功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统技术方案

技术编号:12248658 阅读:78 留言:0更新日期:2015-10-28 13:49
本发明专利技术提供了一种功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统,涉及通讯技术领域。该方法应用于矢量化系统中,矢量化系统包括多条线路,每条线路上包括多个子载波,方法包括:获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,低功率模式子载波的限制信息包括对应线路的TS-LPM或DTS-LPM;根据对应线路的低功率模式子载波的限制信息计算FRLPM;FRLPM大于等于MRLPM,进入低功率模式,根据对应线路的低功率模式子载波的限制信息从对应线路的TS-LPM中选择子载波传输数据或不应用DTS-LPM中的子载波传输数据。本发明专利技术通过在收发器进入低功率模式下,从对应线路的TS-LPM中选择子载波传输数据或不应用DTS-LPM传输数据,避免LPM线路部分符号突然关闭导致抵消出现误差,避免导致其他线路的稳定性下降。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统
本专利技术涉及通信
,特别涉及一种功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统。
技术介绍
随着通信技术的飞速发展,xDSL(DigitalSubscribeLine,数字用户线路)作为一种高速数据传输技术,得到了广泛应用。而G.fast(吉比特DSL)作为最新的xDSL技术,由于其在数据传输时使用了高频段,因此串扰现象十分严重。为了消除串扰对数据传输的影响,矢量化(Vectoring)技术应运而生。在如图1所示的矢量化系统中,当进行下行传输时,发送方的各个收发器作为发送端,接收方的各个收发器作为接收端,且发送方的各个收发器的发送信号在进行IFFT(InverseFastFourierTransform,快速傅里叶逆变换)变换之前需经过一个抵消器(Precoder)进行预编码。当对发送信号进行预编码及IFFT变换后,便可将其发送。其中,下行用于串扰抵消的抵消器位于发送数据的模块之前,所以下行抵消器也被称为下行预编码器,下行抵消矩阵也被称为预编码矩阵。因此,下行抵消器和下行预编码器的含义相同,下行抵消矩阵和下行预编码矩阵的含义相同。在数据传输过程中,为了实现节能,目前DSL领域有一种DMPS(DiscontinueModeforPowerSaving,非连续模式节能)技术。该技术在没有业务数据时,通过关闭如IFFT等DFE(DigitalFrontEnd,数字前端)处理模块和AFE(AnalogFrontEnd,模拟前端)处理模块等。关闭了部分线路的数字前端或模拟前端,相当于将这些线路的下行预编码的输出信号置零,或者将上行抵消器的输入信号置零,从而实现低功率的控制目的。现有技术中,存在两种低功率的控制方式。第一种功率控制方式中,在关闭部分线路后,根据激活线路的索引,计算出激活线路的子矩阵的逆矩阵,再根据该逆矩阵计算对应的预编码矩阵后,根据预编码矩阵获取一个对角矩阵,将获取到的对角矩阵发送至收发器,收发器根据该对角矩阵实现对发送信号的功率进行控制;第二种功率控制方式中,根据激活线路的索引,计算出激活线路的子矩阵后,为了降低求逆的计算量,将对子矩阵Pdd的求逆操作进行近似,如其中Ddd是只包含Pdd对角元素的对角矩阵,Bdd是只包含Pdd非对角元素的对角线为0的矩阵。由于Ddd是对角阵,所以求逆是对对角元素求倒数,计算量很小。之后再根据该逆矩阵实现对发送信号的功率进行控制。在实现本专利技术的过程中,专利技术人发现现有技术至少存在以下问题:上述第一种功率控制方式需要对子矩阵求逆,由于G.fast的符号率是48kHz,每个符号仅21微秒,导致短时间内求逆的可行性不高;虽然第二种功率控制方式已经减少了求逆的计算量,但该种方式在串扰强烈的情况下,近似的方式导致误差较大,致使线路的稳定性下降。
技术实现思路
为了解决现有技术存在的问题,本专利技术实施例提供了一种功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统。所述技术方案如下:第一方面,提供了一种功率控制方法,应用在矢量化系统中,所述矢量化系统包括多条线路,每条线路上包括多个子载波,所述方法包括:获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息包括所述对应线路的低功率模式子载波集合TS-LPM的信息或对应线路的低功率模式关闭子载波集合DTS-LPM的信息;根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息计算低功率模式全速率FRLPM;比较所述FRLPM与预先设置的低功率模式最低速率MRLPM的大小;如果所述FRLPM大于等于所述MRLPM,则进入低功率模式,并根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息从所述对应线路的TS-LPM中选择子载波传输数据或不应用DTS-LPM中的子载波传输数据;其中,所述TS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下的可用子载波,所述DTS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下需要关闭的子载波,所述低功率模式为在指定的数据符号上可关闭信号或发送信号的节能模式。结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述对应线路的DTS-LPM为所述对应线路低功率模式下关闭信号导致其他线路的噪声级别劣化的子载波集合。结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述对应线路在低功率模式下关闭信号导致其他线路的噪声级别劣化指所述对应线路的对应归一化的预编码矩阵元素模值大于预设门限。结合第一方面的,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述FRLPM为所述对应线路在低功率模式下可达到的最大速率。结合第一方面,在第一方面的第四种可能的实现方式中,如果当前处于全功率模式,则进入所述低功率模式之前,还包括:通知矢量化控制实体VCE由全功率模式切换到低功率模式,使所述VCE根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息更新抵消矩阵,得到第一更新抵消矩阵;接收所述VCE在将所述第一更新抵消矩阵应用到抵消器之后发送的第一更新完成通知,并在接收到所述第一更新完成通知后,进入低功率模式。结合第一方面,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述比较所述FRLPM与预先设置的低功率模式最低速率MRLPM的大小之后,还包括:如果所述FRLPM小于所述MRLPM,则进入全功率模式,并使用所述TS_FPM传输数据,所述TS_FPM包括所述对应线路在全功率模式下的可用子载波。结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,如果当前处于低功率模式,则所述进入全功率模式之前,还包括:通知矢量化控制实体VCE由低功率模式切换到全功率模式,使所述VCE根据全功率模式子载波集合TS_FPM更新抵消矩阵,得到第二更新抵消矩阵;接收所述VCE在将所述第二更新抵消矩阵应用到抵消器之后发送的第二更新完成通知,并在接收到所述第二更新完成通知后,进入全功率模式,并使用所述TS_FPM传输数据,所述TS_FPM包括所述对应线路在全功率模式下的可用子载波。结合第一方面或第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述进入低功率模式,包括:将所述DTS-LPM中的子载波的数据符号发送信号关闭,同步符号发送信号打开。结合第一方面、第一方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述方法还包括:判断是否满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件;如果满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件,则更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息,和/或重新判断所述对应线路是否应该进入LPM或者FPM。结合第一方面的第八种可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,所述判断是否满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件,包括:获知有新的线路加入、原有线路离开、系统中线路的功率状态发生变化或信道矩阵有更新时,则判断满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件。结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,所述方法还包括:在发送信号期间,向抵消器发送用于标识符号发送信号关闭或者打开的标志位,使所述抵消器根据所述标志位获取所述符号上实际关闭的线本文档来自技高网
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功率控制方法、收发器、矢量化控制实体及系统

【技术保护点】
PCT国内申请,权利要求书已公开。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种功率控制方法,应用在矢量化系统中,所述矢量化系统包括多条线路,每条线路上包括多个子载波,其特征在于,所述方法包括:获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息包括所述对应线路的低功率模式子载波集合TS-LPM的信息或对应线路的低功率模式关闭子载波集合DTS-LPM的信息;根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息计算低功率模式全速率FRLPM;比较所述FRLPM与预先设置的低功率模式最低速率MRLPM的大小;如果所述FRLPM大于等于所述MRLPM,则进入低功率模式,并根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息从所述对应线路的TS-LPM中选择子载波传输数据或不应用DTS-LPM中的子载波传输数据;其中,所述TS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下的可用子载波,所述DTS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下需要关闭的子载波,所述低功率模式为在指定的数据符号上可关闭信号或发送信号的节能模式。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对应线路的DTS-LPM为所述对应线路低功率模式下关闭信号导致其他线路的噪声级别劣化的子载波集合。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对应线路在低功率模式下关闭信号导致其他线路的噪声级别劣化指所述对应线路的对应归一化的预编码矩阵元素模值大于预设门限。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述FRLPM为所述对应线路在低功率模式下可达到的最大速率。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果当前处于全功率模式,则进入所述低功率模式之前,还包括:通知矢量化控制实体VCE由全功率模式切换到低功率模式,使所述VCE根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息更新抵消矩阵,得到第一更新抵消矩阵;接收所述VCE在将所述第一更新抵消矩阵应用到抵消器之后发送的第一更新完成通知,并在接收到所述第一更新完成通知后,进入低功率模式。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述比较所述FRLPM与预先设置的低功率模式最低速率MRLPM的大小之后,还包括:如果所述FRLPM小于所述MRLPM,则进入全功率模式,并使用TS_FPM传输数据,所述TS_FPM包括所述对应线路在全功率模式下的可用子载波。7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,如果当前处于低功率模式,则所述进入全功率模式之前,还包括:通知矢量化控制实体VCE由低功率模式切换到全功率模式,使所述VCE根据全功率模式子载波集合TS_FPM更新抵消矩阵,得到第二更新抵消矩阵;接收所述VCE在将所述第二更新抵消矩阵应用到抵消器之后发送的第二更新完成通知,并在接收到所述第二更新完成通知后,进入全功率模式。8.根据权利要求1或5所述的方法,其特征在于,所述进入低功率模式,包括:将所述DTS-LPM中的子载波的数据符号发送信号关闭,同步符号发送信号打开。9.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:判断是否满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件;如果满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件,则更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息,和/或重新判断所述对应线路是否应该进入低功率模式LPM或者全功率模式FPM。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述判断是否满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件,包括获知有新的线路加入、原有线路离开、系统中线路的功率状态发生变化或信道矩阵有更新时,则判断满足更新所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息的触发条件。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述进入低功率模式之后,还包括:监控业务流量,并当业务流量大于低功率模式全速率FRLPM时,由低功率模式切换到全功率模式。12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,包括:接收矢量化控制实体VCE发送的所述对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM的信息,并根据所述TS-LPM或者DTS-LPM的信息获取所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息。13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,包括:接收近端收发器发送的所述对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM的信息;根据所述对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM的信息获取所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息。14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,包括:接收近端收发器发送的所述近端收发器建议的所述对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM的信息;根据所述近端收发器建议的所述对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM的信息更新对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM,并根据更新的对应线路的TS-LPM或者DTS-LPM获取所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息。15.一种收发器,应用在矢量化系统中,所述矢量化系统包括多条线路,每条线路上包括多个子载波,其特征在于,所述收发器包括:获取模块,用于获取对应线路的低功率模式子载波的限制信息,所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息包括所述对应线路的低功率模式子载波集合TS-LPM的信息或对应线路的低功率模式关闭子载波集合DTS-LPM的信息;计算模块,用于根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息计算低功率模式全速率FRLPM;比较模块,用于比较所述FRLPM与预先设置的低功率模式最低速率MRLPM的大小;控制模块,用于当所述FRLPM大于等于所述MRLPM时,进入低功率模式,并根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息从所述对应线路的TS-LPM中选择子载波传输数据或不应用DTS-LPM中的子载波传输数据;其中,所述TS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下的可用子载波,所述DTS-LPM中包括所述对应线路在低功率模式下需要关闭的子载波,所述低功率模式为在指定的数据符号上可关闭信号或发送信号的节能模式。16.根据权利要求15所述的收发器,其特征在于,所述收发器还包括第一通知模块和第一接收模块,如果当前处于全功率模式,所述第一通知模块,用于通知矢量化控制实体VCE由全功率模式切换到低功率模式,使所述VCE根据所述对应线路的低功率模式子载波的限制信息更新抵消矩阵,得到第一更新抵消矩阵;所述第一接收模块,用于接收所述VCE在将所述第一更新抵消矩阵应用到抵消器之后发送的第一更新完成通知...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕捷周斌
申请(专利权)人:华为技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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