则下行链路传输可能显著地恶化。
当在软切换情况下ADCH与一个以上小区通信时,通过外环和内环功率控制对其进行功率控制。βhs的基准或者是DPDCH或DPCCH,或者是两者。在上行链路中,通过外环和内环对DPDCH和DPCCH进行功率控制。在软切换过程中,在内环和外环功率控制中考虑DPDCH和DPCCH感觉出分集效果的事实。在DPDCH上与外环功率控制有关的信息终止于RNC。HS-DPCCH终止于为所考虑的用户设备实体服务的节点B。因而,按照现有技术对其进行功率控制,当它实际上感觉到没有分集增益(因为它经由单一通信链路通信)时,它似乎享受软切换时对应于DPCCH或DPDCH的多个通信链路的分集效果。因而,在软切换过程中,存在HS-DPCCH的信道质量严重退化的巨大风险,这危害到达HS(高速)调度实体的ARQ反馈和CQI信息两者,并且,存在没有用于下行链路调度和ARQ确认的反馈信息达到节点B的巨大风险,这种风险使下行链路性能显著地恶化。
包含用户设备实体的有效连接组包括涉及所述连接的所有无线电基站(RBS),而无线电链路组是在DL中具有共同生成的TPC指令的一个或多个无线链路的一个组。所述有效组和所述无线电链路组往往是相同的。它们不在更软切换中。在更软切换中,存在一个单一无线电基站的多个无线链路。
图4举例说明在软切换过程中包括涉及用户设备《UE》的3个无线链路和3个无线电基站《BS2》,《BS3》,《BS4》的有效组。经由Iub接口由不同的无线电网络控制器《SRNC》《DRNC》控制无线电基站。正服务RNC《SRNC》是负责经由Iu接口互联到核心网的RNC。漂移RNC《DRNC》在软切换过程中协助SRNC,如同是由它控制所涉及的两个基站《BS3》《BS4》。所述各RNC《SRNC》,《DRNC》经由Iur接口互联。
按照本发明的第一实施例,当确定增益因子βhs时,对于连接,对于ADCH/DPCCH/DPDCH和HS-DPCCH的有区别的分集分支数目被考虑,并且,无论何时所述连接的有效组或无线电链路组中的链路数目增大,就立即更新βhs。当更新βhs时,在DPDCH依靠来自宏分集的增益的时间内,最好通过增大对于HS-DPCCH的恒定功率偏置来实现这一点。
按照本发明的第二实施例,更新HS-DPCCH传输(CQI和ACK-NACK重复因子)的重复因子。当然,增大重复因子意味着增大控制信令的负荷。最好不更新重复因子,直到上行链路性能已经恶化到阈值下面为止。最好根据基站/节点B中重复传输失败和重新发送的次数来检测所述上行链路性能退化。使用或者公共的或者相异的一个或多个触发器来更新不同的重复因子。
所述各重复因子可能干扰CQI反馈周期(频率为UE报告CQI的频率)。因此,按照本发明,最好将重复因子更新与CQI反馈周期协调起来。
按照本发明的第一实施例,在无线电链路重新配置和无线电承载建立消息中以无线电承载建立程序将ADCH参数用信号发送到RBS。把涉及CQI的参数,诸如ΔCQI、CQI重复因子和CQI反馈周期,以下行链路HS-PDSCH信息消息的形式,用信号发送到UE,作为测量反馈信息。涉及ACK/NACK的参数,诸如ΔACK、ΔNACK和ACK-NACK重复因子,被包括为上行链路DPCH功率控制信息字段。
按照本发明,有两种信令模式。第一模式采用同步程序用于参数更新,而第二模式采用非同步程序。按照本发明,最好根据特定参数有条件地选定特定的模式。
当要改变CQI重复因子、CQI反馈周期或ACK-NACK重复因子时,需要第一模式,而两个模式都适用于改变功率偏置。最好按照第一信令模式将按照第二实施例由RBS触发的参数更新用信号通知,而按照第二信令模式将按照第一实施例涉及无线电链路设置尺寸更新的参数更新用信号通知。
图6描绘按照第一模式通过RBS触发的信令。由无线电基站《RBS》通过将参数更新指示《R1》发送到控制RNC来触发例如对CQI重复因子、CQI反馈周期和ACK-NACK重复因子的参数更新。在RL重新配置制备《R2》时,利用正服务HS-DSCH连接,把重复因子的新值发送到RBS。利用RL重新配置就绪信号《R3》把新值存入RBS。然后,在RNC中计算关于CFN(连接帧数)的激活时间,并且将其发送到RL重新配置提交信号中的RBS《R4》。(节点B,RNC和UE把CFN用于DCH和公共传输信道帧传输基准中。)RNC把关于CFN的新的一个或多个参数(包括激活时间)经由RBS发送《R5》到UE。在激活时间《R6》,所述新参数有效。物理信道重新配置完成信号证实/完成所述物理信道重新配置。
图7监视由RNC按照第二模式触发的信令。在触发《C1》与传输功率控制有关的一个或多个参数ΔACK、ΔNACK和ΔCQI的更新之后,以物理信道重新配置信令《C2》的方式,经由RBS将新参数发送到UE。UE以物理信道重新配置完成信令的形式证实接收和参数更新。
按照第一模式,若至少一个更新的参数(CQI重复因子或ACK-NACK重复因子)不同于现有参数,则节点B最好在检测到接收到的CQI的特定的CQI错误模式时发起参数更新,每一个不可靠的CQI作为CQI错误事件记录。在软切换或分集组合过程中,若CQI重复因子大于1,则分集分支组合之后CQI中的错误被考虑用于记录,而非各种不同分集分支的各个CQI中或特定的一个或多个CQI的重复中的错误。表1中列出触发HS-DPCCH参数变化的最佳错误模式以及最佳参数设置。在该表中,cqiErrors是指预定数目的连续的CQI错误事件,而cqiErrorsAbsent是指在不存在CQI错误事件的情况下预定数目的接收到的连续的一个或多个CQI。
错误模式 CQI重复因子,nc ACK-NACK重复因子,na CQI反馈周期(ms)
不止cqiErrors的连续的CQI错误事件 Min(4,nc_prev+1) Min(4,na_prev+1) >2·CQI重复因子*
至    少cqiErrorsAbsent的不存在CQI错误事件的情况下连续的CQI到达 Min(1,nc_prev-1) Min(1,na_prev-1) 无变化
表1
*重复因子-反馈周期一致性检验
表1中nc_prev和na_prev分别指的是在通过表1的第一列中的检测出来的错误模式触发参数更新时施加的(现有的)CQI重复因子、(现有的)ACK-NACK重复因子。若不止存在cqiErrors的连续CQI错误事件并且若更新的CQI重复因子nc不同于nc_prev,那么,在重复因子-反馈周期一致性检验表明更新的CQI重复因子和现有的CQI反馈周期冲突时,更新CQI反馈周期。在一致性检验表示冲突的情况下,增大CQI反馈周期。最好把以毫秒为单位的更新的CQI反馈周期设定为CQI重复因子的2倍。当CQI重复因子减小时,最好没有CQI反馈周期的相应的减小,因为CQI重复因子减小一般将不引起任何CQI反馈周期一致性问题。但是,本发明不排除CQI反馈周期的相应的减小。在图8的流程图中,示意地举例说明所述程序。
当已经把信令消息无线电链路参数更新指示发送到RNC时,把连续CQI错误事件数目和连续无错误的CQI到达数目的计数器复位。在计数器复位之后,最好有一段中断持续时间,在该中断持续时间内不更新所述计数器,以便在不必传输若干触发器的情况下为RNC提供一定的发布更新的时间。通过计时器控制中断持续时间。最好在中断持续时间期满时或者在CFN规定用于更新时,继续计数器的更新。当改变正服务的HS-DSCH小区时,最好在HS-DSCH小区改变的条件下,将计数器复位。把ACK-NACK重复因子的可能的变化通知调度重复因子的实体,便于进一步的调度,因为ACK-NACK重复因子的增大限制了调度机会。
按照第二模式,若改变无线电链路设置的数目,则施加新的功率偏置因子。最好有根据无线电链路组的数目施加的两个不同的与功率控制有关的参数集(ΔACK、ΔNACK和ΔCQI)。在仅仅涉及一个RBS的HS-DPCCH的更软切换过程中,没有必要触发功率偏置更新,按照最大比率组合来组合不同的无线链路的HS-DPCCH。
总而言之,本发明的第二模式不要求在UE和节点B之间协调,但是更新UE并且然后可以通知节点B不同步,而本发明的第一模式要求UE和节点B更新的协调/同步。
在本专利申请中,使用了首字母缩略语,诸如UE、RBS、RNC、HSDPA、HS-DPCCH、HS-DPDCH、HS-DSCH、ADCH。但是,本发明不限于具有利用这些首字母缩略语的实体的***,而适用于类似地运行的所有通信***。
本发明不仅仅受限于以上详细描述的实施例。可以在不脱离本发明的情况下做出各种变化和修改。它覆盖所附权利要求书范围内的所有修改。

Claims (74)

1.一种无线上行链路传输控制的方法,其特征在于,与涉及软切换的一个或多个无线链路有关地调整未涉及软切换的一个或多个无线链路的一个或多个传输参数或这样的参数的协调。
2.按照权利要求1的方法,其特征在于,未涉及软切换的、经受一个或多个传输参数调整的一个或多个无线链路承载高速上行链路分组数据通信。
3.按照权利要求2的方法,其特征在于,所述涉及软切换的一个或多个无线链路中的至少一个承载以比所述高速上行链路分组数据通信低的速度传输的上行链路数据通信。
4.按照权利要求1的方法,其特征在于,未涉及软切换的、经受一个或多个传输参数的调整的所述一个或多个无线链路中的至少一个是WCDMA***的HS-DPCCH或HS-DPDCH。
5.按照权利要求2的方法,其特征在于,涉及软切换的所述一个或多个无线链路中的至少一个是WCDMA***的DPDCH或DPCCH。
6.按照权利要求1-5中任何一项所述的方法,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是传输功率控制参数。
7.按照权利要求6的方法,其特征在于,一个或多个传输功率控制参数中的至少一个是传输功率偏置参数。
8.按照权利要求7的方法,其特征在于,所述传输功率偏置参数表示不同的上行链路物理信道之间的偏置。
9.按照权利要求7的方法,其特征在于,由无线电网络控制器发起所述传输功率偏置参数更新。
10.按照权利要求7的方法,其特征在于,按照非同步程序通知传输功率偏置参数更新。
11.按照权利要求6的方法,其特征在于,一个或多个传输功率控制参数中的至少一个是增益因子参数。
12.按照权利要求11的方法,其特征在于,所述增益因子参数是βhs
13.按照权利要求1-5中任何一项的方法,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是混合ARQ的一个或多个参数。
14.按照权利要求1-5中任何一项的方法,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是重复因子参数。
15.按照权利要求14的方法,其特征在于,所述重复因子参数是CQI重复因子。
16.按照权利要求14的方法,其特征在于,所述重复因子参数是ACK-NACK重复因子。
17.按照权利要求1-5中任何一项的方法,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是CQI反馈周期参数。
18.按照权利要求1-5中任何一项的方法,其特征在于,根据接收到的第一预定相异数的错误的连续CQI到达或接收到的第二预定相异数的指示无错误的连续CQI到达,来发起CQI重复因子和ACK-NACK重复因子的更新,所述第一和第二预定相异数对于CQI重复因子和ACK-NACK重复因子的更新是相异的。
19.按照权利要求1-5中任何一项的方法,其特征在于,若基站或者接收不止到第一预定数目的错误的连续CQI到达、或者第二预定数目的指示无错误的连续CQI到达,则发起对CQI重复因子、ACK-NACK重复因子和CQI反馈周期中的至少一个的更新。
20.按照权利要求19的方法,其特征在于,所述第二预定数目大于所述第一预定数目。
21.按照权利要求19的方法,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,增大CQI重复因子,除非所述CQI重复因子等于CQI重复因子的最大值。
22.按照权利要求21的方法,其特征在于,所述CQI重复因子增大是增大一。
23.按照权利要求21的方法,其特征在于,所述CQI重复因子的最大值等于四。
24.按照权利要求19的方法,其特征在于,在第二预定数目的无错误的连续CQI到达的情况下,将CQI重复因子减小一,除非所述CQI重复因子等于CQI重复因子的最小值。
25.按照权利要求24的方法,其特征在于,所述CQI重复因子最小值等于1。
26.按照权利要求19的方法,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,将ACK-NACK重复因子增大一,除非所述ACK-NACK重复因子等于ACK-NACK重复因子的最大值。
27.按照权利要求28的方法,其特征在于,所述ACK-NACK重复因子的最大值等于四。
28.按照权利要求19的方法,其特征在于,在第二预定数目的无错误的连续CQI到达的情况下,将ACK-NACK重复因子减小一,除非所述ACK-NACK重复因子等于ACK-NACK重复因子的最小值。
29.按照权利要求28的方法,其特征在于,所述ACK-NACK重复因子的最小值等于1。
30.按照权利要求19的方法,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,增大CQI反馈周期因子,使得结果CQI反馈周期因子大于预定的时间间隔乘于CQI重复因子。
31.按照权利要求30的方法,其特征在于,所述预定的时间间隔等于2毫秒。
32.按照权利要求14、17或19的方法,其特征在于,由无线电基站发起所述传输参数更新。
33.权利要求14、17或19的方法、其特征在于,以同步程序通告所述传输参数更新。
34.一种无线上行链路传输控制的设备,其特征在于,用于通告一个或多个未涉及软切换的无线链路的一个或多个传输参数的更新或这样的参数的协调的通信装置,所述更新与一个或多个涉及软切换的无线链路有关地被调整。
35.按照权利要求34的设备,其特征在于,其特征在于,所述通信装置是发射装置。
36.按照权利要求34的设备,其特征在于,所述通信装置是接收装置。
37.按照权利要求34的设备,其特征在于,用于发起一个或多个未涉及软切换的无线链路的一个或多个传输参数的更新或协调这样的参数的处理装置,所述更新与一个或多个涉及软切换的无线链路相关地被调整。
38.按照权利要求34的设备,其特征在于,用于协调在第一和第二设备中的参数更新的处理装置。
39.按照权利要求38的设备,其特征在于,所述第一和第二设备分别是基站和用户设备实体。
40.按照权利要求34的设备,其特征在于,未涉及软切换的、经受一个或多个传输参数的调整的一个或多个无线链路承载高速上行链路分组数据通信。
41.按照权利要求40的设备,其特征在于,所述涉及软切换的一个或多个无线链路中的至少一个承载以比所述高速上行链路分组数据通信低的速度传输的上行链路数据通信。
42.按照权利要求34的设备,其特征在于,所述一个或多个未涉及软切换的、经受一个或多个传输参数调整的无线链路中的至少一个是WCDMA***的HS-DPCCH或HS-DPDCH。
43.按照权利要求40的设备,其特征在于,所述一个或多个涉及软切换的无线链路中的至少一个是WCDMA***的DPDCH或DPCCH。
44.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是传输功率控制参数。
45.按照权利要求44的设备,其特征在于,一个或多个传输功率控制参数中的至少一个是传输功率偏置参数。
46.按照权利要求45的设备,其特征在于,所述传输功率偏置参数表示不同的上行链路物理信道之间的偏置。
47.按照权利要求45的设备,其特征在于,由无线电网络控制器来发起所述传输功率偏置参数更新。
48.按照权利要求45的设备,其特征在于,按照非同步程序来通告传输功率偏置参数更新。
49.按照权利要求44的设备,其特征在于,一个或多个传输功率控制参数中的至少一个是增益因子参数。
50.按照权利要求49的设备,其特征在于,所述增益因子参数是βhs
51.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是混合ARQ的一个或多个参数。
52.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是重复因子参数。
53.按照权利要求52的设备,其特征在于,所述重复因子参数是CQI重复因子。
54.按照权利要求52的设备,其特征在于,所述重复因子参数是ACK-NACK重复因子。
55.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于,一个或多个传输参数中的至少一个是CQI反馈周期参数。
56.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于:处理装置,它确定把接收到的CQI视作无错误的还是错误的,并且与之响应而分别增大无错误CQI到达的数目并将错误的连续CQI到达的数目复位,以及增大错误的CQI到达的数目并将错误的连续CQI到达的数目复位;以及CQI处理装置,若所述基站或者接收不止第一预定相异数的错误的连续CQI到达、或者第二预定相异数的指示无错误的连续CQI到达,则所述CQI处理装置有条件地发起对CQI重复因子和ACK-NACK重复因子中的至少一个的更新,所述第一和第二预定的相异数对于CQI重复因子和ACK-NACK重复因子的更新是相异的。
57.按照权利要求34-43中任何一项的设备,其特征在于:处理装置,它确定把接收到的CQI看作无错误的还是错误的,并且与之响应而分别增大无错误CQI到达的数目并将错误的连续CQI到达的数目复位,以及增大错误的CQI到达的数目并将错误的连续CQI到达的数目复位;以及CQI处理装置,若基站或者接收不止第一预定数目的错误的连续CQI到达、或者第二预定数目的无错误的连续CQI到达,则所述CQI处理装置有条件地发起对CQI重复因子、ACK-NACK重复因子和CQI反馈周期中的至少一个的更新。
58.按照权利要求57的设备,其特征在于,所述第二预定数目大于所述第一预定数目。
59.按照权利要求57的设备,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,增大CQI重复因子,除非所述CQI重复因子等于CQI重复因子的最大值。
60.按照权利要求59的设备,其特征在于,所述CQI重复因子增大是增大一。
61.按照权利要求59的设备,其特征在于,所述CQI重复因子的最大值等于四。
62.按照权利要求57的设备,其特征在于,在第二预定数目的无错误的连续CQI到达的情况下,将CQI重复因子减小一,除非所述CQI重复因子等于CQI重复因子的最小值。
63.按照权利要求62的设备,其特征在于,所述CQI重复因子最小值等于1。
64.按照权利要求57的设备,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,将ACK-NACK重复因子增大一,除非所述ACK-NACK重复因子等于ACK-NACK重复因子的最大值。
65.按照权利要求64的设备,其特征在于,所述ACK-NACK重复因子的最大值等于四。
66.按照权利要求57的设备,其特征在于,在第二预定数目的无错误的连续CQI到达的情况下,将ACK-NACK重复因子减小一,除非所述ACK-NACK重复因子等于ACK-NACK重复因子的最小值。
67.按照权利要求66的设备,其特征在于,所述ACK-NACK重复因子的最小值等于1。
68.按照权利要求57的设备,其特征在于,在第一预定数目的错误的连续CQI到达的情况下,增大CQI反馈周期因子,使得结果CQI反馈周期因子大于预定的时间间隔乘于CQI重复因子。
69.按照权利要求68的设备,其特征在于,所述预定的时间间隔等于2毫秒。
70.按照权利要求34-69中任何一项的设备,其特征在于,所述设备是无线电网络控制器。
71.按照权利要求34-69中任何一项的设备,其特征在于,所述设备是无线电基站。
72.按照权利要求34-69中任何一项的设备,其特征在于,所述设备是用户设备。
73.一种通信***,其特征在于:设置来执行权利要求1-33中任何一项的方法的处理和存储装置。
74.一种通信***,其特征在于,所述通信***包括多个在权利要求34-72中任何一项中描述的设备。
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