CN104902559A - 一种双连接通信的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提出了一种双连接通信的方法和装置。针对双连接通信中UE可能在第一服务小区发送的随机接入Msg3同时在第二服务小区发送上行信号产生的功率裁减问题,本发明公开了一种对对PUSCH信号设置功率裁减优先权的方案。作为一个实施例,功率裁减时,随机接入Msg3的优先级高于非随机接入Msg3的PUSCH信号的优先级。本发明能够确保随机接入Msg3的接收质量,进而保证随机接入的鲁棒性,此外本发明和现有系统保持了最大程度的兼容性。

Description

一种双连接通信的方法和装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域中的双连接通信中的上行功率控制方法和装置,特别是涉及长期演进(LTE–Long Term Evolusion)系统中的采用了双连接通信技术的场景中的上行功率控制方案。
背景技术
第三代合作伙伴项目(3GPP–3rd Generation Partner Project)在版本12(R12–Release12)中引入了微小区增强(SCE-Small CellEnhancement)的课题,在R11研究的基础上研究小蜂窝部署尤其是大规模部署场景中进一步提高通信容量的解决方案。作为SCE的一项关键技术,双连接(Dual Connectivity)方案成为研究热点,即用户设备(UE-User Equipment)同时和主小区(通常由宏基站维持)以及辅小区(通常由微基站维持)保持连接。双连接通信能够提高通信容量和鲁棒性,例如在小蜂窝切换的过程中通过宏蜂窝连接保持通信避免掉话,又例如上下行链路可以连接到不同的蜂窝以获得最好的链路质量。
当双连接通过不同载波实施时,本质上是一种eNB之间的载波聚合(CA-Carrier Aggregation)。和R11的CA相比,双连接通信的宏蜂窝和小蜂窝之间的回传是非理想的,即延时不为0。3GPP在RAN2#84次会议上确定双连接通信中UE能够在辅小区(即辅基站维持的小区)之行基于内容的(CB-Contention Based)随机接入(CBRA-CB RandomAccess),即UE在辅小区上发送随机接入导频序列(RAPS-RandomAccess Preamble Sequence),然后从辅小区获得针对所述RAPS的随机接入应答(RAR-Random Access Response)消息(Message),然后所述UE在辅小区上发送随机接入消息3(Msg3),所述Msg3是上层消息包含诸如无线资源控制(RRC-Radio Resource Control)连接建立请求等信息,最后接收辅小区下发的随机接入消息4(Msg4)完成CBRA过程。
考虑到辅小区能够独立执行调度,即双连接通信的UE可能在第一服务小区发送Msg3的同时在第二服务小区(和第一服务小区回传非理想)发送以下至少之一:
-物理上行共享信道(PUSCH-Physical Uplink Shared Channel)信号
-物理上行控制信道(PUCCH-Physical Uplink Control Channel)信号。
当双连接通信中的UE的发送功率超过最大发送功率时,如何进行功率裁减是一个需要解决的问题。本发明针对上述问题提供了一种功率裁减方案。
发明内容
本发明公开了一种UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号
-步骤B.在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号,第一功率是剩余总功率和第一理想总功率之间的较小值
其中,所述功率是线性值,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,第一理想功率是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。所述剩余总功率是以下之一:
选项一.最大发送总功率
选项二.最大发送总功率减去所述UE在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
所述功率裁减是指在当前发送功率超出最大发送总功率的条件下对发送功率做裁减。上述方面的本质是,在作功率裁减时,第一PUSCH信号的优先级高于第二PUSCH信号的优先级。这样的好处是能够确保第一PUSCH信号即随机接入Msg3的发送功率,从而确保UE随机接入的鲁棒性。
作为一个实施例,所述功率的单位是瓦。
作为一个实施例,第一理想功率是按照LTE设计的物理上行共享信道(PUSCH-Physical Uplink Shared Channel)发送功率方案确定,第一理想功率换算成分贝值(单位是毫分贝-dBm)如下(详细信息可以参考TS36.213中5.1.1.1节)
min P CMAX , c ( i ) , 10 log 10 ( M PUSCH , c ( i ) ) + P O _ PUSCH , c ( j ) + α c ( j ) · PL c + Δ TF , c ( i ) + f c ( i ) [ dBm ]
其中,下标c是第一服务小区所引,PCMAX,c(i)是在下标c标识的服务小区上的最大发送功率,PLc是UE测量到的下标c标识的服务小区信号的路径损耗,MPUSCH,c(i)是PUSCH带宽,g(i)由闭环功控信令确定。PO_PUSCH,c(j),αc(j),ΔTF,c(i),fc(i)由下行高层信令辅助确定。g(i),PO_PUSCH,c(j),αc(j),ΔTF,c(i),fc(i)由下标c标识的服务小区配置。i是子帧索引。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,还包括如下步骤:
-步骤C.在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号
其中,第二功率是剩余总功率减去第一理想功率的差值和第二理想总功率之间的较小值,第二理想功率是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。
作为一个实施例,第二理想功率的计算方式采用上述实施例的方案,除了下标c改成第二服务小区所引。
作为一个实施例,所述特定阈值是0。作为又一个实施例,所述特定阈值由所述UE自行确定。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,还包括如下步骤:
D.在子帧i以第三功率发送PUCCH信号
其中,所述功率是线性值,所述剩余总功率是所述选项一,第三功率是所述剩余总功率减去第一理想功率的差值和第三理想总功率之间的较小值,第三理想功率是所述PUCCH信号在功率裁减之前的发送功率。
上述方面的本质是,随机接入Msg3在功率裁减时的优先级高于PUCCH的优先级。
作为一个实施例,第三功率是按照LTE设计的PUCCH发送功率方案确定,第三功率换算成分贝值(单位是毫分贝-dBm)如下(详细信息可以参考TS36.213中5.1.2.1节):
min P CMAX , c ( i ) , P 0 _ PUCCH , c + PL c + h ( n CQI , c , n HAPQ , c , n SR , c ) + Δ F _ PUCCH , c ( F ) + Δ TxD , c ( F ′ ) + g c ( i ) [ dBm ]
其中,上述公式中的功率值采用分贝值,下标c是所述PUCCH信号传输服务小区的索引编号,PCMAX,c(i)是在下标c标识的服务小区上的最大发送功率,由下行信令配置,PLc是UE测量到的下标c标识的服务小区信号的路径损耗,gc(i)由针对下标c标识的服务小区的闭环功控信令确定,由下行信令配置,P0_PUCCH,c,ΔF_PUCCH,c(F),ΔTxD,c(F'),由下行信令辅助确定,hc(nCQI,c,nHARQ,c,nSR,c)是和PUCCH格式相关的函数,nCQI,c,nHARQ,c,nSR,c分别指示了信道质量指示(CQI-Channel Quality Indicator)信息比特数,混合自动重传请求(HARQ-Hybrid Automatic Repeat Request)应答(HARQ-ACK)比特数,调度请求(SR-Scheduling Request)发送标志。i是子帧索引。需要说明的是,TS36.213中的对应公式中只有PCMAX,c(i)和PLc是包含下标c的,其他参数都是主小区特定的。而本发明中,辅小区上也能上传PUCCH信号,所以其他参数也加上下标c。
作为一个实施例,所述剩余总功率是所述选项一,所述UE在子帧i只发送PUSCH信号。即在子帧i不发送PUCCH信号。
具体的,根据本发明的上述方面,其特征在于,第一服务小区由主基站维持,第二服务小区由辅基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-随机接入Msg3
-UCI和上行数据
-上行数据。
所述上行数据是指除了随机接入Msg3和UCI之外的PUSCH数据。
具体的,根据本发明的上述方面,其特征在于,第一服务小区由辅基站维持,第二服务小区由主基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-UCI和上行数据
-上行数据。
所述上行数据是指除了随机接入Msg3和UCI之外的PUSCH数据。
作为一个实施例,所述最大发送总功率是23dBm对应的线性值。
本发明公开了一种用户设备,其特征在于,包括如下模块:
第一模块:用于接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号
第二模块:用于在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号,第一功率是剩余总功率和第一理想总功率之间的较小值
其中,所述功率是线性值,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,第一理想功率是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。所述剩余总功率是以下之一:
选项一.最大发送总功率
选项二.最大发送总功率减去所述UE在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
作为一个实施例,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,该设备还包括:
第三模块:用于在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号
其中,第二功率是剩余总功率减去第一理想功率的差值和第二理想总功率之间的较小值,第二理想功率是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。
作为又一个实施例,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,该设备还包括:
第四模块:用于在子帧i以第三功率发送PUCCH信号
其中,所述功率是线性值,所述剩余总功率是所述选项一,第三功率是所述剩余总功率减去第一理想功率的差值和第三理想总功率之间的较小值,第三理想功率是所述PUCCH信号在功率裁减之前的发送功率。
针对双连接通信中UE可能在第一服务小区发送的随机接入Msg3同时在第二服务小区发送上行信号产生的功率裁减问题,本发明公开了一种双连接通信中的针对随机接入Msg3的功率裁减方案。作为一个实施例,功率裁减时,随机接入Msg3的优先级高于非随机接入Msg3的PUSCH信号的优先级。本发明能够确保随机接入Msg3的接收质量,进而保证随机接入的鲁棒性,此外本发明和现有系统保持了最大程度的兼容性。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本发明的一个实施例的同时在主小区和辅小区上发送PUSCH信号的流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例用于UE中的处理装置的结构框图;
具体实施方式
下文将结合附图对本发明的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1是同时在主小区和辅小区上发送PUSCH信号的流程图,如附图1所示。附图1中,基站N2是第一服务小区的维持基站,基站N3是第二服务小区的维持基站。附图1中,步骤S13和S14是可选步骤,以虚线标识。
对于UE U1,在步骤S11中,接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号;在步骤S12中,在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号, P 1 PUSCH = min ( P 1 PUSCH , ideal , P Max r ) .
实施例1中,所述功率是线性值,min(A,B)表示A和B中的较小值,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。是以下之一:
选项一.最大发送总功率PMax
选项二.PMax-PPUCCH,其中PPUCCH是UE U1在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
作为实施例1的子实施例1:
所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,对于UE U1,在步骤S13中,在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号。
其中, P 2 PUSCH = min ( P 2 PUSCH , ideal , P Max r - P 1 PUSCH ) , 是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。
作为实施例1的子实施例2:
如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于UE U1自行确定的大于0的特定阈值,对于UE U1,在步骤S14中,在子帧i以第三功率发送PUCCH信号
其中,所述功率是线性值, P 3 PUCCH = min ( P 3 PUCCH , ideal , P Max - P 1 PUSCH , ideal ) , 是所述PUCCH信号在功率裁减之前的发送功率。
作为实施例1的子实施例3:
第一服务小区由主基站维持,第二服务小区由辅基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-随机接入Msg3
-UCI和上行数据
-上行数据。
作为实施例1的子实施例4:
第一服务小区由辅基站维持,第二服务小区由主基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-UCI和上行数据
-上行数据。
实施例2
实施例2是用于UE中的处理装置的结构框图,如附图2所示。附图2中,UE中的处理装置200由接收模块201,发送模块202,发送模块203组成。
接收模块201用于接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号;发送模块202用于在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号,第一功率是剩余总功率和第一理想总功率之间的较小值;发送模块203用于在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号。
实施例5中,所述功率是线性值,第一服务小区由辅基站维持,第二服务小区由主基站维持,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,第二PUSCH信号包括上行数据不包括UCI。
第一理想功率是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。第二功率是剩余总功率减去第一理想功率的差值和第二理想总功率之间的较小值,第二理想功率是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于0。所述剩余总功率是以下之一:
选项一.最大发送总功率
选项二.最大发送总功率减去所述UE在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号
-步骤B.在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号,第一功率是剩余总功率和第一理想总功率之间的较小值
其中,所述功率是线性值,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,第一理想功率是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。所述剩余总功率是以下之一:
选项一.最大发送总功率
选项二.最大发送总功率减去所述UE在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,还包括如下步骤:
-步骤C.在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号
其中,第二功率是剩余总功率减去第一理想功率的差值和第二理想总功率之间的较小值,第二理想功率是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,还包括如下步骤:
D.在子帧i以第三功率发送PUCCH信号
其中,所述功率是线性值,所述剩余总功率是所述选项一,第三功率是所述剩余总功率减去第一理想功率的差值和第三理想总功率之间的较小值,第三理想功率是所述PUCCH信号在功率裁减之前的发送功率。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述剩余总功率是所述选项一,所述UE在子帧i只发送PUSCH信号。
5.根据权利要求1,2所述的方法,其特征在于,第一服务小区由主基站维持,第二服务小区由辅基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-随机接入Msg3
-UCI和上行数据
-上行数据。
6.根据权利要求1,2所述的方法,其特征在于,第一服务小区由辅基站维持,第二服务小区由主基站维持,第二PUSCH信号包括以下之一:
-UCI和上行数据
-上行数据。
7.根据权利要求1,2,3所述的方法,其特征在于,所述最大发送总功率是23dBm对应的线性值。
8.一种用户设备,其特征在于,包括如下模块:
第一模块:用于接收下行信令确定在第一服务小区的子帧i发送第一PUSCH信号及在第二服务小区的子帧i发送第二PUSCH信号
第二模块:用于在子帧i以第一功率向第一服务小区发送第一PUSCH信号,第一功率是剩余总功率和第一理想总功率之间的较小值
其中,所述功率是线性值,第一PUSCH信号包括随机接入Msg3,第一理想功率是第一PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率。所述剩余总功率是以下之一:
选项一.最大发送总功率
选项二.最大发送总功率减去所述UE在子帧i上发送的PUCCH信号的功率。
9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,该设备还包括:
第三模块:用于在子帧i以第二功率向第二服务小区发送第二PUSCH信号
其中,第二功率是剩余总功率减去第一理想功率的差值和第二理想总功率之间的较小值,第二理想功率是第二PUSCH信号在功率裁减之前的发送功率,所述功率是线性值。
10.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,如果所述剩余总功率减去第一理想功率的差值大于特定阈值,该设备还包括:
第四模块:用于在子帧i以第三功率发送PUCCH信号
其中,所述功率是线性值,所述剩余总功率是所述选项一,第三功率是所述剩余总功率减去第一理想功率的差值和第三理想总功率之间的较小值,第三理想功率是所述PUCCH信号在功率裁减之前的发送功率。
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