CN107005943B - 上行控制信道功率控制方法及装置 - Google Patents

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CN107005943B CN201580065303.4A CN201580065303A CN107005943B CN 107005943 B CN107005943 B CN 107005943B CN 201580065303 A CN201580065303 A CN 201580065303A CN 107005943 B CN107005943 B CN 107005943B
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Abstract

本发明实施例提供一种上行控制信道功率控制方法及装置。该方法包括:用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率;用不大于发送功率的功率在第一PUCCH信道上发送第一上行控制信息。本发明实施例通过第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定发送功率,提供了发送功率的确定方法。

Description

上行控制信道功率控制方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种上行控制信道功率控制方法及装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统中业务的传输是基于网络设备调度的,调度的基本时间单位是一个子帧,一个子帧包括多个时域符号,具体的调度流程是网络设备把多个载波配置给用户设备,每个载波包括至少一个物理上行共享信道(PhysicalUplink Shared Channel,简称PUSCH),网络设备向用户设备发送控制信息,用户设备依据控制信息在网络设备指示的PUSCH信道发送上行数据、发送上行控制信息或同时发送上行数据和上行控制信息,另外,多个载波中的一个载波包括一个物理上行控制信道(PhysicalUplink Control Channel,简称PUCCH),用户设备在PUCCH信道发送上行控制信息。
现有技术中,子帧i时刻用户设备在PUCCH信道中发送上行控制信息时的发送功率PPUCCH(i)依据公式(1)确定:
Figure GPA0000240861080000031
其中,PCMAX,c(i)为用户设备的最大发送功率;PO_PUCCH为网络设备通过高层信令为用户设备配置的值,用于描述PUCCH信道的目标接收功率;PLc为用户设备估计的PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;nCQI、nHARQ、nSR分别为用户设备待反馈的CQI、HARQ-ACK、SR的比特数,用户设备待反馈的CQI、HARQ-ACK、SR的比特数总数不大于22bit;ΔF_PUCCH(F)为网络设备为用户设备配置的当前PUCCH的格式相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH的功率偏差值中的一个值;ΔTxD(F′)为网络设备为用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH在使用多天线发送分集时的功率调整值;g(i)为网络设备通过物理层信令为用户设备配置的在子帧i的功率调整值。
现有技术中,子帧i时刻用户设备在小区c上的PUSCH信道中发送信息的发送功率PPUSCH,c(i)依据公式(2)和公式(3)确定:
当用户设备同时在PUSCH信道和PUCCH信道中发送信息时,
Figure GPA0000240861080000041
当用户设备不同时在PUSCH信道和PUCCH信道中发送信息时,
Figure GPA0000240861080000042
当前PUCCH的信道格式为PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中的任意一种,此处定义第一PUCCH格式不同于PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,对于具有第一PUCCH格式或第三PUCCH格式的PUCCH信道,用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率。
发明内容
本发明实施例提供一种上行控制信道功率控制方法及装置,以确定在具有第一PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率。
第一方面提供一种上行控制信道功率控制方法,包括:
用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
所述用户设备确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第一方面,在第一方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在第一方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第一方面至第一方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第一方面至第一方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000061
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000071
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000072
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000073
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000074
确定。
结合第一方面第六种可能的实现方式,在第一方面第七种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000075
Figure GPA0000240861080000076
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000077
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000081
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000082
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000083
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000084
确定。
结合第一方面第八种可能的实现方式,在第一方面第九种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000085
Figure GPA0000240861080000086
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000087
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第一方面第八种可能的实现方式,在第一方面第十种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000088
Figure GPA0000240861080000089
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA00002408610800000810
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA00002408610800000811
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA00002408610800000812
的值由m(i)和
Figure GPA00002408610800000813
确定。
结合第一方面第十一种可能的实现方式,在第一方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA00002408610800000814
时,
Figure GPA00002408610800000816
Figure GPA00002408610800000815
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000091
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第一方面第十一种可能的实现方式,在第一方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA0000240861080000092
Figure GPA0000240861080000093
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000094
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000095
其中,
Figure GPA0000240861080000096
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000097
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第一方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000098
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000101
其中,
Figure GPA0000240861080000102
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000103
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000104
的值由r(i)和确定。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在第一方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第一方面或第一方面第一种或第一方面第十八种可能的实现方式,在第一方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第一方面或第一方面第一种或第一方面第十八种可能的实现方式,在第一方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000111
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000112
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第一方面第二十种可能的实现方式,在第一方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000113
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第二方面提供一种上行控制信道功率控制方法,包括:
网络设备确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
所述网络设备确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
所述网络设备接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第二方面,在第二方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式,在第二方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第二方面至第二方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第二方面至第二方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000131
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000141
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000142
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000143
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000144
确定。
结合第二方面第六种可能的实现方式,在第二方面第七种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000145
Figure GPA0000240861080000146
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000147
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000151
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000152
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000153
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000154
确定。
结合第二方面第八种可能的实现方式,在第二方面第九种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000155
Figure GPA0000240861080000156
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000157
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第二方面第八种可能的实现方式,在第二方面第十种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000158
Figure GPA0000240861080000159
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA00002408610800001510
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA00002408610800001511
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA00002408610800001512
的值由m(i)和
Figure GPA00002408610800001513
确定。
结合第二方面第十一种可能的实现方式,在第二方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000161
时,
Figure GPA0000240861080000162
Figure GPA0000240861080000163
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000164
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第二方面第十一种可能的实现方式,在第二方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA0000240861080000165
Figure GPA0000240861080000166
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000167
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000168
其中,
Figure GPA0000240861080000169
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA00002408610800001610
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第二方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000171
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000172
其中,
Figure GPA0000240861080000173
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000174
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000175
的值由r(i)和
Figure GPA0000240861080000176
确定。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式,在第二方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第二方面或第二方面第一种或第二方面第十八种可能的实现方式,在第二方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第二方面或第二方面第一种或第二方面第十八种可能的实现方式,在第二方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000181
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000182
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第二方面第二十种可能的实现方式,在第二方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000183
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第三方面提供一种用户设备,包括:
第一处理单元,用于确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
发送单元,用于用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第三方面,在第三方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式,在第三方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第三方面至第三方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第三方面至第三方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000211
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000212
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000213
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000214
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000215
确定。
结合第三方面第六种可能的实现方式,在第三方面第七种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000216
Figure GPA0000240861080000217
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000221
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000222
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000223
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000224
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000225
确定。
结合第三方面第八种可能的实现方式,在第三方面第九种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000226
Figure GPA0000240861080000227
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000228
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第三方面第八种可能的实现方式,在第三方面第十种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000229
Figure GPA00002408610800002210
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA00002408610800002211
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA00002408610800002212
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000231
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000232
确定。
结合第三方面第十一种可能的实现方式,在第三方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000233
时,
Figure GPA0000240861080000234
Figure GPA0000240861080000235
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000236
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第三方面第十一种可能的实现方式,在第三方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA0000240861080000237
Figure GPA0000240861080000238
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000239
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA00002408610800002310
其中,
Figure GPA00002408610800002311
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000241
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第三方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000242
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000243
其中,
Figure GPA0000240861080000244
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000245
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000246
的值由r(i)和
Figure GPA0000240861080000247
确定。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式,在第三方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第三方面或第三方面第一种或第三方面第十八种可能的实现方式,在第三方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第三方面或第三方面第一种或第三方面第十八种可能的实现方式,在第三方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000251
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000252
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第三方面第二十种可能的实现方式,在第三方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000253
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第四方面提供一种网络设备,包括:
第二处理单元,用于确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
接收单元,用于接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第四方面,在第四方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第四方面或第四方面第一种可能的实现方式,在第四方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第四方面至第四方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第四方面至第四方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000281
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000282
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000283
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000284
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000285
确定。
结合第四方面第六种可能的实现方式,在第四方面第七种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000286
Figure GPA0000240861080000287
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800002911
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000291
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000292
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000293
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000294
确定。
结合第四方面第八种可能的实现方式,在第四方面第九种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000295
Figure GPA0000240861080000296
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000297
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第四方面第八种可能的实现方式,在第四方面第十种可能的实现方式中,
Figure GPA0000240861080000298
Figure GPA0000240861080000299
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA00002408610800002910
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000301
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000302
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000303
确定。
结合第四方面第十一种可能的实现方式,在第四方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000304
时,
Figure GPA0000240861080000305
Figure GPA0000240861080000306
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000307
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第四方面第十一种可能的实现方式,在第四方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA0000240861080000308
Figure GPA0000240861080000309
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800003010
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000311
其中,
Figure GPA0000240861080000312
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000313
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第四方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000314
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000315
其中,
Figure GPA0000240861080000316
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000317
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000321
的值由r(i)和
Figure GPA0000240861080000322
确定。
结合第四方面或第四方面第一种可能的实现方式,在第四方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第四方面或第四方面第一种或第四方面第十八种可能的实现方式,在第四方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第四方面或第四方面第一种或第四方面第十八种可能的实现方式,在第四方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000323
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000324
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第四方面第二十种可能的实现方式,在第四方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure GPA0000240861080000325
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法及装置,通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图;
图2为本发明另一实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图;
图3为本发明实施例提供的用户设备的结构图;
图4为本发明实施例提供的网络设备的结构图;
图5为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统的结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图。本发明实施例定义第一物理上行控制信道PUCCH格式即第一PUCCH格式不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二物理上行控制信道PUCCH格式即第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三物理上行控制信道PUCCH格式即第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,针对用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或者第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率,提供了上行控制信道功率控制方法,该方法的具体步骤如下:
步骤S101、用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
现有技术中,PUCCH信道的格式包括format 1、format 1a、format 1b、format 2、format 2a、format 2b和format 3,在本发明实施例中,第一PUCCH信道的格式为第一物理上行控制信道PUCCH格式,或者第一PUCCH信道的格式为第三物理上行控制信道PUCCH格式,且第一PUCCH格式和第三PUCCH格式分别不同于现有技术中的任何一种PUCCH信道格式。
网络设备为用户设备配置多个PUCCH信道,用户设备从多个PUCCH信道中确定出第一PUCCH信道,并在子帧i时刻通过该第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;或者,网络设备通过物理层信令指示用户设备在子帧i时刻使用第一PUCCH信道发送第一上行控制信息。本发明实施例不限定用户设备在子帧i时刻确定第一PUCCH信道的方法。所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,即当前用户设备生成的第一上行控制信息可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的一种,可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的任意两种,还可能同时包括道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR。
步骤S102、所述用户设备确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中,当基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTxD(F′)、g(i)、ΔF_PUCCH(F)三者中的至少一项,其中,ΔTxD(F′)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一UCCH格式的PUCCH信道在使用多天线发送分集时的功率调整值,可选地,ΔTxD(F′)的值为-2dB或0dB;g(i)由所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第六功率调整值确定;ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值,可选地,ΔF_PUCCH(F)的值为-2dB,0dB,1dB,2dB中的一个。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、ΔTxD(F′)、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、与g(i)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)。
当基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTF,c(i)和/或fc(i),其中,当KS=0时,ΔTF,c(i)=0;当KS=1.25时,
Figure GPA0000240861080000361
其中,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的参数,
Figure GPA0000240861080000362
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的参数,或者
Figure GPA0000240861080000363
等于1,BPRE=O/NRE,其中,O为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的第三上行控制信息的比特数,所述第三上行控制信息的比特数包括所述第三上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,NRE为所述第一PUCCH信道占用的调制符号的个数,所述第三上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;fc(i)为所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第七功率调整值。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc、ΔTF,c(i)、fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc与fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLc+fc(i)。
另外,在本发明实施例中,PO_PUCCH=PO_PUSCH+ΔP,其中,PO_PUSCH和ΔP为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,αc可以等于1。
步骤S103、所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
若上述步骤确定出的发送功率大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该最大发射功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;若上述步骤确定出的发送功率不大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该发送功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀(NormalCyclic Prefix,简称正常CP)的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀(Extended Cyclic Prefix,简称扩展CP)的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000381
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
具体地,
Figure GPA0000240861080000382
为第一PUCCH信道的子载波的个数,
Figure GPA0000240861080000383
为第一PUCCH信道的OFDM符号的个数。对于QPSK,Qm=2;对于16QAM,Qm=4。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法。
在上述实施例的基础上,发送功率具体的确定方法包括如下五种情况。可选的,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;所述Nu为1、2、3或者4。
第一种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。
在第一种情况下,所述发送功率为第一功率调整值h′(nbit(i))与基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+h′(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+ΔTxD(F′)+g(i);h′(nbit(i))的值由nbit(i)确定,具体的确定关系如下:
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。举例来说,可具体表示为nbit(i)=nCSI+nHARQ+nSR,其中,nCSI为信道状态信息CSI的比特数、nHARQ为混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK的比特数、nSR为调度请求SR的比特数,且nCSI、nHARQ和nSR中任一项可能是0。
第二种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000391
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000392
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000393
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000394
确定。
在第二种情况下,发送功率为第二功率调整值
Figure GPA0000240861080000395
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure GPA0000240861080000396
其中,
Figure GPA0000240861080000397
表示所述第二功率调整值,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000398
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000399
确定,具体的确定关系如下:
Figure GPA00002408610800003910
Figure GPA0000240861080000401
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure GPA0000240861080000402
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
或者,在第二种情况下,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000403
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000404
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000405
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000406
确定。
优选的,
Figure GPA0000240861080000407
Figure GPA0000240861080000408
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000409
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
或者优选的,
Figure GPA00002408610800004010
Figure GPA00002408610800004011
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA00002408610800004012
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
当第二功率调整值为
Figure GPA00002408610800004013
时,发送功率为
Figure GPA00002408610800004014
或者
Figure GPA0000240861080000411
当所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,且所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式的PUCCH不支持发送分集方案时,所述发送功率为
Figure GPA0000240861080000412
或者
Figure GPA0000240861080000413
其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,用于确定所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式第一PUCCH信道的发送功率。PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定。现有技术中网络设备通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和用户级参数PO_UE_PUCCH_1,所述PO_NOMINAL_PUCCH_1的取值范围为-127dBm~-96dBm,所述PO_UE_PUCCH_1的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUCCH_1为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送具有现有的PUCCH信道的格式(包括PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCH format 2a、PUCCH format 2b和PUCCH format 3)的PUCCH信道的发送功率。现有技术中网络设备还通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUSCH和用户级参数PO_UE_PUSCH,所述PO_NOMINAL_PUSCH的取值范围为-126dBm~24dBm,所述PO_UE_PUSCH的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUSCH为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送PUSCH信道的发送功率。所述PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定,其中所述PO_NOMINAL_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和PO_NOMINAL_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。所述PO_UE_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的用户级参数PO_UE_PUCCH_1和PO_UE_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。如果PO_NOMINAL_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-126dBm~24dBm,如果PO_UE_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-8~7dB。
ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值。
g(i)、fc(i)表示所述网络设备通过物理下行控制信道发送给所述用户设备的功率调整值。
第三种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000421
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000422
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000423
确定。在这种情况下,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000424
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure GPA0000240861080000425
其中,
Figure GPA0000240861080000426
表示所述第三功率调整值,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000427
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000428
确定,具体的确定关系如下:
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000429
时,
Figure GPA00002408610800004210
Figure GPA00002408610800004211
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure GPA00002408610800004212
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,所述
Figure GPA0000240861080000431
Figure GPA0000240861080000432
时,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7。
优选地,K1=8.4,K2=6.3。
Figure GPA0000240861080000433
时,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
优选地,K1=9.5,K2=6.7。
或者,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000434
其中,
Figure GPA0000240861080000435
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000436
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000437
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即所述PUCCH的发送功率为
Figure GPA0000240861080000438
或者,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000439
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLc+fc(i)的和,即所述PUCCH的发送功率
Figure GPA00002408610800004310
其中,PO_PUCCH和上述第二种情况中的PO_PUCCH相同;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子;g(i)和上述第二种情况中的g(i)相同,fc(i)和上述第二种情况中的fc(i)相同。
所述
Figure GPA0000240861080000441
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
在现有技术中,网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index”、“betaOffset-RI-Index”、“betaOffset-CQI-Index”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、秩指示RI(Rank Indication)、信道质量指示CQI(Channel QualityIndicator)/预编码矩阵指示PMI(Precoding Matrix Indicator)信息在单码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure GPA0000240861080000442
Figure GPA0000240861080000443
Figure GPA0000240861080000444
所述各参数的取值范围是[0,15]的整数。网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”、“betaOffset-RI-Index-MC-r10”、“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure GPA0000240861080000445
Figure GPA0000240861080000446
Figure GPA0000240861080000447
可选的,用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时使用所占用的PUSCH的调制符号的个数分别为
Figure GPA0000240861080000448
和第一比值的乘积。所述第一比值为
Figure GPA0000240861080000449
其中O分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的比特数(如果所述HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在PUSCH信道上传输时信道编码前加入CRC校验位,则所述比特数包括各自对应的CRC校验位的比特数),MRE为所述PUSCH信道的调制符号个数,R为所述PUSCH信道发送的上行数据的比特数。
可选的,所述
Figure GPA0000240861080000451
为第一调制符号个数和第二调制符号个数的比值,所述第一调制符号个数分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的上行控制信息经过编码调制后得到的第一编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,所述第二调制符号个数为上行数据经过编码调制后得到的第二编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,且所述第一编码调制符号的个数和所述第二编码调制符号的个数相等。
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000452
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure GPA0000240861080000453
Figure GPA0000240861080000454
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000455
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000456
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000457
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure GPA0000240861080000458
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000459
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004510
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004511
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004512
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004513
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004514
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004515
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004516
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004517
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004518
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004519
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004520
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004521
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004522
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800004523
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004524
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000461
或者
Figure GPA0000240861080000462
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000463
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000464
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB,则所述的第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的功率调整值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第三功率调整值的影响。
第四种情况:所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000465
其中,
Figure GPA0000240861080000466
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
在第四种情况下,发送功率为第四功率调整值
Figure GPA0000240861080000467
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)的和,发送功率
Figure GPA0000240861080000468
其中,
Figure GPA0000240861080000469
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
第五种情况:所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA00002408610800004610
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA00002408610800004611
的值由r(i)和
Figure GPA00002408610800004612
确定。
在第五种情况下,发送功率为第五功率调整值和基础功率调整值的和,第二上行控制信息是第一上行控制信息的子集,且第二上行控制信息是第一上行控制信息中优先级最高的至少一种上行控制信息,优先级顺序包括如下情况中的至少一种:HARQ-ACK的优先级大于CSI的优先级、SR的优先级等于或者大于HARQ-ACK的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级大于CSI中的CQI/PMI的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级等于HARQ-ACK的优先级。或者第二上行控制信息是第一上行控制信息中用于确定第一上行控制信息中每一个控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目的基准的至少一种上行控制信息。举例来说,可依据预设的其他控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目和所述至少一种控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者差值,确定所述其他控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目。
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB。则所述的第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第五功率调整值的影响。
另外所述第一PUCCH信道可以具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
此时,发送功率为第一功率调整值k′(nbit(i))和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,即发送功率为PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+k′(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+g(i)。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000481
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000482
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000483
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即发送功率为
Figure GPA0000240861080000484
所述
Figure GPA0000240861080000485
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000486
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure GPA0000240861080000487
Figure GPA0000240861080000488
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000489
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004810
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004811
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004812
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004813
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004814
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004815
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004816
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004817
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004818
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800004819
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800004820
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800004821
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800004822
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000491
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA0000240861080000492
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000493
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000494
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000495
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000496
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000497
或者
Figure GPA0000240861080000498
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000499
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800004910
本发明实施例具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图2为本发明另一实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图。本发明实施例定义第一物理上行控制信道PUCCH格式即第一PUCCH格式不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二物理上行控制信道PUCCH格式即第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三物理上行控制信道PUCCH格式即第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,针对用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或者第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率,提供了上行控制信道功率控制方法,该方法的具体步骤如下:
步骤S201、网络设备确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
现有技术中,PUCCH信道的格式包括format 1、format 1a、format 1b、format 2、format 2a、format 2b和format 3,在本发明实施例中,第一PUCCH信道的格式为第一物理上行控制信道PUCCH格式,或者第一PUCCH信道的格式为第三物理上行控制信道PUCCH格式,且第一PUCCH格式和第三PUCCH格式分别不同于现有技术中的任何一种PUCCH信道格式。
网络设备为用户设备配置多个PUCCH信道,用户设备从多个PUCCH信道中确定出第一PUCCH信道,并在子帧i时刻通过该第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;或者,网络设备通过物理层信令指示用户设备在子帧i时刻使用第一PUCCH信道发送第一上行控制信息。本发明实施例不限定用户设备在子帧i时刻确定第一PUCCH信道的方法。所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,即当前用户设备生成的第一上行控制信息可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的一种,可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的任意两种,还可能同时包括道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR。
步骤S202、所述网络设备确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中,当基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTxD(F′)、g(i)、ΔF_PUCCH(F)三者中的至少一项,其中,ΔTxD(F′)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道在使用多天线发送分集时的功率调整值,可选地,ΔTxD(F′)的值为-2dB或0dB;g(i)由所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第六功率调整值确定;ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值,可选地,ΔF_PUCCH(F)的值为-2dB,0dB,1dB,2dB中的一个。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、ΔTxD(F′)、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、与g(i)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)。
当基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTF,c(i)和/或fc(i),其中,当KS=0时,ΔTF,c(i)=0;当KS=1.25时,
Figure GPA0000240861080000511
其中,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的参数,
Figure GPA0000240861080000512
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的参数,或者
Figure GPA0000240861080000513
等于1,BPRE=O/NRE,其中,O为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的第三上行控制信息的比特数,所述第三上行控制信息的比特数包括所述第三上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,NRE为所述第一PUCCH信道占用的调制符号的个数,所述第三上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;fc(i)为所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第七功率调整值。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc、ΔTF,c(i)、fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc与fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLc+fc(i)
另外,在本发明实施例中,PO_PUCCH=PO_PUSCH+ΔP,其中,PO_PUSCH和ΔP为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,αc可以等于1。
步骤S203、所述网络设备接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息。
所述网络设备接收所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息,在发送过程中,若上述步骤确定出的发送功率大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该最大发射功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;若上述步骤确定出的发送功率不大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该发送功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀(NormalCyclic Prefix,简称正常CP)的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀(Extended Cyclic Prefix,简称扩展CP)的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000531
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
具体地,
Figure GPA0000240861080000532
为第一PUCCH信道的子载波的个数,
Figure GPA0000240861080000533
为第一PUCCH信道的OFDM符号的个数。对于QPSK,Qm=2;对于16QAM,Qm=4。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法。
在上述实施例的基础上,发送功率具体的确定方法包括如下五种情况。可选的,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;所述Nu为1、2、3或者4。
第一种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。
在第一种情况下,所述发送功率为第一功率调整值h′(nbit(i))与基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+h′(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+ΔTxD(F′)+g(i);h′(nbit(i))的值由nbit(i)确定,具体的确定关系如下:
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。举例来说,可具体表示为nbit(i)=nCSI+nHARQ+nSR,其中,nCSI为信道状态信息CSI的比特数、nHARQ为混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK的比特数、nSR为调度请求SR的比特数,且nCSI、nHARQ和nSR中任一项可能是0。
第二种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000541
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000542
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000543
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000544
确定。
在第二种情况下,发送功率为第二功率调整值
Figure GPA0000240861080000545
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure GPA0000240861080000551
其中,
Figure GPA0000240861080000552
表示所述第二功率调整值,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000553
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000554
确定,具体的确定关系如下:
Figure GPA0000240861080000555
Figure GPA0000240861080000556
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure GPA0000240861080000557
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
或者,在第二种情况下,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000558
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000559
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA00002408610800005510
的值由n′bit(i)和
Figure GPA00002408610800005511
确定。
优选的,
Figure GPA00002408610800005512
Figure GPA00002408610800005513
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA00002408610800005514
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
或者优选的,
Figure GPA00002408610800005515
Figure GPA00002408610800005516
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA0000240861080000561
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
当第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000562
时,发送功率为
Figure GPA0000240861080000563
或者
Figure GPA0000240861080000564
当所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,且所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式的PUCCH不支持发送分集方案时,所述发送功率为
Figure GPA0000240861080000565
或者
Figure GPA0000240861080000566
其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,用于确定所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式第一PUCCH信道的发送功率。PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定。现有技术中网络设备通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和用户级参数PO_UE_PUCCH_1,所述PO_NOMINAL_PUCCH_1的取值范围为-127dBm~-96dBm,所述PO_UE_PUCCH_1的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUCCH_1为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送具有现有的PUCCH信道的格式(包括PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCH format 2a、PUCCH format 2b和PUCCH format 3)的PUCCH信道的发送功率。现有技术中网络设备还通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUSCH和用户级参数PO_UE_PUSCH,所述PO_NOMINAL_PUSCH的取值范围为-126dBm~24dBm,所述PO_UE_PUSCH的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUSCH为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送PUSCH信道的发送功率。所述PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定,其中所述PO_NOMINAL_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和PO_NOMINAL_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。所述PO_UE_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的用户级参数PO_UE_PUCCH_1和PO_UE_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。如果PO_NOMINAL_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-126dBm~24dBm,如果PO_UE_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-8~7dB。
ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值。
g(i)、fc(i)表示所述网络设备通过物理下行控制信道发送给所述用户设备的功率调整值。
第三种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000571
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000572
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000573
确定。在这种情况下,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000574
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F′)+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure GPA0000240861080000575
其中,
Figure GPA0000240861080000576
表示所述第三功率调整值,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000577
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000578
确定,具体的确定关系如下:
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000579
时,
Figure GPA00002408610800005710
Figure GPA00002408610800005711
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure GPA00002408610800005712
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,所述
Figure GPA0000240861080000581
Figure GPA0000240861080000582
时,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7。
优选地,K1=8.4,K2=6.3。
Figure GPA0000240861080000583
时,
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
优选地,K1=9.5,K2=6.7。
或者,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000584
其中,
Figure GPA0000240861080000585
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000586
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000587
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即所述PUCCH的发送功率为
Figure GPA0000240861080000588
或者,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000589
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLc+fc(i)的和,即所述PUCCH的发送功率
Figure GPA0000240861080000591
其中,PO_PUCCH和上述第二种情况中的PO_PUCCH相同;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子;g(i)和上述第二种情况中的g(i)相同,fc(i)和上述第二种情况中的fc(i)相同。
所述
Figure GPA0000240861080000592
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
在现有技术中,网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index”、“betaOffset-RI-Index”、“betaOffset-CQI-Index”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、秩指示RI(Rank Indication)、信道质量指示CQI(Channel QualityIndicator)/预编码矩阵指示PMI(Precoding Matrix Indicator)信息在单码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure GPA0000240861080000593
Figure GPA0000240861080000594
Figure GPA0000240861080000595
所述各参数的取值范围是[0,15]的整数。网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”、“betaOffset-RI-Index-MC-r10”、“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure GPA0000240861080000596
Figure GPA0000240861080000597
Figure GPA0000240861080000598
可选的,用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时使用所占用的PUSCH的调制符号的个数分别为
Figure GPA0000240861080000601
和第一比值的乘积。所述第一比值为
Figure GPA0000240861080000602
其中O分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的比特数(如果所述HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在PUSCH信道上传输时信道编码前加入CRC校验位,则所述比特数包括各自对应的CRC校验位的比特数),MRE为所述PUSCH信道的调制符号个数,R为所述PUSCH信道发送的上行数据的比特数。
可选的,所述
Figure GPA0000240861080000603
为第一调制符号个数和第二调制符号个数的比值,所述第一调制符号个数分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的上行控制信息经过编码调制后得到的第一编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,所述第二调制符号个数为上行数据经过编码调制后得到的第二编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,且所述第一编码调制符号的个数和所述第二编码调制符号的个数相等。
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000604
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure GPA0000240861080000605
Figure GPA0000240861080000606
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000607
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000608
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000609
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure GPA00002408610800006010
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006011
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800006012
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800006013
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800006014
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006015
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800006016
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800006017
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800006018
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006019
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800006020
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000611
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA0000240861080000612
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000613
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000614
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000615
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000616
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA0000240861080000617
或者
Figure GPA0000240861080000618
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000619
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800006110
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB,则所述的第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的功率调整值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第三功率调整值的影响。
第四种情况:所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA00002408610800006111
其中,
Figure GPA00002408610800006112
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
在第四种情况下,发送功率为第四功率调整值
Figure GPA00002408610800006113
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)的和,发送功率
Figure GPA00002408610800006114
其中,
Figure GPA00002408610800006115
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
第五种情况:所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA00002408610800006116
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA00002408610800006117
的值由r(i)和
Figure GPA00002408610800006118
确定。
在第五种情况下,发送功率为第五功率调整值和基础功率调整值的和,第二上行控制信息是第一上行控制信息的子集,且第二上行控制信息是第一上行控制信息中优先级最高的至少一种上行控制信息,优先级顺序包括如下情况中的至少一种:HARQ-ACK的优先级大于CSI的优先级、SR的优先级等于或者大于HARQ-ACK的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级大于CSI中的CQI/PMI的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级等于HARQ-ACK的优先级。或者第二上行控制信息是第一上行控制信息中用于确定第一上行控制信息中每一个控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目的基准的至少一种上行控制信息。举例来说,可依据预设的其他控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目和所述至少一种控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者差值,确定所述其他控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目。
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB。则所述的第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第五功率调整值的影响。
另外所述第一PUCCH信道可以具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
此时,发送功率为第一功率调整值k′(nbit(i))和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,即发送功率为PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+k′(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+g(i)。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000631
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000632
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure GPA0000240861080000633
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即发送功率为
Figure GPA0000240861080000634
所述
Figure GPA0000240861080000635
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000636
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure GPA0000240861080000637
Figure GPA0000240861080000638
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000639
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800006310
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800006311
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure GPA00002408610800006312
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006313
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA00002408610800006314
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA00002408610800006315
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure GPA00002408610800006316
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006317
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000641
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000642
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA0000240861080000643
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000644
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000645
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure GPA0000240861080000646
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure GPA0000240861080000647
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure GPA0000240861080000648
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure GPA0000240861080000649
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800006410
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006411
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800006412
或者
Figure GPA00002408610800006413
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure GPA00002408610800006414
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure GPA00002408610800006415
本发明实施例具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图3为本发明实施例提供的用户设备的结构图。本发明实施例提供的用户设备可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图3所示,用户设备30包括第一处理单元31和发送单元32,其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中的第一处理单元31可以由处理器实现。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000661
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000671
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000672
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000673
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000674
确定。
Figure GPA0000240861080000675
Figure GPA0000240861080000676
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000677
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000678
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000681
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000682
的值由n′bit(i)和
Figure GPA0000240861080000683
确定。
Figure GPA0000240861080000684
Figure GPA0000240861080000685
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000686
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
Figure GPA0000240861080000687
Figure GPA0000240861080000688
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA0000240861080000689
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA00002408610800006810
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA00002408610800006811
的值由m(i)和
Figure GPA00002408610800006812
确定。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA00002408610800006813
时,
Figure GPA00002408610800006814
Figure GPA00002408610800006815
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1.m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800006816
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA0000240861080000691
Figure GPA0000240861080000692
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA0000240861080000693
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000694
其中,
Figure GPA0000240861080000695
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000696
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure GPA0000240861080000697
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000698
其中,
Figure GPA0000240861080000699
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000701
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000702
的值由r(i)和
Figure GPA0000240861080000703
确定。
所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000704
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000705
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure GPA0000240861080000706
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的用户设备可以具体用于执行上述图1所提供的方法实施例,具体功能此处不再赘述。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图4为本发明实施例提供的网络设备的结构图。本发明实施例提供的网络设备可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图4所示,网络设备40包括第二处理单元41和接收单元42,其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中的第二处理单元41可以由处理器实现。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q′,其中,Q′=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000731
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q″,其中,Q″=MRE*Q′m,Q′m为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000741
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure GPA0000240861080000742
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000743
的值由nbit(i)和
Figure GPA0000240861080000744
确定。
Figure GPA0000240861080000745
Figure GPA0000240861080000746
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800007413
时,
若nbit(i)不大于22,则h′(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h′(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h′(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h′(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure GPA0000240861080000747
其中,n′bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure GPA0000240861080000748
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure GPA0000240861080000749
的值由n′bit(i)和
Figure GPA00002408610800007410
确定。
Figure GPA00002408610800007411
Figure GPA00002408610800007412
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure GPA0000240861080000751
时,h′(n′bit(i))=K1×n′bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
Figure GPA0000240861080000752
Figure GPA0000240861080000753
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure GPA0000240861080000754
时,h′(n′bit(i))=K1×(n′bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000755
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000756
的值由m(i)和
Figure GPA0000240861080000757
确定。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure GPA0000240861080000758
时,
Figure GPA0000240861080000759
Figure GPA00002408610800007510
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800007511
时,
若m(i)不大于22,则q′(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q′(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q′(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q′(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure GPA00002408610800007512
Figure GPA00002408610800007513
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure GPA00002408610800007514
时,q′(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000761
其中,
Figure GPA0000240861080000762
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000763
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure GPA0000240861080000764
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure GPA0000240861080000765
其中,
Figure GPA0000240861080000766
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure GPA0000240861080000767
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure GPA0000240861080000768
的值由r(i)和
Figure GPA0000240861080000769
确定。
所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k′(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k′(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure GPA0000240861080000771
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure GPA0000240861080000772
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure GPA0000240861080000773
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的网络设备可以具体用于执行上述图2所提供的方法实施例,具体功能此处不再赘述。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图5为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统的结构图。本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图5所示,上行控制信道功率控制系统50包括上述实施例所述的用户设备30和网络设备40。
本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程。
综上所述,本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法;具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (84)

1.一种上行控制信道功率控制方法,其特征在于,包括:
用户设备在子帧i的第一上行控制信道PUCCH上发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,所述第一上行控制信息承载在第一PUCCH上;
所述用户设备确定所述子帧i时刻所述第一PUCCH的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
若确定的发送功率不大于所述用户设备的最大发送功率,所述用户设备用所述确定的发送功率在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息,或者,若所述确定的发送功率大于所述用户设备的最大发送功率,所述用户设备用所述用户设备最大发送功率在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH所在的小区c的路径损耗因子。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述第一PUCCH占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000021
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
7.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000022
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure FDA0002444102880000023
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000024
的值由nbit(i)和
Figure FDA0002444102880000025
确定。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000031
Figure FDA0002444102880000032
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000033
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
9.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000034
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure FDA0002444102880000035
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000036
的值由n'bit(i)和
Figure FDA0002444102880000037
确定。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000038
Figure FDA0002444102880000039
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure FDA00024441028800000310
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
Figure FDA00024441028800000311
Figure FDA00024441028800000312
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure FDA00024441028800000313
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
12.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000041
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000042
的值由m(i)和
Figure FDA0002444102880000043
确定。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000044
时,
Figure FDA0002444102880000045
Figure FDA0002444102880000046
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000047
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
14.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000048
其中,
Figure FDA0002444102880000049
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA00024441028800000410
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述
Figure FDA00024441028800000411
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
16.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure FDA0002444102880000051
其中,
Figure FDA0002444102880000052
为所述第一PUCCH包括的RB的个数。
17.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure FDA0002444102880000053
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000054
的值由r(i)和
Figure FDA0002444102880000055
确定。
18.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
19.根据权利要求1、2、18任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
20.根据权利要求1、2、18任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000056
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000057
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000058
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
22.一种上行控制信道功率控制方法,其特征在于,包括:
网络设备在子帧i时刻接收用户设备在第一上行控制信道PUCCH发送的第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,所述第一上行控制信息承载在第一PUCCH上;
所述网络设备确定在所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
若确定的发送功率不大于所述用户设备的最大发送功率,所述网络设备用所述确定的发送功率在所述第一PUCCH上接收所述第一上行控制信息,或者,若所述确定的发送功率大于所述用户设备的最大发送功率,所述网络设备用所述用户设备的最大发送功率在所述第一PUCCH上接收所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH所在的小区c的路径损耗因子。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
24.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
25.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,如果所述第一PUCCH占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
26.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000071
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
27.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
28.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000081
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure FDA0002444102880000082
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000083
的值由nbit(i)和
Figure FDA0002444102880000084
确定。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000085
Figure FDA0002444102880000086
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000087
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
30.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000088
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure FDA0002444102880000089
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA00024441028800000810
的值由n'bit(i)和
Figure FDA00024441028800000811
确定。
31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,
Figure FDA00024441028800000812
Figure FDA00024441028800000813
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure FDA00024441028800000814
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
32.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,
Figure FDA00024441028800000815
Figure FDA00024441028800000816
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure FDA0002444102880000091
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
33.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000092
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000093
的值由m(i)和
Figure FDA0002444102880000094
确定。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000095
时,
Figure FDA0002444102880000096
Figure FDA0002444102880000097
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000098
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
35.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000099
其中,
Figure FDA00024441028800000910
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA00024441028800000911
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
36.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000101
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
37.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure FDA0002444102880000102
其中,
Figure FDA0002444102880000103
为所述第一PUCCH包括的RB的个数。
38.根据权利要求22-26任一项所述的方法,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure FDA0002444102880000104
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000105
的值由r(i)和
Figure FDA0002444102880000106
确定。
39.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
40.根据权利要求22、23、39任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
41.根据权利要求22、23、39任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000111
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000112
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
42.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000113
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
43.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一处理单元,用于在子帧i的第一上行控制信道PUCCH上发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,所述第一上行控制信息承载在第一PUCCH上;确定所述子帧i时刻所述第一PUCCH的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
发送单元,用于若确定的发送功率不大于所述用户设备的最大发送功率,用所述确定的发送功率在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息,或者,若所述确定的发送功率大于所述用户设备的最大发送功率,用所述用户设备最大发送功率在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH所在的小区c的路径损耗因子。
44.根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
45.根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
46.根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,如果所述第一PUCCH占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
47.根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000121
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
48.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
49.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000131
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure FDA0002444102880000132
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000133
的值由nbit(i)和
Figure FDA0002444102880000134
确定。
50.根据权利要求49所述的用户设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000135
Figure FDA0002444102880000136
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000137
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
51.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000138
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure FDA0002444102880000139
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA00024441028800001310
的值由n'bit(i)和
Figure FDA00024441028800001311
确定。
52.根据权利要求51所述的用户设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000141
Figure FDA0002444102880000142
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure FDA0002444102880000143
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
53.根据权利要求51所述的用户设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000144
Figure FDA0002444102880000145
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure FDA0002444102880000146
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
54.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000147
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000148
的值由m(i)和
Figure FDA0002444102880000149
确定。
55.根据权利要求54所述的用户设备,其特征在于,当所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA00024441028800001410
时,
Figure FDA00024441028800001411
Figure FDA00024441028800001412
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA00024441028800001413
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
56.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000151
其中,
Figure FDA0002444102880000152
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000153
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
57.根据权利要求56所述的用户设备,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000154
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
58.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure FDA0002444102880000155
其中,
Figure FDA0002444102880000156
为所述第一PUCCH包括的RB的个数。
59.根据权利要求43-47任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure FDA0002444102880000157
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000158
的值由r(i)和
Figure FDA0002444102880000159
确定。
60.根据权利要求43所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
61.根据权利要求43、44、60任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
62.根据权利要求43、44、60任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000161
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000162
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
63.根据权利要求62所述的用户设备,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000163
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
64.一种网络设备,其特征在于,包括:
第二处理单元,用于在子帧i时刻接收用户设备在第一上行控制信道PUCCH发送的第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,所述第一上行控制信息承载在第一PUCCH上;确定在所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
接收单元,用于若确定的发送功率不大于所述用户设备的最大发送功率,所述网络设备用所述确定的发送功率在所述第一PUCCH上接收所述第一上行控制信息,或者,若所述确定的发送功率大于所述用户设备的最大发送功率,所述网络设备用所述用户设备的最大发送功率在所述第一PUCCH上接收所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH所在的小区c的路径损耗因子。
65.根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
66.根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
67.根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,如果所述第一PUCCH占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
68.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA0002444102880000171
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
69.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
70.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000181
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure FDA0002444102880000182
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000183
的值由nbit(i)和
Figure FDA0002444102880000184
确定。
71.根据权利要求70所述的网络设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000185
Figure FDA0002444102880000186
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA0002444102880000187
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
72.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure FDA0002444102880000191
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure FDA0002444102880000192
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,
Figure FDA0002444102880000193
的值由n'bit(i)和
Figure FDA0002444102880000194
确定。
73.根据权利要求72所述的网络设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000195
Figure FDA0002444102880000196
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure FDA0002444102880000197
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
74.根据权利要求72所述的网络设备,其特征在于,
Figure FDA0002444102880000198
Figure FDA0002444102880000199
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure FDA00024441028800001910
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
75.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA00024441028800001911
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA00024441028800001912
的值由m(i)和
Figure FDA00024441028800001913
确定。
76.根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PUCCH的资源数目为所述第一PUCCH包括的RB的个数
Figure FDA00024441028800001914
时,
Figure FDA00024441028800001915
Figure FDA00024441028800001916
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure FDA00024441028800001917
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
77.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000201
其中,
Figure FDA0002444102880000202
为所述第一PUCCH包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000203
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
78.根据权利要求77所述的网络设备,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000204
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
79.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure FDA0002444102880000205
其中,
Figure FDA0002444102880000206
为所述第一PUCCH包括的RB的个数。
80.根据权利要求64-67任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure FDA0002444102880000207
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值,所述
Figure FDA0002444102880000208
的值由r(i)和
Figure FDA0002444102880000209
确定。
81.根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH的特征在于:
所述PUCCH占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
82.根据权利要求64、65、81任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
83.根据权利要求64、65、81任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH的资源数目的比值和所述第一PUCCH的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure FDA0002444102880000211
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure FDA0002444102880000212
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
84.根据权利要求83所述的网络设备,其特征在于,所述
Figure FDA0002444102880000213
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112399606A (zh) * 2016-11-04 2021-02-23 Oppo广东移动通信有限公司 用于传输上行信道的方法及装置
KR102367153B1 (ko) 2017-05-02 2022-02-24 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
CN109391351B (zh) * 2017-08-10 2021-04-02 电信科学技术研究院 一种物理上行控制信道pucch的功率控制方法和基站
US11419059B2 (en) 2017-11-17 2022-08-16 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Uplink power control method and mobile terminal
CN109842929B (zh) * 2017-11-24 2022-07-05 大唐移动通信设备有限公司 一种功率控制偏移量的获取方法及装置
CN110034885B (zh) * 2018-01-12 2021-02-19 维沃移动通信有限公司 一种上行控制信息发送的方法和设备
CN110972247B (zh) * 2018-09-28 2022-10-11 中国信息通信研究院 一种确定上行信道传输功率方法和装置
CN110752908B (zh) * 2019-09-30 2022-10-11 中国信息通信研究院 一种确定物理上行共享信道发送功率的方法和设备
CN117280780A (zh) * 2021-08-18 2023-12-22 Oppo广东移动通信有限公司 一种无线通信方法及装置、终端设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102045827A (zh) * 2011-01-06 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置
CN104429014A (zh) * 2012-08-03 2015-03-18 英特尔公司 用于物理上行链路控制信道的上行链路功率控制
WO2015113486A1 (zh) * 2014-01-28 2015-08-06 电信科学技术研究院 一种上行信道的功率控制方法及装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101969685B (zh) * 2010-09-30 2015-11-25 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道的功率设置方法及用户设备
JP4969682B2 (ja) * 2010-12-09 2012-07-04 シャープ株式会社 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2014021753A2 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control for simultaneous transmission of ack/nack and channel-state information in carrier aggregation systems
US9544801B2 (en) 2012-08-03 2017-01-10 Intel Corporation Periodic channel state information reporting for coordinated multipoint (coMP) systems
CN103813433A (zh) 2012-11-09 2014-05-21 北京三星通信技术研究有限公司 跨基站载波聚合系统中功率控制的方法及设备
US10361831B2 (en) * 2013-04-16 2019-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and method for selecting uplink transmission parameters
US9408158B2 (en) * 2014-03-14 2016-08-02 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for feedback reporting
CN104936275A (zh) 2014-03-20 2015-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种上行功率控制的方法、系统、以及终端和基站

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102045827A (zh) * 2011-01-06 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置
CN104429014A (zh) * 2012-08-03 2015-03-18 英特尔公司 用于物理上行链路控制信道的上行链路功率控制
WO2015113486A1 (zh) * 2014-01-28 2015-08-06 电信科学技术研究院 一种上行信道的功率控制方法及装置

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