CN111181705A - 上行传输方法、指示方法、终端及网络设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种上行传输方法、指示方法、终端及网络设备,其中,所述上行传输方法包括:确定第一目标传输码本的修正因子;利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;根据所述第二目标传输码本进行上行传输。本发明的实施例,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种上行传输方法、指示方法、终端及网络设备。
背景技术
目前,新空口(New Radio,NR)移动通信系统中,解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)天线端口都是正交的。其中DMRS天线端口可以通过占用不同的时频资源位置达到正交,而当DMRS天线端口占用相同的时频资源位置时,可以通过不同的扩频码来达到正交。
然而,终端上行传输过程中,当特定的DMRS天线端口集合(例如不同DMRS天线端口占用相同的时频资源,但通过某组扩频码正交),与特定的预编码码本组合时,可能导致不同终端天线端口上的DMRS导频信号功率不平衡,和/或相同终端天线端口上相邻的DMRS导频信号功率不平衡,而这些发送功率不平衡将导致功放器件较短时间在开和关两者间切换,影响终端性能。
发明内容
本发明实施例提供一种上行传输方法、指示方法、终端及网络设备,以解决目前的终端上行传输过程中存在的发送功率不平衡的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种上行传输方法,应用于终端,包括:
确定第一目标传输码本的修正因子;
利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
第二方面,本发明实施例提供了一种上行传输指示方法,应用于网络设备,包括:
向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
第三方面,本发明实施例还提供了一种终端,包括:
确定模块,用于确定第一目标传输码本的修正因子;
修正模块,用于利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
传输模块,用于根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
第四方面,本发明实施例还提供了一种网络设备,包括:
第二发送模块,用于向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
第五方面,本发明实施例提供了一种终端,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述计算机程序被所述处理器执行时可实现上述应用于终端的上行传输方法的步骤。
第六方面,本发明实施例提供了一种网络设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述计算机程序被所述处理器执行时可实现上述应用于网络设备的上行传输指示方法的步骤。
第七方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时可实现上述应用于终端的上行传输方法的步骤,或者上述应用于网络设备的上行传输指示方法的步骤。
在本发明实施例中,通过确定第一目标传输码本的修正因子,利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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为本发明实施例的上行传输方法的流程图;
图2为本发明实施例的上行传输指示方法的流程图;
图3为本发明实施例的终端的结构示意图之一;
图4为本发明实施例的网络设备的结构示意图之一;
图5为本发明实施例的终端的结构示意图之二;
图6为本发明实施例的网络设备的结构示意图之二。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一。
本文所描述的技术不限于长期演进型(Long Time Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,并且也可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrierFrequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(UniversalTerrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、演进型UTRA(Evolution-UTRA,E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rd Generation PartnershipProject,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。然而,以下描述出于示例目的描述了NR系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,所属领域技术人员可以理解,实施例仅为举例,并不构成限制,本发明实施例的技术方案也可应用于NR系统应用以外的应用。
以下描述提供示例而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者配置。可以对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的精神和范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
本发明实施例无线通信系统包括终端和网络设备。其中,终端也可以称作终端设备或者用户终端(User Equipment,UE),终端可以是手机、平板电脑(Tablet PersonalComputer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(WearableDevice)或车载设备等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端的具体类型。网络设备可以是基站或核心网,其中,上述基站可以是5G及以后版本的基站(例如:gNB、5G NR NB等),或者其他通信系统中的基站(例如:eNB、WLAN接入点、或其他接入点等),其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本发明实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
参见图1所示,本发明实施例提供一种上行传输方法,应用于终端,所述方法包括如下步骤:
步骤101:确定第一目标传输码本的修正因子。
其中,上述修正因子可以为相位修正因子矩阵,或者相位旋转因子矩阵。
本发明实施例中,上述修正因子可选为:
其中,所述对角矩阵的行和列的维度等于所述第一目标传输码本的列数;ki大于或等于0,且小于或等于2,i=(1,2,3…,n),n大于1;k1、k2、k3、…和kn之间不全部相等。
比如,PUSCH传输的秩数rank3时,k值分别为k1=0,k2=0.25,k3=0.5,或者k值分别为k1=0,k2=0.5,k3=0.5;或,PUSCH传输的秩数rank4时,k值分别为k1=0,k2=1/6,k3=1/3,k3=0.5。又比如,上述对角矩阵可选为(1,j,j,...,j)。
优选的,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
步骤102:利用修正因子对第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本。
步骤103:根据第二目标传输码本进行上行传输。
本发明实施例的上行传输方法,通过确定第一目标传输码本的修正因子,利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
本发明实施例中,终端可从预设传输码本表中选取第一目标传输码本。可选的,步骤101之前,所述方法还包括:
终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本。
进一步的,终端在选取第一目标传输码本时,可基于网络设备指示进行选取。具体的,所述从预设传输码本表中选取第一目标传输码本之前,所述方法还可包括:
终端从网络设备接收第一指示信息。
所述从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,包括:
终端根据该第一指示信息,从预设传输码本表中选取第一目标传输码本。
其中,该第一指示信息用于指示终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,该第一指示信息可以为目标传输码本指示信息,比如预设传输码本表中TPMI索引值index。该第一目标传输码本可满足如下第一预设条件:第一目标传输码本使得终端的发送功率不平衡(或第一目标传输码本可能使得终端的发送功率不平衡)。
这样,借助网络设备指示选取第一目标传输码本,可以增强终端修正传输码本的准确性。
进一步的,所述方法还可包括:
终端从网络设备接收第二指示信息;
终端根据第二指示信息,从预设天线端口表中选取目标天线端口。
其中,该第二指示信息用于指示终端从预设天线端口表中选取目标天线端口,该第二指示信息可以为目标天线端口指示信息,比如预设天线端口表中的Value值。此情况下,该第一目标传输码本可满足如下第二预设条件:第一目标传输码本和目标天线端口的组合使得终端的发送功率不平衡。
需说明的是,上述目标天线端口可以理解为目标DMRS天线端口,而第二指示信息可包括相应的DMRS天线端口信息、前置DMRS占用的符号数、无数据传输的DMRS频分复用组数等。
本发明实施例中,终端可接收网络设备通过RRC信令配置的用于指示是否采用功率平衡发送的指示信息。其中,当该指示信息去使能时,即指示终端不采用功率平衡发送时,终端可按照现有技术中的传输码本(比如第一目标传输码本)进行上行传输;而当该指示信息使能时,即指示终端采用功率平衡发送时,终端可按照本发明实施例中的方法根据修正得到的第二目标传输码本进行上行传输。
可选的,步骤101之前,所述方法还包括:
终端从网络设备接收第三指示信息。
其中,所述第三指示信息用于指示终端是否采用功率平衡发送,且当所述第三指示信息指示终端采用功率平衡发送时,终端根据第二目标传输码本进行上行传输。
可以理解的,若终端未接收到网络设备发送的第三指示信息,则终端按照现有技术中的传输码本(比如第一目标传输码本)进行上行传输。
本发明实施例中,终端在从网络设备接收第三指示信息之前,还可向网络设备发送终端能力信息。其中该终端能力信息用于指示终端是否支持功率平衡发送。
这样,借助上报的终端能力信息,网络设备可以及时获知终端能力,为网络配置提供支撑。
下面,对本发明具体实例中获得第二目标传输码本的过程进行说明。
实例1
实例1中,DMRS配置类型为1即DMRS-Type=1,前置DMRS占用的符号数为2即maxLength=2,PUSCH传输的秩数为2即rank=2,网络设备发送的目标天线端口指示信息为预设天线端口表中的Value值8和9,即参见如下表1所示,对应的DMRS天线端口(DMRS port(s))0和4,以及2和6,与第一目标传输码本的组合使得终端的发送功率不平衡。
表1
以2层传输、使用2个天线端口为例,网络设备发送的目标传输码本指示信息为预设传输码本表中的TPMI index 1和2,即参见如下表2所示,表2中的TPMI index 1和2对应的传输码本为第一目标传输码本(即表2中带下划线部分),对应于功率不平衡未使能,或者未配置是否采用功率不平衡发送的终端的预编码。
表2
而经修正因子即对角矩阵(1,j,j,...,j)的修正后,上述的第一目标传输码本可被修正为第二目标传输码本,如下表3中带下划线部分所示,即第二目标传输码本为第一目标传输码本与修正因子的乘积。
表3
实例2
实例2中,以2层传输、使用4个天线端口为例,网络设备发送的目标传输码本指示信息为预设传输码本表中的TPMI index 14至21,即参见如下表4所示,表4中的TPMI index14至21对应的传输码本为第一目标传输码本(即表4中带下划线部分),对应于功率不平衡未使能,或者未配置是否采用功率平衡发送的终端的预编码。
表4
表4
而经修正因子即对角矩阵(1,j,j,...,j)的修正后,上述的第一目标传输码本可被修正为第二目标传输码本,如下表5中带下划线部分所示,即第二目标传输码本为第一目标传输码本与修正因子的乘积。
表5
实例3
实例3中,DMRS配置类型为1即DMRS-Type=1,前置DMRS占用的符号数为2即maxLength=2,PUSCH传输的秩数为3即rank=3,网络设备发送的目标天线端口指示信息为预设天线端口表中的Value值1和2,即参见如下表6所示,对应的DMRS天线端口(DMRS port(s))0、1和4,以及2、3和6,与第一目标传输码本的组合使得终端的发送功率不平衡。
表6
Value | …… | DMRS port(s) | …… |
1 | …… | 0,1,4 | …… |
2 | …… | 2,3,6 | …… |
或者,DMRS配置类型为2即DMRS-Type=2,前置DMRS占用的符号数为2即maxLength=2,PUSCH传输的秩数为3即rank=3,网络设备发送的目标天线端口指示信息为预设天线端口表中的Value值3、4和5,即参见如下表7所示,对应的DMRS天线端口(DMRS port(s))0、1和6,2、3和8,以及4、5和10,与第一目标传输码本的组合使得终端的发送功率不平衡。
表7
Value | …… | DMRS port(s) | …… |
3 | …… | 0,1,6 | …… |
4 | …… | 2,3,8 | …… |
5 | …… | 4,5,10 | …… |
以3层传输、使用4个天线端口为例,网络设备发送的目标传输码本指示信息为预设传输码本表中的TPMI index3至6,即参见如下表8所示,表8中的TPMI index 3至6对应的传输码本为第一目标传输码本(即表8中带下划线部分),对应于功率不平衡未使能,或者未配置是否采用功率不平衡发送的终端的预编码。
表8
而经修正因子即对角矩阵(1,j,j,...,j)的修正后,上述的第一目标传输码本可被修正为第二目标传输码本,如下表9中带下划线部分所示,即第二目标传输码本为第一目标传输码本与修正因子的乘积。
表9
实例4
实例4中,DMRS配置类型为1即DMRS-Type=1,前置DMRS占用的符号数为2即maxLength=2,PUSCH传输的秩数为4即rank=4,网络设备发送的目标天线端口指示信息为预设天线端口表中的Value值1、2和3,即参见如下表10所示,对应的DMRS天线端口(DMRSport(s))0、1、4和5,2、3、6和7,以及0、2、4和6,与第一目标传输码本的组合使得终端的发送功率不平衡。
表10
Value | …… | DMRS port(s) | …… |
1 | …… | 0,1,4,5 | …… |
2 | …… | 2,3,6,7 | …… |
3 | …… | 0,2,4,6 | …… |
或者,DMRS配置类型为2即DMRS-Type=2,前置DMRS占用的符号数为2即maxLength=2,PUSCH传输的秩数为4即rank=4,网络设备发送的目标天线端口指示信息为预设天线端口表中的Value值2、3和4,即参见如下表11所示,对应的DMRS天线端口(DMRS port(s))0、1、6和7,2、3、8和9,以及4、5、10和11,与第一目标传输码本的组合使得终端的发送功率不平衡。
表11
Value | …… | DMRS port(s) | …… |
2 | …… | 0,1,6,7 | …… |
3 | …… | 2,3,8,9 | …… |
4 | …… | 4,5,10,11 | …… |
以4层传输、使用4个天线端口为例,网络设备发送的目标传输码本指示信息为预设传输码本表中的TPMI index1至4,即参见如下表12所示,表12中的TPMI index 1至4对应的传输码本为第一目标传输码本(即表12中带下划线部分),对应于功率不平衡未使能,或者未配置是否采用功率不平衡发送的终端的预编码。
表12
而经修正因子即对角矩阵(1,j,j,...,j)的修正后,上述的第一目标传输码本可被修正为第二目标传输码本,如下表13中带下划线部分所示,即第二目标传输码本为第一目标传输码本与修正因子的乘积。
表13
参见图2所示,本发明实施例提供一种上行传输指示方法,应用于网络设备,所述方法包括如下步骤:
步骤201:向终端发送第一指示信息。
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
本发明实施例的上行传输指示方法,通过向终端发送第一指示信息,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
本发明实施例中,可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第二指示信息;
其中,所述第二指示信息用于指示所述终端从预设天线端口表中选取目标天线端口;所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
可选的,所述向终端发送第一指示信息之前,所述方法还包括:
向所述终端发送第三指示信息;
其中,所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送。
其中,所述对角矩阵的行和列的维度等于所述第一目标传输码本的列数;ki大于或等于0,且小于或等于2,i=(1,2,3…,n),n大于1;k1、k2、k3、…和kn之间不全部相等。
可选的,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
可选的,步骤201之前,所述方法还可包括:
接收所述终端上报的终端能力信息;
其中,所述终端能力信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
上述实施例对本发明的上行传输方法及指示方法进行了说明,下面将结合实施例和附图对本发明的终端及网络设备进行说明。
参见图3所示,本发明实施例还提供了一种终端3,包括:
确定模块31,用于确定第一目标传输码本的修正因子;
修正模块32,用于利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
传输模块33,用于根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
本发明实施例的终端,通过确定第一目标传输码本的修正因子,利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
本发明实施例中,可选的,所述终端还包括:
第一选取模块,用于从预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本。
可选的,所述终端还包括:
第一接收模块,用于从网络设备接收第一指示信息;
所述第一选取模块具体用于:根据所述第一指示信息,从所述预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本;
其中,所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
可选的,所述终端还包括:
第二接收模块,用于从网络设备接收第二指示信息;
第二选取模块,用于根据所述第二指示信息,从预设天线端口表中选取目标天线端口;
所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
其中,所述对角矩阵的行和列的维度等于所述第一目标传输码本的列数;ki大于或等于0,且小于或等于2,i=(1,2,3…,n),n大于1;k1、k2、k3、…和kn之间不全部相等。
可选的,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
可选的,所述终端还包括:
第三接收模块,用于从网络设备接收第三指示信息;
其中,所述第三指示信息用于指示所述终端是否采用功率平衡发送,且当所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送时,所述终端根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
可选的,所述终端还包括:
第一发送模块,用于向所述网络设备发送终端能力上报信息;
其中,所述终端能力上报信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
参见图4所示,本发明实施例还提供了一种网络设备4,包括:
第二发送模块41,用于向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
本发明实施例的网络设备,通过向终端发送第一指示信息,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响。
本发明实施例中,可选的,所述网络设备还包括:
第二发送模块,用于向所述终端发送第二指示信息;
其中,所述第二指示信息用于指示所述终端从预设天线端口表中选取目标天线端口;所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
可选的,所述网络设备还包括:
第三发送模块,用于向所述终端发送第三指示信息;
其中,所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送。
可选的,所述修正因子为:
其中,所述对角矩阵的行和列的维度等于所述第一目标传输码本的列数;ki大于或等于0,且小于或等于2,i=(1,2,3…,n),n大于1;k1、k2、k3、…和kn之间不全部相等。
可选的,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
可选的,所述网络设备还包括:
第四接收模块,用于接收所述终端上报的终端能力信息;
其中,所述终端能力信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
此外,本发明实施例还提供了一种终端,包括处理器,存储器,存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述上行传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
具体的,图5为实现本发明各个实施例的一种终端的硬件结构示意图,终端500包括但不限于:射频单元501、网络模块502、音频输出单元503、输入单元504、传感器505、显示单元506、用户输入单元507、接口单元508、存储器509、处理器510、以及电源511等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,处理器510,用于确定第一目标传输码本的修正因子,利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
射频单元501,用于根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
本发明实施例的终端500,通过确定第一目标传输码本的修正因子,利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输,可以使得终端上行传输过程中的发送功率平衡,避免因发送功率不平衡对终端性能造成的影响
应理解的是,本发明实施例中,射频单元501可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器510处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元501包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元501还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端通过网络模块502为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元503可以将射频单元501或网络模块502接收的或者在存储器509中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元503还可以提供与终端500执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元503包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元504用于接收音频或视频信号。输入单元504可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)5041和麦克风5042,图形处理器5041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元506上。经图形处理器5041处理后的图像帧可以存储在存储器509(或其它存储介质)中或者经由射频单元501或网络模块502进行发送。麦克风5042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元501发送到移动通信基站的格式输出。
终端500还包括至少一种传感器505,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板5061的亮度,接近传感器可在终端500移动到耳边时,关闭显示面板5061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器505还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元506用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元506可包括显示面板5061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板5061。
用户输入单元507可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元507包括触控面板5071以及其他输入设备5072。触控面板5071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板5071上或在触控面板5071附近的操作)。触控面板5071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器510,接收处理器510发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板5071。除了触控面板5071,用户输入单元507还可以包括其他输入设备5072。具体地,其他输入设备5072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板5071可覆盖在显示面板5061上,当触控面板5071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器510以确定触摸事件的类型,随后处理器510根据触摸事件的类型在显示面板5061上提供相应的视觉输出。虽然在图5中,触控面板5071与显示面板5061是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板5071与显示面板5061集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元508为外部装置与终端500连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元508可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端500内的一个或多个元件或者可以用于在终端500和外部装置之间传输数据。
存储器509可用于存储软件程序以及各种数据。存储器509可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器509可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器510是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器509内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器509内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器510可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器510可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器510中。
终端500还可以包括给各个部件供电的电源511(比如电池),优选的,电源511可以通过电源管理系统与处理器510逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端500还可包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
本发明实施例还提供了一种网络设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述应用于网络设备的上行传输指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
具体的,图6为实现本发明各个实施例的一种网络设备的硬件结构示意图,所述网络设备60包括但不限于:总线61、收发机62、天线63、总线接口64、处理器65和存储器68。
在本发明实施例中,所述网络设备60还包括:存储在存储器68上并可在处理器65上运行的计算机程序。其中,计算机程序被处理器65执行时实现以下步骤:
向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
收发机62,用于在处理器65的控制下接收和发送数据。
在图6中,总线架构(用总线61来代表),总线61可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线61将包括由处理器65代表的一个或多个处理器和存储器68代表的存储器的各种电路链接在一起。总线61还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口64在总线61和收发机62之间提供接口。收发机62可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器65处理的数据通过天线63在无线介质上进行传输,进一步,天线63还接收数据并将数据传送给处理器65。
处理器65负责管理总线61和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器68可以被用于存储处理器65在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器65可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时可实现上述应用于终端的上行传输方法实施例的各个过程,或者上述应用于网络设备的上行传输指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,该计算机可读存储介质,例如为只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (29)
1.一种上行传输方法,应用于终端,其特征在于,包括:
确定第一目标传输码本的修正因子;
利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定第一目标传输码本的修正因子之前,所述方法还包括:
从预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述从预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本之前,所述方法还包括:
从网络设备接收第一指示信息;
所述从预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本,包括:
根据所述第一指示信息,从所述预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本;
其中,所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从所述网络设备接收第二指示信息;
根据所述第二指示信息,从预设天线端口表中选取目标天线端口;
所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定第一目标传输码本的修正因子之前,所述方法还包括:
从网络设备接收第三指示信息;
其中,所述第三指示信息用于指示所述终端是否采用功率平衡发送,且当所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送时,所述终端根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述从网络设备接收第三指示信息之前,所述方法还包括:
向所述网络设备发送终端能力信息;
其中,所述终端能力信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
9.一种上行传输指示方法,应用于网络设备,其特征在于,包括:
向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端发送第二指示信息;
其中,所述第二指示信息用于指示所述终端从预设天线端口表中选取目标天线端口;所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述向终端发送第一指示信息之前,所述方法还包括:
向所述终端发送第三指示信息;
其中,所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送。
13.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述向终端发送第一指示信息之前,所述方法还包括:
接收所述终端上报的终端能力信息;
其中,所述终端能力信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
14.一种终端,其特征在于,包括:
确定模块,用于确定第一目标传输码本的修正因子;
修正模块,用于利用所述修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本;
传输模块,用于根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
15.根据权利要求14所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第一选取模块,用于从预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本。
16.根据权利要求15所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第一接收模块,用于从网络设备接收第一指示信息;
所述第一选取模块具体用于:根据所述第一指示信息,从所述预设传输码本表中选取所述第一目标传输码本;
其中,所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
17.根据权利要求16所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第二接收模块,用于从网络设备接收第二指示信息;
第二选取模块,用于根据所述第二指示信息,从预设天线端口表中选取目标天线端口;
所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
19.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,k1等于0,k2、k3、…和kn都等于0.5。
20.根据权利要求14所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第三接收模块,用于从网络设备接收第三指示信息;
其中,所述第三指示信息用于指示所述终端是否采用功率平衡发送,且当所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送时,所述终端根据所述第二目标传输码本进行上行传输。
21.根据权利要求20所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
第一发送模块,用于向所述网络设备发送终端能力上报信息;
其中,所述终端能力上报信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
22.一种网络设备,其特征在于,包括:
第二发送模块,用于向终端发送第一指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述终端从预设传输码本表中选取第一目标传输码本,以由所述终端利用确定的修正因子对所述第一目标传输码本进行修正,得到第二目标传输码本,根据所述第二目标传输码本进行上行传输;所述第一目标传输码本满足如下第一预设条件:所述第一目标传输码本使得所述终端的发送功率不平衡。
23.根据权利要求22所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
第二发送模块,用于向所述终端发送第二指示信息;
其中,所述第二指示信息用于指示所述终端从预设天线端口表中选取目标天线端口;所述第一目标传输码本满足如下第二预设条件:所述第一目标传输码本和所述目标天线端口的组合使得所述终端的发送功率不平衡。
24.根据权利要求22所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
第三发送模块,用于向所述终端发送第三指示信息;
其中,所述第三指示信息指示所述终端采用功率平衡发送。
26.根据权利要求22所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
第四接收模块,用于接收所述终端上报的终端能力信息;
其中,所述终端能力信息用于指示所述终端是否支持功率平衡发送。
27.一种终端,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的上行传输方法的步骤。
28.一种网络设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求9至13中任一项所述的上行传输指示方法的步骤。
29.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的上行传输方法的步骤,或者如权利要求9至13中任一项所述的上行传输指示方法的步骤。
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