一种抗干扰的lte上行功率控制方法及系统的制作方法

文档序号:8908025阅读:283来源:国知局
一种抗干扰的lte上行功率控制方法及系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于通信领域,涉及一种抗干扰的LTE上行功率控制方法及系统。
【背景技术】
[0002] LTE(LongTermEvolution,长期演进)移动通信系统中,标准上采用开环功控与 闭环功控相结合的上行功功率控制方案,主要目的是补偿UE(UserEquipment,用户设备) 在服务小区内的路径损耗,减少UE产生的小区间干扰,降低UE的功耗以延长电池使用时 间。开环功控是指UE根据接收到的下行链路信号衰落情况,来估计上行链路的衰落情况加 以补偿,发送功率完全由UE自己决定。闭环功控是指基站根据UE上行链路的测量结果向 UE反馈功率控制信息,对UE通过开环功率控制得到的上行发射功率加以调整,从而能够更 精确的控制UE的发送功率。
[0003] 闭环功控中,基站根据各个UE的sinr(SignaltoInterferenceplusNoise Ratio,信号干扰加噪声比)测量值与其目标sinr值进行比较,生成功率控制命令下发给相 应的UE进行上行功率调整。闭环功控的精确度很大程度上依赖于sinr测量的准确性,但 在不同的干扰场景下,sinr测量的可信度是有差异的,在强干扰环境下,测得的sinr低,可 信度差。若不对sinr进行处理直接参与滤波,会使滤波后的sinr与目标sinr差异偏大, 过多抬升UE发射功率,增加对其他用户的干扰;若依赖于单一门限,门限值定的过高,基站 功控模块无法捕捉较低sinr而不能通过下发TPC自适应抬升上行功率;门限值定的过低, 在有干扰环境下,会将UE发射功率抬得过高。

【发明内容】

[0004] 针对上述缺陷,本发明提供了一种抗干扰的LTE上行功率控制技术方案,能有效 提高闭环功控准确度。
[0005] 本发明技术方案提供一种抗干扰的LTE上行功率控制方法,包括以下步骤,
[0006] 步骤1,令滤波计数器count= 0 ;设有n级针对不同干扰水平的Sinr的门限,所述 Sinr为信号干扰加噪声比,根据n级门限[SINRth (1),SINRth (2),SINRth (3),. . .,SINRth(n)] 和相应的可信度权值[? (1),《 (2),《 (3),. . .,《 (n+1)],生成可信度判决公式如下,
[0007]
[0008] 步骤2,测量得到用户设备当前的上行信道信噪比Sinr_s⑴;
[0009] 步骤3,对本次执行步骤2所得当前的上行信道信噪比Sinr_s(i),按照步骤1中 可信度判决公式,获取Sinr_s(i)的相应可信度权值因子并记为wt(i);
[0010] 步骤4,由本次执行步骤3所得可信度权值因子wt(i)动态调整滤波系数,对本次 执行步骤2所得当前的上行信道信噪比Sinr_s⑴滤波得到Sinrfilte(i),滤波实现如下,
[0011]
[0012] 其中,a为静态滤波系数;
[0013] 步骤5,令滤波计数器count加1,判断是否当前的count大于Nmeas,Nmeas为预 设的统计次数门限,是则计算本次迭代执行步骤4所得Sinrfilte(i)与目标Sinr的差值 ASinr(i),根据ASinr(i)调整用户设备上行发射功率;否则等待用户设备下一次PUCCH/ PUSCH传输,返回重复步骤2基于新的当前上行信道信噪比进行平滑滤波。
[0014] 而且,步骤5中,所述根据ASinr(i)调整用户设备上行发射功率,实现方式为由 ASinr(i)映射成TPC命令字,通过DCI下发到用户设备进行调整。
[0015] 而且,步骤5中,根据ASinr(i)调整用户设备上行发射功率之后,令滤波计数器 count= 0,返回步骤2进行下一时间段的平滑滤波。
[0016] 本发明还相应提供一种抗干扰的LTE上行功率控制系统,包括以下模块,
[0017] 可信度判决公式生成模块,用于令滤波计数器count= 0 ;设有n级针对不同干扰 水平的Sinr的门限,所述Sinr为信号干扰加噪声比,根据n级门限[SINRth(l),SINRth(2), SINRth⑶,..^SINMn)]和相应的可信度权值[? (1),《⑵,《⑶,…,《 (n+1)],生成 可信度判决公式如下,
[0018]
[0019] 上行信道信噪比测量模块,用于测量得到用户设备的上行信道信噪比 Sinrmeas(i);
[0020] 可信度权值因子判决模块,用于对当前的上行信道信噪比Sinr_s(i),按照可信 度判决公式,获取Sinr_s(i)的相应可信度权值因子并记为wt(i);
[0021] 动态滤波模块,用于由当前所得可信度权值因子wt(i)动态调整滤波系数,对当 前的上行信道信噪比Sinr_s⑴滤波得到SinrfiltOT(i),滤波实现如下,
[0022]
[0023] 其中,a为静态滤波系数;
[0024] 判断模块,用于令滤波计数器count加1,判断是否当前的count大于Nmeas,NmeasS 预设的统计次数门限,是则计算当前所得Sinrfilte(i)与目标Sinr的差值ASinr(i),根据 ASinr(i)调整用户设备上行发射功率;否则等待用户设备下一次PUCCH/PUSCH传输,命令 上行信道信噪比测量模块工作,以基于新的当前上行信道信噪比进行平滑滤波。
[0025] 而且,判断模块中,所述根据A Sinr(i)调整用户设备上行发射功率,实现方式为 由ASinr(i)映射成TPC命令字,通过DCI下发到用户设备进行调整。
[0026] 而且,判断模块中,根据A Sinr(i)调整用户设备上行发射功率之后,令滤波计数 器count = 0,命令上行信道信噪比测量模块工作,以进行下一时间段的平滑滤波。
[0027] 综上所述,本发明提供的一种抗干扰的上行功率控制技术方案,针对各种干扰水 平,引入多级、带权值门限,对当前测量得到的上行信道的sinr进行可信度判决,获取可信 度权值,以此权值动态调整滤波系数,在干扰增大时,测量的上行信道的sinr减小,可信度 降低,调整滤波系数,减小当前测量sinr的滤波权重,更相信历史值,缓慢抬升UE上行发射 功率;在干扰减小时,测量的上行信道的sinr增大,可信度抬升,调整滤波系数,增大当前 测量Sinr的滤波权重,快速降低UE上行发射功率,避免其对小区内其他用户的干扰。
【附图说明】
[0028] 图1是本发明实施例的流程图。
[0029] 图2是本发明实施例的sinr概率密度曲线图,其中图2 (a)是干扰场景一sinr滤 波后的概率密度曲线,图2(b)是干扰场景二下sinr滤波后的概率密度曲线。
【具体实施方式】
[0030] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述。
[0031] 本发明提供的抗干扰的LTE上行功率控制方法,其核心思想在于:针对各种干扰 水平,测量得到的sinr的可信度有差异,设计多级、带权值的sinr门限,根据测量到上行信 道的sinr所满足的门限获取可信度权值,以该权值调整sinr滤波系数,从而确保可信度高 的sinr在滤波过程中占的权重高,可信度低的sinr在滤波过程中占的权重低。这样干扰 逐渐减弱或趋于无干扰环境下,测量到的sinr较大,经过滤波后更趋向于当前测量值,与 目标sinr的差值会快速拉大,从而快速降低UE发射功率。反之在干扰逐渐增大环境下,测 量到的sinr偏小,经过滤波后更趋向于历史值,与目标sinr的差值会缓慢拉大,从而缓慢 降低UE发射功率。整个功率控制系统是快速降低功率,缓慢抬升功率的策略,有效减少功 控过程中对小区内其他用户的干扰。
[0032] 图1为本发明实施例的流程示意图,如图1所示,该方法包含在基站执行以下步 骤:
[0033] 步骤1,设置sinr多级门限,每级门限对应一个可信度权值,生成可信度判决公 式;令滤波计数器count = 0 ;
[0034] 具体实施时,本领域技术人员可自行预先设置级数和门限,可参考实际测试的散 布设置,一般来说,级数设计的越多,收敛性越好。针对不同的干扰水平,设置sinr的多级 门限:
[0035] 设有n级门限,相应门限记为[SINRth(l),SINRth(2),SINRth(3),..., SINRth(n)],在不同门限区间内的sinr的可信度有差异,相应的可信度权值为 [?(1),《(2),《(3),...,《(n+l)],具体实施时,本领域技术人员可自行设定门限和权值 的取值,建议采用在不同干扰场景下测试和统计得到的经验值。其中,n-般大于或者等于 3,建议取值为12~14。
[0036] 生成可信度判决公式如下:
[0037]
[0038] 其中,Wt为可信度判决结果。
[0039] 步骤2,基站测量得到用户设备的上行信道信噪比Sinr_s(i):在当前子帧,基站 接收用户设备上行数据,测量得到当前的上行信道信噪比Sinr_s(i),Sinr_s(i)中的符号 i用于表明是第i次上行信道信噪比的测量上报;
[0040] 基站对上行信道信噪比的测量是有误差的,是满足一定分布的随机离散值。
[0041] 本实施例假定:在相同信道环境下,测量到的Sinr是满足均值为ESinr,标准差为 〇Sinr的正太分布,其真实Sinr值为E^;不同干扰环境下,测量到的sinr是满足不同均值 的正太分布。
[0042] 步骤3,对本次执行步骤2所得当前的上行信道信噪比Sinr_s(i)进行可信度判 决,包括根据Sinr_s(i)所满足的门限级别,确定可信度权值并记为wt(i);
[0043] 本步骤,将Sinr_s⑴按照满足的门限级别,按照步骤1的可信度判决公式计算其 可信度权值;一般来讲,干扰越大,测量得到的sinr越低,其可信度也越低,反之亦然。
[0044] 步骤4,由可信度权值因子wt⑴动态调整滤波系数,对Sinrmeas(i)滤波得到 Sinrfilter(i);
[0045] 本步骤,将本次迭代执行步骤2测量得到的Sinr_s⑴以及本次迭代执行步骤3 获取的可信度权值因子wt(i)按照如下公式进行滤波:
[0046]
[0047] 其中,Sinrfilte(i-1)为第i-1次上行信道信噪比的测量上报
[0048] 其中a为静态滤波系数,公式中以权重因子wt⑴对其动态调
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